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多功能教学终端T2
产品详细介绍   产品概述   多功能教学终端T2,领先理念与先进技术的高度融合,创新性地将高端中控、录播、视频会议和音频处理模块集于一体。一台主机,可满足多媒体教室、录播教室、网络教研室和互动教室的综合应用需求。它,是未来教室的不二之选。   翰博尔多功能教学终端T2,实现了中控系统、录播系统、视频会议系统和音频处理器系统的高度融合应用,功能强大,业界首创。      产品特点:   翰博尔多功能教学终端T2,实现了中控系统、录播系统、视频会议系统和音频处理器系统的高度融合应用,功能强大,业界首创。   采用全嵌入式架构设计,具有超高的稳定性和安全性,杜绝了病毒侵袭的风险,省去了繁琐的设备维护,适合大规模常态化的视频资源建设、管理和应用,又满足远程互动的需求。   区别于以往的中控设备,T2采用无线触摸控制的方式对教室内的多媒体设备及教师PC进行控制,便于教师上课时的操作高效,该控制不单单对多媒体设备的控制,而更多的是对整体系统的控制。 强大 翰博尔多功能教学终端T2实现了中控系统、录播系统、视频会议系统和音频处理器系统的高度融合应用,功能强大,业界首创,功能上乘。 安全 采用全嵌入式架构设计,具有超高的稳定性和安全性,杜绝了病毒侵袭的风险,省去了繁琐的设备维护,适合大规模常态化的视频资源建设、管理和应用,又满足远程互动的需求。   易用 区别于以往的中控设备,T2采用无线触摸控制的方式对教室内的多媒体设备及教师PC进行控制,便于教师上课时的操作高效,该控制不单单对多媒体设备的控制,而更多的是对整体系统的控制。   兼容 可兼容各种基于国际视频标准协议的录播、中控、监控终端,满足未来教室后期系统扩展的应用需求,同时可接入各种标准的摄像机。 清晰 系统结合数字音频处理器降噪、混音、自动增益、回声抑制的功能,可对教室声音进行数字化处理,极大地隔离噪音,抑制回声,录制和互动的声音清晰真实。 高清 未来教室一体化终端录制的视频输入输出均可达到1080P60,呈现全高清的现场原景,当远程互动、网络教研时犹如在现场般身临其境。 丰富 录制文件可自动生成两分屏、三分屏、画中画和电影模式,满足不同教育教学的应用需求。
北京翰博尔信息技术股份有限公司 2021-08-23
多功能多媒体教学组合车
产品详细介绍  一、概述型号: MT-P03-A  MT-P03-H  MT-P03-K  MT-P03-R 等尺寸: 560×450×970 mm颜色: 搁板(白色  棕色  灰色)   不锈钢边框支架适用: 电化教育   职业培训   会议展示   案例分析结构: 桌面上方摆放数码大屏幕投影机 ,桌面上放视频展示台, 抽屉里是笔记本电脑, 中间隔板可放VCD、收录机、录象机等,底层是音响、视音频控制器。  二、特点 功能齐全——投影   展台   电脑   影碟   音响 实用性好——可同时具备多种教育教学之模式 移动性强——任意教室会议室都是多功能世界 使用简便——人人都会操作使用     一学就会
上海浦东三联仪表厂 2021-08-23
物理多功能实验台(2)
产品详细介绍
辽阳虹丰教学设备有限公司 2021-08-23
多功能无线语音发射机
产品详细介绍RS-99328型多功能无线语音发射机        用途:适用于各类学校及其它教学机构配套外语和教材的学习。学生不受时间、地点的限制,充分利用课余时间收听学校播放的外语广播,从而有效地提高学生的外语听力水平。        功能与特点:电脑编程,全自动无人值守,按设定的时间定时开关机,并可连续循环放音,机内监听,发射功率可调,通讯半径2-5公里,工作状态夜光显示。在不破坏原设定程序的情况下,任意插话,并配有无线传声等功能。
丹东倍特电子工程有限公司 2021-08-23
云多功能漏水报警器
河北因朵科技有限公司 2022-01-04
一种制备纳米镁铝尖晶石的方法
本发明公开了一种制备纳米镁铝尖晶石的方法,先制备出纳米尺寸的硫酸钾颗粒,并对纳米硫酸钾颗粒进行了表面改性,使其颗粒在二甲苯中均匀分散。本发明在二甲苯中使用纳米硫酸钾对尖晶石的碳酸盐前驱体颗粒进行分散并隔离,离心沉淀后,将沉淀物烘干后进行高温煅烧,水洗后可得纳米镁铝尖晶石。本发明可以快速批量制备出分散性好、结晶完善的纳米镁铝尖晶石。
东南大学 2021-04-11
新型功能材料泡沫铝的制备及性能研究
