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智慧书法教室智云专业版
智慧书法教室智云专业版 智慧书法教室智云专业版配置参数概括如下: 名称 参数配置 智能一体机 1.屏幕尺寸:86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9,亮度≥350cd/m2,对比度≥5000:1 2.可视角度≥178°。 3.图像物理高清分辨率3840×2160。 4.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上,保证画面显示效果细腻。 组合推拉黑板 1.结构:内外双层结构,内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐,外层为两块滑动书写板 2.基本尺寸:≥4000mm×1280mm,可根据所配液晶一体机适当调整,确保与液晶一体机的有效配套; 3.书写板面:采用优质烤漆钢板,厚度≥0.3mm。板面为亚光白色、漆膜硬度为6H,粗糙度为Ra1.6-3.2um 4.内芯材料:高强度、吸音、双A瓦楞纸板,采用国际适用工艺,书写无吱咔声,改善书写手感; 书法教学系统服务器 一、书法教学系统专用服务器: 操作系统:win10系统(X64) 书法教学仪 1、双摄像头,主镜头500万像素,辅镜头200万像素; 2、副摄像头可插拔,能够自由调整拍摄位置及角度。 3、主摄像头为:A1幅面书写展示范围; 教师中控触摸台屏 1、尺寸:21.5寸十点触控屏 2、与教学触控大屏、电子白板同步 3、分辨率:1920*1080 教师中控条案 一、古典教师桌 1、规格:长*宽*高: 180cm*70cm*80cm; 2、材质:实木材质; 3、中国传统古典书桌设计,环保漆处理 4、全部卯榫结构 学生书法临摹桌椅 含双人书法桌含2个方凳 支持分组教学功能;支持桌面嵌入临摹功能; 1、桌子规格不小于:长*宽*高:1400*600*750MM 2、方凳规格不小于:长*宽*高:490*300*450MM 3、材质:实木材质; 4、传统制作工艺,全部卯榫结构 学生临摹屏 1、临摹屏上电子字帖清晰度高;成像尺寸不小于:21.5寸屏; 2、分辨率:1920×1080,采用宽视角护眼屏,防水防爆防尘设计; 3、临摹屏可承重60KG以内无裂痕。 4、防水:临摹屏支持防水功能。 书法临摹教室授课软件 包含:厚吉书法临摹教室授课软件、厚吉书法课件播放系统、厚吉白板互动系统、厚吉教师示范讲评、厚吉硬笔书写评测、厚吉全息书法字库、厚吉全息书法碑帖、厚吉字帖制作系统、厚吉V4.2 厚吉书法临摹教室备课软件 1、独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源,可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作,制作的教案、课件通过授课软件能够直接打开使用。 2、可对系统所提供的所有课件进行二次编辑,编辑的课件通过授课软件可直接打开使用。 3、具有碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。 4、支持笔画、部首、整字的轮廓化,可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。 5、可将软件内的书法教学资源,包括碑帖、笔画、单字的各种书写及表现形态直接粘贴到PPT 、Word等软件中使用。 临摹分配器 1、支持显示器最高分辨率:1920*1440@60Hz。 2、带宽:250MHz 3、支持热插拔,无需关闭终端。 4、支持DDC功能,以及智能识别功能。 5、信号强度大于等于30米。 6、支持DOS、WinXP/7/8/10、Linux等操作系统。 毛笔 笔架 实木材质,长度不小于155mm 墨水 砚台 直径不小于100mm,高度不小于20mm; 镇尺 实木、素面,外观尺寸不小于200*40*16mm 熟宣 系统综合网络布线 所有设备的安装提供相应的辅助材料,包括但不限于:网络、电源布线音频线、电源线、控制开关、漏电开关、排插、接地等所有配套设备,按学校要求进行布线及施工,为了设备的配套兼容性等等。 其它 其它设施施工项目按项目所需配置 以上配置参数简单说明,如需详细书法教室参数报价请来电咨询:18566113058 杨经理 智慧书法教室官网:http://www.gdhj58.com
广东厚吉教育科技有限公司 2021-08-23
南京瑞尼克科技
南京瑞尼克科技 2026-02-05
教创赛专家报告荟萃⑩ | 华中科技大学光学与电子信息学院程孟凡:“智驭AI”——光电学科“训AI促学”能力培养范式创新与实践
华中科技大学光电信息学院在“智驭AI”实践中,参考建构主义学习为核心的理念思路,构建“设计-实践-反思”的教学迭代循环,实现学生能力达成。
高等教育博览会 2025-09-28
锂离子电池富锂锰基正极材料的可控制备
