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三脚架
产品详细介绍
成都市郫县教学仪器精印厂 2021-08-23
三脚架
产品详细介绍
成都市郫县教学仪器精印厂 2021-08-23
天智三角桌
广东天智实业有限公司 2021-08-23
三视图投影演示仪
活动式三维正交结构,可演示标注投影图。透明有机玻璃材质。
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
XM-832三胚层模型
XM-832三胚层模型   功能特点: ■ XM-832三胚层模型显示胚泡植入子宫后,由内细胞群分化出内、中、外三种胚层。 ■ 外胚层:呈蓝色,示神经板凳。 ■ 中胚层:呈粉红色,示体节、体壁中胚层、脏壁中胚层。 ■ 内胚层:呈黄色,在中轴器官上示脊索、神经管及体节等。 ■ 尺寸:22×30×3cm ■ 材质:玻璃钢
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
三星堆铜人
产品详细介绍      宁波市北仑科导电子有限公司地处改革开放前沿的北仑开发区,是一家集设计、开发、生产、销售于一体,综合实力雄厚的现代化教学仪器公司。企业励志教育产业已有20余年,是中国教学仪器设备行业协会的荣誉会员。         科导公司主要涉及推广领域有:学生体质健康测试系统,国民体质健康测试系统,校园科技馆,地理园,生物园,地理专用教室,历史专用教室,模拟生态标本馆等。         企业已于2003年全面通过ISO9001国际质量管理体系认证,形成集人力资源、市场追踪、产品开发、经营决策和服务网络为一体的科学管理体系,增强了可持续发展的核心动力。以完善的环境一流的技术、卓越的产品和优质的服务,赢得了客户的广泛认同和赞誉。         科导公司的宗旨是“引领科学,倡导健康”,以科学技术促进我国教育事业的现代化,实现科技服务教育,科技服务社会的理念
宁波市科导文化科技有限公司 2021-08-23
三星视频展示台
产品详细介绍三星视频展示台SVP5010/5110/5210         1、16倍变焦、自动对焦(AUTO FOCUS):SVP-5010S拥有业界领先的16倍光学变焦镜头,可拍摄小至18*24mm的特写镜头,高速全自动聚焦功能使演示更加得心应手。         2、自动白平衡(AWC):单键自动白平衡功能,令色彩调整易如反掌。         3、数码影像处理(SVP-5210):SVP-5210内置数码影像处理板,可冻结、存储和再现两帧图像,并可与当前拍摄图像同屏对比显示。        4、可接驳显微镜:通过接口镜头,SVP-5010可接驳包括生物、解刨、金相在内的绝大多数通过显微镜,实现显微投影功能,将微观世界尽现眼前。        5、正负片转换(Nega/Posi):负杂的彩色冲印简单至只需轻轻按下这个按键。
天津三星电子有限公司 2021-08-23
赤芍总苷自微乳化软胶囊及其制备
自微乳化技术显著增加赤芍总苷有效成分的溶出度和口服生物利用度,进而提高药物的疗效,克服了赤芍总苷生物利用度低、服用剂量大等方面的问题。
辽宁大学 2021-04-11
一种微热计算机独立显卡
成果描述:本实用新型公开了一种微热计算机显卡,涉及电子设备领域,包括背板、PCB板、锥形台热传体、散热鳍板、散热风扇以及固定框架。所述PCB板、锥形台热传体、散热鳍板依次固定在所述背板与固定框架组合成的层状固定架中。所述锥形台热传体采用热管的技术原理,铜制中空设计,能够快速的将GPU工作时产生的热量传递至散热鳍板上,由散热风扇对散热鳍板进行散热从而实现对GPU进行散热的目的。本实用新型结构简单,实用性强,通过采用锥形台热传体进行热传递、散热鳍板与散热风扇组合进行散热的设计能够高效的对GPU进行散热,使显卡在常规工作中保持在相对正常的工作温度,延长了显卡的使用寿命。市场前景分析:本实用新型结构简单,实用性强,通过采用锥形台热传体进行热传递、散热鳍板与散热风扇组合进行散热的设计能够高效的对GPU进行散热,使显卡在常规工作中保持在相对正常的工作温度,延长了显卡的使用寿命。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
微腔非线性光学研究中的重要突破
北京大学物理学院“科技部极端光学创新研究团队”肖云峰研究员和龚旗煌院士领导的课题组利用超高品质因子回音壁模式光学微腔,极大地增强了表面对称性破缺诱导的非线性光学效应,得到的二次谐波转换效率提升了14个数量级。相关研究成果在线发表在《自然•光子学》(Nature Photonics)上,文章题为“Symmetry-breaking-induced nonlinear optics at a microcavity surface”。左图:表面二次谐波效应示意图;右图:光学微腔增强表面非线性效应。 二阶非线性光学效应是现代光学研究与应用中最基本、最重要的非线性光学过程之一,被广泛地用于实现频率转换、光学调制和量子光源等。由于结构反演对称性的限制,常用的硅基光子学材料往往不具备二阶非线性电偶极响应。借助材料的表面或界面,这种反演对称性可以被打破,进而诱导出二阶非线性光学响应。然而,传统的表/界面非线性光学研究存在两个重要挑战:一是非线性转换效率极低,即使在高强度的脉冲光激发下也仅能产生极少量的二阶非线性光子;二是体相电四极响应严重地干扰表面对称性破缺诱导的非线性信号分析。 该项工作中,北京大学课题组利用超高品质因子回音壁光学微腔极大增强光与物质相互作用的优势,在二氧化硅微球腔中获得了高亮度的二次谐波和二次和频信号。为了充分发挥微腔“双增强”效应,研究人员发展了一种动态相位匹配方法,利用光学微腔中热效应和光学克尔效应的相位调制,高效地实现了基波和谐波信号同时与微腔模式共振。实验上获得的二次谐波转换效率达0.049% W-1,相比传统表面非线性光学,该效率增强了14个数量级。左图:实验获得的激发光和二次谐波光谱图;右图:动态相位匹配过程二次谐波功率变化。 研究人员进一步通过对基波偏振和二次谐波模式场分布的测量分析,成功提取得到只有表面对称性破缺诱导的非线性信号,排除了体相电四极响应的干扰。这种表面对称性破缺诱导的非线性信号有望作为一种超高灵敏度的无标记“探针”,用来检测和研究材料表面分子的结构、排布、吸收等物理与化学性质,为表面科学研究与应用提供了一个全新的物理平台;同时,该项研究发展的动态相位匹配机制具有普适性,可进一步推广到不同材料、不同形状的光学谐振腔中,有望在非线性集成光子学中发挥重要作用。 研究论文的共同第一作者是张雪悦和曹启韬同学,现分别在美国加州理工学院应用物理系和北京大学物理学院攻读博士学位,通讯作者为肖云峰研究员。论文合作者包括新加坡国立大学仇成伟教授和王卓博士、清华大学刘玉玺教授、圣路易斯华盛顿大学杨兰教授等。 研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、人工微结构和介观物理国家重点实验室、量子物质科学协同创新中心和极端光学协同创新中心等的支持。
北京大学 2021-04-11
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