成果与项目的背景及主要用途: 泡沫铝材是一种新型的功能材料,一般孔隙率在 45%~98%之间,根据孔隙特点分为开孔与闭孔两种,各国学者早在 40 年代后期就对泡沫金属材料有所研究,但由于发泡工艺与孔的尺寸很难控制,一直未得到发展,直到 80 年代中期以后才取得长足进展,开发出了一些有工业价值的生产工艺。目前,日本与德国在研究、生产与应用泡沫铝材与其他金属泡沫方面居世界领先地位。我国对泡沫铝材的研究始于 80 年代后期,并取得了一系列的研究成果,但尚未取得突破性的成就,仍处于起步阶段。 目前,泡沫铝的应用主要有:防火和吸音板、冲击能量吸收材料、建筑板、半导体气体扩散盘、热交换器、电磁屏蔽物等方面。还应用于冶金、化工、航空航天、船舶、电子、汽车制造和建筑业等领域,应用范围还在不断扩大。 技术原理与工艺流程简介: 本课题采取的是传统的粉末冶金工艺,把铝粉和造孔剂混合后,压制成预制件,在热水中将造孔剂溶解掉,然后在真空炉中对预制件进行真空烧结,就得到了开孔泡沫铝。本试验方法具有以下优点: 1.采用的粉末冶金法可以制备复杂形状的试样,工艺简单容易实现。 2.通过改变工艺参数可以十分容易地控制孔隙率、孔形状及孔的大小。这一点是其它方法难以做到的。 3.采用的造孔剂为尿素、碳酸氢铵,成本低、形状可控且容易去除。 技术水平及专利与获奖情况: 1. B. Jiang, N.Q. Zhao, C.S. Shi, J.J. Li. Processing of open cell aluminum foams with tailored porous morphology. Scripta Mater 53(2005)781-785.(JCR 工程技术二区,2004 年影响因子 2.112,检索号:952BD.同时被 Ei 检索,检索号:05289206237) 2. B. Jiang, N.Q. Zhao, C.S. Shi, X.W. Du, J.J Li, H.C.Man. A novel method for making open cell aluminum foams by powder sintering process. Mater lett 59(2005)3333-3336. (JCR 工程技术 三区,2004 年影响因子 1.186) 3. 姜斌,赵乃勤. 泡沫铝的制备方法及应用进展.金属热处理. 30(2005)36-40.(Ei 检索,检索号:05279197817) 应用前景分析及效益预测: 泡沫铝以其独特的结构而具有许多优异的性能,它不仅具有多孔材料所具有的轻质特性,还具有金属所具有的优良的力学性能和热、电等物理性能,如渗透、阻尼、能量吸收、高比表面积、电磁屏蔽等性能。目前,泡沫铝材已经广泛应用于防火装饰材料、冲击能量吸收材料、热交换器等。由粉末冶金法制备的泡沫铝工艺简单,成本低廉,可以制备复杂形状的试样。并且通过改变工艺参数可以容易地控制孔隙率、孔形状及孔的大小,这一点是其它方法难以做到的。所以本方法有推广应用价值。 应用领域: 泡沫铝的应用主要有:防火和吸音板、冲击能量吸收材料、建筑板、半导体扩散器盘、热交换器、电磁屏蔽物等方面。还可广泛应用于冶金、化工、航空航天、船舶、电子、汽车制造和建筑业等领域。 合作方式及条件:合作开发
天津大学 2021-04-11
一种快速低能耗制备铝酸三钙的方法
本发明涉及一种快速低能耗制备铝酸三钙的方法,以分析纯四水硝酸钙 Ca(NO3)2·4H2O、分析纯九 水硝酸铝 Al(NO3)3·9H2O 和分析纯一水柠檬酸 C6H8O7·H2O 为原料,加入适量去离子水制成溶液后在 50?65°C搅拌 40?60?min;接着用分析纯浓硝酸 HNO3 和分析纯浓氨水 NH3·H2O 调整溶液的 pH 值为 5?7, 继续搅拌
武汉大学 2021-04-14
一种 ZnO 单晶纳米片的生长方法
本发明公开了一种 ZnO 单晶纳米片的制备方法。该方法利用脉冲激光沉积辅助范德瓦尔斯外延, 在范德瓦尔斯力作用的层状材料衬底上生长出高覆盖率的 ZnO 单晶纳米片。采用高能量辅助范德瓦尔 斯沉积有利于 ZnO 在衬底上结晶,而高真空环境减少沉积过程中的能量损失,配合上合适的沉积温度 和退火温度,能够改变 ZnO 的择优生长方向,使得 ZnO 优先于面内生长,改变传统 ZnO[001]方向择优
武汉大学 2021-04-14
金属锂负极
研究团队通过研究发展了电化学调控的方法,实现对金属锂表面的电化学抛光和SEI膜的原位成膜,不仅获得了大范围原子平整的锂表面,而且构筑了分子尺度均匀光滑的SEI膜。运用AFM力曲线、XPS深度剖析、FTIR和EIS等显微学、谱学和电化学方法等多尺度表征技术对锂负极进行了详尽研究,结果表明该SEI膜呈现出无机物嵌入、有机物交联的软硬相间的多层膜结构特征和明显提升的离子电导率。这种微观平整光滑且兼具刚性和弹性的SEI膜的锂负极,具有优越的电化学性能,对锂枝晶有很好的抑制效果,表现出明显加长的稳定性及对电池电解液的普适性,锂平面电极可在2 mA cm–2(1 mAh cm–2)、100% Li 放电深度(DOD)下稳定循环至少200周且库伦效率高达99%;与硫或者钴酸锂正极材料构成的全电池也同样展现出优越的充-放电循环性能(Nature Communications, 2018, 9, 1339)。
厦门大学 2021-04-11
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