北京大学工学院课题组在国内较早开展富锂锰基正极材料相关研究,在阴离子氧化还原过程的调制、阴离子电荷补偿机理、阴离子氧化还原过程的激发及阴离子氧化还原富锂锰基材料制备研究中取得了一系列重要进展。该研究构筑了一种O2型具有单层Li2MnO3超结构的富锂材料,可以提供400mAhg可逆容量,能量密度高达1360wh/kg,是目前锂离子电池锰基富锂正极材料最高可逆容量。这种材料通过一个单层的Li2MnO3,激活稳定的阴离子氧的氧化还原反应,形成一个高度可逆充放电循环。
北京大学 2021-02-01
大容量、长寿命的柔性可穿戴全固态锂硫电池
本项目开发质量体积小、续航时间长、循环寿命高、安全性好、更适合柔性穿戴应用的新型全固态锂硫电池系统。该电池系统充分结合锂硫电池的高容量特性和全固态电池的高安全特性,在性能上具有显著的优势
南京大学 2021-04-10
一种含铁富锂锰基正极材料的制备方法
一种含铁富锂锰基正极材料制备方法,属于锂离子二次电池正极材料领域。本发明采用“共沉淀-混料-煅烧”工艺制备含铁富锂锰基正极材料,制备方法如下:采用沉淀剂与可溶性铁盐和其它过渡金属盐的混合溶液进行共沉淀反应,生成前驱体;前驱体与锂化合物混合后,直接煅烧,制备出含铁富锂锰基正极材料。该方法优点在于简化了目前含铁富锂锰基正极材料制备工艺“共沉淀-混料-水热合成-煅烧”中的水热工序,有利于降低含铁富锂锰基正极材料的制备成本。
四川大学 2021-04-11
一种高性能锰酸锂正极材料及其制备方法
本发明针对现有尖晶石锰酸锂和层状锰酸锂正极材料性能的不足,通过原料配比的设计,以及控制合理气氛和热处理温度、时间来制备高性能的锰酸锂正极材料,该材料既有较高的放电比容量,又有优良的循环性能。
四川大学 2021-04-11
锂离子电池正负极材料、准固态锂金属电池等
万立骏院士,1957 年 7 月出生于辽宁省新金县,1987 年 6 月于大连理工大学获硕士学位,1996 年 3 月在日本东北大学获博士学位,1998 年回国到中国科学院化学研究所工作。2009 年 11 月当选为中国科学院院士。主要从事扫描探针显微学、电化学和纳米材料科学的研究。发展了化学环境下的扫描探针技术,在表面分子吸附和组装规律、纳米图案化、表面手性研究等方面取得系列成果。致力于能源转化和存储器件的表界面化学、电极材料制备方法学和材料结构性能的研究,设计制备了系列高性能纳米金属材料、金属氧化物材料和锂离子电池正负极材料等,并应用于能源和水处理领域。该工作通过光学显微镜对凝胶态聚合物电解液(GPEs)中锂离子的沉积/脱嵌过程的电化学行为及形成机理进行了研究。研究表明在低电流密度下,锂离子倾向于在电极表面均匀沉积,成微球状。当电流密度增大时,表面沉积的锂会演变成苔藓状进而形成枝状晶须。此外,作者通过剥离枝晶表面的SEI壳层,利用原子力显微镜(AFM)及电化学阻抗谱(EIS)对其尺寸,形貌,模量及电导率进行了测试。结果表明这类原位生长的SEI具有较为优异的理化特性,有希望直接引入固体电解液锂金属电池中对锂枝晶的生长进行有效的抑制。该研究阐释了锂枝晶的结构演变过程,并对其表面SEI层进行了深入的表征,有助于我们进一步认识锂金属电池的衰降机制。2020 年重要锂电成果有:Angew. Chem. Int. Ed.:通过人工非晶正极电解质界面实现持久电化学界面助力固/液态混合锂金属电池Angew. Chem. Int. Ed.:利用中温转化化学构建空气稳定、锂沉积可调节的石榴石界面Angew. Chem. Int. Ed.:准固态锂金属电池中锂枝晶及其固态电解质界面层的界面演化 J. Am. Chem. Soc.:准固态锂电池中 LiNi 0.5 Co 0.2 Mn 0.3 O 2 表面正极界面层的动态演化J. Am. Chem. Soc.:全固态合金金属电池的微观机理:调节均匀锂沉积和柔性固态电解质界面演变
大连理工大学 2021-04-13
基于C60衍生物开发高性能的储锂材料
以羟基修饰的C60(C60(OH)12)和氧化石墨烯(GO)为原料,利用C60(OH)12上的羟基与GO上的羧基和环氧基通过化学合成的方法,将C60(OH)12接枝到GO表面,制备高性能储锂负极纳米复合材料。 C60(OH)12插入氧化石墨烯层间扩大了其层间距,同时含氧官能团提供了更多的氧化还原活性位点,大大提高了纳米复合材料的储锂能力。制备的C60(OH)12/GO纳米复合材料在电流
南方科技大学 2021-04-14
一种导电凝胶颗粒构成的空气正极及其锂空气电池
本发明公开了一种导电凝胶颗粒构成的空气正极及其锂空气电 池,其特征在于,该空气正极为全固态结构,其包括导电凝胶制备的 任意形状的颗粒,所述颗粒相互之间具有缝隙,所述导电凝胶同时能 传导电子和传导离子,所述颗粒粒径的尺寸范围为 10μm~500μm。 所述颗粒堆积为层状结构,该层状结构的厚度为 50μm~5mm。一种 锂空气电池的电芯结构为多层卷绕式或者多层层叠式,该电芯由多个 重复单元卷绕或者层叠而成,每个重复单元均包括如上所述的空气正 极。本发明中空气正极的内部存在气体快速扩散通道且能制备成较厚 的厚度,有效解决了氧气扩散困难的问题,使空气正极真正投入实际 应用成为可能。
华中科技大学 2021-04-13
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