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新型红外测温仪
太原理工大学微纳系统研究中心自主研发的新型红外测温仪正式组装完成,经实地检测,该设备与正在使用的普通测温枪相比,不仅性能稳定、数据精准,而且能有效克服低温环境下无法正常使用的缺陷。太原理工大学微纳系统研究中心主要从事高端微纳生物传感器与人工智能生物医学结合方面的基础与应用研究,拥有科技部重点领域创新团队,并在红外传感测温系统方面具有一定的研究基础,他们研制的便携式ABI检测仪曾获得“中国医疗器械创新创业大赛总决赛”全国二等奖。 太原理工大学信息与计算机学院院长、微纳系统研究中心负责人桑胜波带领科研团队投入紧张的产品研发工作中,从确定仪器方案和元器件型号,再到设计和完善电路与控制程序,经过两周的连续攻关,终于完成了两个测温仪样机的焊接、测试和调试组装。新型红外测温仪研制成功后,桑胜波团队又投入到了新冠病毒感染肺炎患者人体生理特征监测系统的研发工作中。该监测系统可实现对隔离人员体温、心率、血氧、血压等基本体征数据的无线在线医学观察和分析判断,有效避免医护人员与可疑人群或患者直接接触引起交叉感染。
太原理工大学 2021-04-10
红外测温传感器
江苏大学瞄准解决当前新型冠状病毒防治问题,发挥工科特色,以工支医,围绕快速检测方法研制疫苗抗体和 临床药物筛选研发等问题尽快产出实际有效的科研成果。 江苏大学材料学院乔冠军教授团队研发出具有我国自主知识产权的红外传感器全套核心技术,实现了红外测温传感器的产品研发和批量试制,合作企业已提供数十万件红外测温探头,其探测率、灵敏度、响应时间等关键指标均达到国际先进水平,能更远距离、更快速、更高精度探测体温,目前已接到200余万件新订单,正在加快组织和提高产能,应用于本次2019-nCoV疫情防控工作。红外测温传感器查看原文
江苏大学 2021-04-10
高温红外辐射节能涂料
本项目采用系列化新型氧化物红外陶瓷+低成本制备技技术,其关键技术特点在于:1.涂层消泡技术;2.涂层抗热震技术;3.小孔格子砖涂覆技术;4.涂料抗高温烧蚀技术
中国科学院大学 2021-04-10
红外通信辅助驾驶装置
项目概况     红外通信辅助驾驶装置主要包括嵌入式微处理器、红外通信模块、车速采样/转换电路、液晶显示电路。红外通信模块和周围车辆的红外通信模块进行数据传输,掌握周围车辆的数量、车型、方位和速度信息,并用图形显示出来。当存在危险时,语言提示。本项目有效地克服驾驶员的视线局限性,帮助驾驶员更全面地掌握周围车辆运行情况,以增加驾驶员的行车安全。    本项目处于国内先进水平,拥有自主知识产权。  主要特点     1.全天候工作。在雾天、雨天和夜间等恶劣环境下行车,由于视距缩短、能见度低、视线模糊,驾驶员很难观察周围车辆运行情况,存在很大的安全隐患。而这种雾天、雨天和夜间恶劣环境对红外通信没有任何影响,驾驶员可以通过液晶显示器轻松掌握周围车辆的数量、车型、方位和速度信息,增加驾行车安全。 2.反应灵敏,语言提示。通过通信信息,确切地掌握周围车辆情况,由微处理器分析安全状况,语言提示比驾驶员根据经验和感觉来驾驶操作要更安全,反应更快。    3. 直观显示,符合习惯。红外线直线传播,符合驾驶员视觉习惯,同时图形显示,显而易见。   技术指标     红外通信辅助驾驶装置主要包括嵌入式微处理器、红外通信模块、车速采样/转换电路、液晶显示电路,如图1所示。6个红外通信模块分别安装在车辆的不同方位,其中车头红外通信模块安装在车辆的头部,车左前侧红外通信模块安装在车辆的左前侧,车左后侧红外通信模块安装在车辆的左后侧,车尾红外通信模块安装在车辆的尾部, 车右前侧红外通信模块安装在车辆的右前侧,车右后侧红外通信模块安装在车辆的右后侧,并且6个红外通信模块安装在同一水平面上,如图2所示。要求红外通信距离在9m以上,在车辆正常运行时,不停发送查询信息,一旦接收到来自周围车辆的确认信息,再发送速度信息;同样,一旦接收到周围车辆发送的查询信息,就发送确认信息,再接受周围车辆发送的速度信息;嵌入式微处理器根据车辆相对的方位信息确定周围车辆的位置,再根据周围车辆速度与自身速度的比较,确定自身车辆是否存在危险,并用图形方式显示周围车辆运行情况。   市场前景     安全是交通运输的永恒主题,保障交通运输安全是实现我国交通现代化的最重要的指标之一。20世纪90年代以来,我国在交通运输安全技术领域进行了不懈的努力,在道路交通安全设施、车辆的被动安全性等方面取得了长足的进展,但随着国民经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,汽车保有量和交通需求增长迅速,交通事故发生率和伤亡人数居高不下,我国交通事故死亡人数连续10余年居世界第一,已经进入道路交通事故的高发时期。据统计2009年上半年,全国共发生道路交通事故107193起,造成29866人死亡、128336人受伤,直接财产损失4.1亿元。本项目具有硬件电路简单、成本低廉、编程方便、通信可靠性高的特点,完全能减小交通事故发生率,不仅具有广阔市场前景,而且具有保障交通安全,促进社会和谐的重要意义。 
