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强智教学微服务平台
全国首家基于微服务架构的教学服务平台,通过引入云计算应用理念,提供一套完整的融教、学、管理、服务与决策相结合的整体解决方案。 除传统的教务管理相关功能外,还提供实践教学管理、实验教学管理、教材管理、质量工程管理、教研项目管理、网络试题库管理、顶岗实习管理、教学大数据分析服务、网络课程资源管理服务,以及学生服务、教师服务等移动服务,客户可随需而选。
湖南强智科技发展有限公司 2021-02-01
强智智慧校园信息平台
综合运用微服务、云计算、移动互联、大数据、人工智能等新兴信息技术,在智慧校园传统三大平台(统一门户、统一认证、数据中心)基础之上,借助快速开发平台开发流程应用,并登记发布到办事大厅,为学校老师、学生、访客等提供一站式服务,打造一个开放、灵活、智慧的智慧校园生态体系。
湖南强智科技发展有限公司 2021-02-01
职教强交互专递课堂系统
吉星强交互专递课堂系统,以 “专递课堂”、“名师课堂”和“智慧课堂” 三个课堂的方式,运用现代远程教学技术,结合课堂无线互动终端,实现远程1+N互动教学,可以快速实现主课堂与多个分课堂的强交互,既包括本地师生之间、生生之间的直接互动,也包括本地和远端之间异地的间接互动。可利用配套的实训无线全录播系统,通过实训过程展示、小组实训对比、实训录播、录播回看、收取作业等教学功能,实现课堂师生高效互动,提高课堂教学质量,解决师资不足。 职教强交互专递课堂解决方案是一套有效打通院校和企业互联,快速提高人才培养效率的解决方案。能够将实训基地与学校之间的距离拉近 ,并且可回看所有学生的操作,有效将时空打通。 同时,还可实现名师带多班上课、企业员工与学生授课,实现优质资源的共享,帮助学生根据社会需求进行不断提升。  
广州市吉星信息科技有限公司 2022-07-07
《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》解读
《若干措施》从夯实基础、提升效益、强化协同、防范风险4个方面部署了十项重点工作任务,着力发挥知识产权赋能支撑作用,推进产业强链增效。
国家知识产权局 2024-07-30
金属探测器
395mm×130mm×30mm,可探测暗藏的金属。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
炸弹探测器
产品详细介绍产品型号:SIM-07裂痕爆炸物探测器                          技术参数 采用荧光聚合物传感技术,内部不含放射性物质 检测下限:0.1PPT(即在10万亿个空气分子中有一个炸药分子即可查出) 预热时间:《1分钟 响应时间:5-8S 误报率《1% 采样:直接空气采样无需耗材 采样锂离子充电电池,充满电一次可连续工作8小时以上,包括电池在内,重量不足1.18KG  
北京龙骞鸿讯科技责任有限公司 2021-08-23
一种桥梁拱上填料用泡沫混凝土
本发明涉及一种桥梁拱上填料用泡沫混凝土,所述泡沫混凝土由以下质量份组成,PⅡ52.5或42.5水泥500?600份,锂渣60?240份,水250?300份,发泡剂2?4份,减水剂3?4份,耐碱玻璃纤维10?30份,乳液防水剂2?5份,苯丙乳胶粉12?100份,增稠剂1?3份。待泡沫混凝土浇筑28d后,在泡沫混凝土混凝土表面浸渍硅烷杂化有机硅防水涂料。本发明涉及的桥梁拱上填料用泡沫混凝土与普通泡沫混凝土相比沉降率低、吸水率低、耐久性更好,同时采用锂渣作为填料,解决了废弃锂渣的污染问题。
东南大学 2021-04-11
一种HPLC色谱柱填料的改性方法
本发明提供一种新型HPLC色谱柱填料的改性方法,该改性方法的特点是利用感光高分子重氮树脂作为表面改性剂,通过光交联反应,使重氮树脂与二氧化硅微球表面硅羟基之间的氢键作用转化为共价键作用,从而在微球表面引入疏水基团。本方法所用工艺流程简单,原料易得,生产成本低,重复性好;将改性后的二氧化硅微球作为色谱柱填料使用,可以在不同流动相下对多种苯类似物实现基线分离,并能有效分离碳60与碳70。色谱柱填料、产品附加值高。
青岛大学 2021-04-13
一种磁性球形填料及其制备方法
项目简介 本成果磁性球形填料以常温铁氧体法处理重金属离子废水中的磁性产物铁氧体、锯 木屑及粉煤灰等为原料进行制备。该方法制备的磁性球形填料具有比表面积大、生物挂 膜效果好等优点。当填料用于生物反应器时,由于其磁催化作用增强了反应器内污泥的 活性,使污泥降解污染物的能力得以提高,从而提高生物反应器的降解效率。该成果在 综合利用固体废物的同时,还可节约原料成本。 性能指标
江苏大学 2021-04-14
探测窗口可调的双模式有机光电探测器
课题组提出一种近红外和可见光的双模式/双波段可调的有机光电探测器,其器件结构主要包括可见光吸收层、光学间隔层、近红外吸收层。研究发现,基于此结构的有机薄膜光电探测器具有近红外和可见光两种不同波段光响应的工作模式。在近红外光照射下,光电流从近红外吸收层产生,其工作原理是在负偏压下,有机薄膜层和阴极电极的界面发生陷阱导致的近红外光响应的载流子注入。而在可见光的照射下,光电流则从可见光吸收层产生,原理是在正偏压下,可见光响应的载流子注入发生在阳极电极和有
南方科技大学 2021-04-14
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