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脑中风模型(大脑疾病模型)
XM-603E脑中风模型(大脑疾病模型)   XM-603E脑中风模型(大脑疾病模型)展现了大脑的皮质、灰质、脑干、动脉等结构,并且设计了脑出血、动脉瘤、大脑动静脉畸形等病理结构。 尺寸:17×14×18cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
男性全身骨骼模型医学教学模型
XM-101男性全身人体骨骼模型   XM-101男性全身人体骨骼模型示男性成人骨骼,由男性全身散骨串制而成一整体骨架,成直立姿势,四肢大的关节部分均可活动,显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等,头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙,其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装,整体固定在支架上,带底座,可灵活移动。 尺寸:自然大,高170cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
高级足月胎儿模型足月婴儿模型
XM-YE6高级足月胎儿模型   功能特点: ■ XM-YE6高级足月胎儿模型由高分子材料制成,长45cm,具有形象逼真、操作真实和经久耐用等特点。 ■ 可作为婴儿洗澡、更换衣物和尿片以及脐部护理等训练和示教工具。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
马体针灸模型马针灸模型
XM-602马体针灸穴位模型   XM-602马体针灸穴位模型供兽医作参考用,显示马体左半部114个常用穴位,穴位用数字标注,右半部显示解剖面。 尺寸:缩小,25×24×7cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
上颌骨模型上颌骨放大模型
XM-160上颌骨放大模型   功能特点: ■ XM-160上颌骨放大模型显示放大上颌骨的形态和结构。 ■ 前面观:示牙槽轭、犬牙窝、切牙窝、眶下孔、眶下切迹、鼻切迹、鼻前棘、鼻脊、额突、牙槽突、颧突。 ■ 内侧面观:示上颌窦、泪沟、鼻甲脊、翼腭沟、筛骨脊、切牙管、腭突。 ■ 下面观:示腭沟、切牙孔、牙槽缘、牙槽、牙槽间隔和内隔。 ■ 后面观:示颞下面、颧下脊、牙槽孔、上颌结节。 ■ 上面观:眶面、眶下沟、眶下管、泪切迹、泪前脊。 ■ 尺寸:放大,14.5×14×16.5cm ■ 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
在钠金属薄膜和等离激元光子器件研究方面上的重要突破
研究团队发展了独特的液态金属旋涂工艺,制成了金属钠薄膜,首次揭示了金属钠膜的优异光波段等离激元特性。
北京大学 2021-04-11
一种二元前驱体合成伸展石墨烯复合薄膜的制备方法
本发明属于半导体纳米复合材料的制备技术领域,涉及一种利用二元前驱体合成石墨烯复合薄膜的制备方法。该发明采用简单的两步合成路线,通过在水热法中合成两元前驱体,然后经过高温处理使四氧化三铁纳米颗粒均匀的分散在石墨烯纳米薄膜的表面。相对于其他合成方法,此方法制备的石墨烯复合薄膜具有伸展更充分,Fe3O4纳米粒子粒径更均匀,分布范围窄等优点。借助本发明提供的方法,制备出的石墨烯纳米复合薄膜可作为锂离子电池的负极材料,显示了较高的电容量和循环稳定性。通过本发明提供的无机半导体和石墨烯复合纳米材料制备方法,可制备多种不同种类的复合材料,制备出的复合材料在锂离子电池,无机太阳能电池,药物的靶向缓释与治疗等方向具有实际的应用前景。
青岛大学 2021-04-13
等离子喷涂制备三元硼化物基金属陶瓷涂层的方法
研发阶段/n一种等离子喷涂制备三元硼化物基金属陶瓷涂层的方法,其特征是:采用等离子喷涂方法,在钢铁材料表面通过原位反应获得三元硼化物(MoFeB↓[2])基金属陶瓷涂层,再经过正火(或淬火+回火)热处理后,使涂层和钢铁材料之间产生化学反应,形成反应界面;等离子喷涂粉末组成的质量百分比:25%~40%FeB、35%~50%Mo、1%~10%Ni、1%~10%Cr、10%~20%Fe,各组分之和为100%;粉末粒度5~20μm。本发明获得的涂层硬度达89HRA,结合强度达350MPa,耐磨性是W18Cr
湖北工业大学 2021-01-12
一种分布式文件系统客户端元数据缓存优化方法
本发明公开了一种分布式文件系统客户端元数据缓存优化方法, 属于计算机存储系统技术领域。当客户端在访问文件时,直接向锁服 务器申请及建立文件父目录的目录范围锁,获得该目录下所有子文件 的元数据缓存权限;当其它客户端访问同一个子文件时,撤回冲突子 文件的元数据到元数据服务器,后继客户端再申请此子文件的元数据 缓存权限。本发明减少了维护缓存一致性的开销,并且目录范围锁对 应缓存中的元数据可以批量刷回,减少与元数据服务器的交
华中科技大学 2021-04-14
有机太阳能电池n-型三元共聚物受体材料
工作首次将分子内硫∙∙∙氧非共价键(S∙∙∙O)作用引入到高分子受体中,提出了构建高性能高分子受体的新策略。该工作为调节全高分子有机太阳能电池光敏层形貌提供了新的思路和更为简单的方法,为发展高效、稳定的全高分子电池提供了材料和理论基础。
南方科技大学 2021-04-14
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