南京工程学院 2021-04-13
高红外热辐射材料
年产 5 万平方米的高红外辐射材料生产设备开发与产品生产项目,采用溶胶-凝胶自蔓延燃烧法制备高红外辐射材料,并通过掺杂提高材料的机械强度,进而完善和优化高红外辐射管材和板材的的制备工艺和设备,所得产品可广泛用于工业各种加热炉设备与干燥设备。 项目特色: 1)高红外辐射材料生产工艺简单,生产烧结时间明显缩短,相比传统工艺具有明显的节能效果。 2)产品材料其在 8~14 μm 波段的红外发射率可以达到 0.91 以上,属于高红外辐射材料。同时,膨润土的掺杂提高了铁氧体材料烧结后的机械强度,使其可达到各类产品的制作要求。在国际上处在领先水平; 3)产品形式多样,应用空间广阔。开发了高红外管材、高红外涂料以及高红外辐射板的制备工艺,实现了产品形式多样化。高红外热辐射材料为粉末状材料,故可将其制作成多种产品,并广泛用于工业加热与干燥领域,以实现能源合理、高效的转化和利用。 市场应用前景: 我国各类加热炉诸如电炉,烧煤炉,燃气炉等数量十分巨大,外表面热辐射损失在 10-20%,本产品应用炉壁和内顶部可以有效红外线吸收和反辐射,减低向外部环境额热辐射损失。节能减排效果显著。 市场需求巨大,应用空间巨大。 对一般加热炉来说,节能效率可达到 10-20%,通过节电、节煤和节气等实现减排污染物 SO2,NOx 和 CO2 环境效益十分明显。投资500 万元(有厂房 500 平方米) 
南开大学 2021-04-13
红外触摸屏—A系列
产品详细介绍 Fitouch A系列超薄型红外触摸屏,是市场少有的大尺寸超薄触摸屏,可无缝覆盖26-55寸间的任意尺寸。 Fitouch A系列超薄型红外触摸屏,采用航空轻质镁铝合金材质做为外壳,喷砂氧化处理表面,外观精致,重量轻,结构稳定,  强度高。薄型红外收发感应器的应用,使整机厚度仅有8.5mm。 Fitouch A系列超薄型红外触摸屏,采用低感应高度结构设计,加上薄型红外感应器,进一步降低了感应高度,从而获得更加真实的触感。Fitouch最高水准的高速处理电路及优秀的轨迹算法,使产品达到每秒300点的感应速度,带给用户行云流水般的流畅感受。 Fitouch系列红外触摸屏可应用于各行各业: 1.教育行业--教育电子白板的最佳解决方案。 Fitouch系列红外触摸屏与大尺寸的液晶屏配合在一起,结合数码展台,计算机,可广泛应用在学校的教学环境中,实现多媒体互动教学,提高教学效率。 2.查询领域--查询机 Fitouch系列红外触摸屏可广泛应用于查询领域。其稳定的工作,防水防爆的特性,可直接应用于公共场所,实现公众信息的及时查询。 3.数字标牌--互动广告新宠 传统的广告及数字标牌产品,只能单向传播信息,且设备只能有单一功能,而增加Fitouch红外触摸屏后即可实现互动广告、及将一台传统的数字标牌设备升级为集查询、广告、购物等多功能的一体设备,大大提升了设备的收益。 4.展示--最炫互动风 Fitouch系列红外触摸屏应用于展示行业,可以将展示内容形象化、生动化,为展示行业带来更炫的效果。
深圳市灵畅互动科技有限公司 2021-08-23
武汉大学无线数码显微互动系统采购项目竞争性磋商公告
武汉大学无线数码显微互动系统采购项目竞争性磋商
武汉大学 2022-05-31
一种用于原子力显微镜的气氛控制系统
一种用于原子力显微镜的气氛控制系统,其特征在于:气体瓶一(1a)和气体瓶二(1b)分别通过流量计一(3a)、流量计二(3b)与混合气管(4)的进气口相连,混合气管(4)的出气口通过进气腔(6)与原子力显微镜上的气氛腔(7)的进气口相连。该系统能为原子力显微镜提供不同气体、各种比例组成的可控混合气氛,从而使原子力显微镜能进行各种比例的不同气体组成的混合气氛下微机电系统的磨损失效、防护机理的模拟试验与研究,从而为相应混合气氛工作中的微机电系统的设计、制造与维护提供更准确、可靠的试验依据,以降低微机电系统的磨损,提高微机电系统的使用寿命。
西南交通大学 2016-10-25
基于红外多波段融合的化学品泄漏成像遥测系统(产品)
成果简介:利用多波段成像融合技术,实现对常见化学品泄露的遥测报警。 项目来源:自行开发 技术领域:电子信息 应用范围:本项目的产品化在军事、公安和民用等领域具有广泛的应用前景   军事领域可用于毒剂或危险品侵害   公安、反恐领域可用于毒剂施放、次生工业品的泄漏检测;   民用领域:可用于工厂设备、在途运输车辆等的化学危险品泄漏检测 所
北京理工大学 2021-04-14
基于遥感卫星成像的目标红外辐射特性测量方法及系统
本发明公开了一种基于遥感卫星成像的目标红外辐射特性测量方法及系统,其中,方法的实现包括:通过逐步扩大目标区域,并判断扩大目标区域前后的目标红外辐射总能量的变化情况来进行红外辐射能量的提取,并由此计算待测量目标物方的红外辐射亮度,解决了目前红外辐射特性测量方法不能有效解决基于遥感卫星成像的目标红外辐射特性测量的技术难题。
华中科技大学 2021-04-14
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