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学生近视解决方案设备
产品详细介绍   北京电视台新闻曾报道,儿童玩手机20分钟,视力下降50度。我国各阶段学生近视率持续上升,7―12岁小学生、13―15岁初中生、16―18岁高中生视力不良率分别为45.71%、74.36%、83.28%,重点高中近视率高达95%以上。超高的近视率,导致我国航空航天航海、精密仪器制造、军事国防等对视力要求较高的领域面临巨大的人才缺口,严重影响到国家安全及民族的长久发展。   在此背景下,八部委联合发布了《综合防控儿童青少年近视实施方案》,将青少年近视率纳入政府业绩考核。   实施方案指出,防控儿童青少年近视,仅靠儿童青少年的自觉自律远远不够。当务之急是全社会要群策群力,拿出有效的综合防治方案和措施,明确学校、家庭、政府等各方面责任,形成多方合力。呼吁各级相关部门要扩大儿童青少年近视监测范围,开展专项普查工作。突出强调学校是儿童青少年近视防控的主战场,学校要拿出有效的方案来降低学生整体近视率、提高体质健康状况,并给予一定的财政支持。   校园是全国青少年近视的主战场,打好这场攻坚战,对全国儿童青少年近视防控具有重要意义。永康视光集团针对校园近视易多发、不可控的特点,在沈阳市多所学校建立学生近视防控教室试点,在校学生通过1—2个月5—10次视力提升训练,裸眼视力平均提升2行以上,近视率下降10%以上。为学校学生近视的预防和整体近视率的降低起到了重要作用,这一成绩公布后,受到全国各大中小学的欢迎。目前,现正面向全国范围内辐射推广,敢于和学校签订学生近视率效果协议,真正拿近视防控效果说话,推动我国儿童青少年近视防控工作向前发展。   响应八部委文件号召,抓好儿童青少年近视防控工作,真正让孩子拥有一双健康明亮的眼睛,是永康视光集团今后努力的方向,更是全国全社会实现中国梦的必由之路!
永康视光科技集团有限公司 2021-08-23
学生近视解决供应设备
产品详细介绍   从2018年8月30日开始,儿童青少年近视防控就上升到国家战略层面。八部委联合发文,设定阶段性的近视防控指标,将儿童青少年近视防控纳入政府业绩考核。   解读国家的一些列重视儿童青少年近视防控的举措,正是指明了投资的大风口!青少年近视防控拥有刚性市场需求,市场潜力不可限量,是投资的首选。   八部委文件将近视率落实到各级政府上,各级政府又将考核指标下发到各个学校,学校由此成为了青少年近视防控的主战场。各个学校纷纷行动起来,寻找能切实降低学生近视率的办法。   换照明设备、换桌椅、换书本的底色甚至不给学生留作业……一系列的措施下来,只能勉强能起到部分的预防作用,对于居高不下的学生近视率还是杯水车薪,起不到控制的作用,只能稍微的延缓孩子近视的爆发。   响应国家号召,永康站出来为政府和学校排忧解难。凭借多款国家发明专利产品,多维度控制青少年近视度数,还近视孩子明亮健康双眼。现已成立多个校园保健提升教室试点,一个月的时间,试点学校整体近视率平均下降15%—20%,对于近视率的降低起到明显的效果。目前,永康近视防控教室这一工作已在全国范围内推广,力争改善全国儿童青少年近视状况,为祖国儿童青少年近视防控交上满意答卷。
永康视光科技集团有限公司 2021-08-23
智慧校园近视防控设备
产品详细介绍   近年来,由于中小学生课内外负担加重,智能手机、平板电脑等电子产品普及,用眼过度、用眼不卫生、缺乏体育锻炼和户外活动,社会上对儿童青少年近视防控工作和视力健康管理认识不足,公众视觉健康知识匮乏和视觉健康领域政策保障薄弱,各部门协同配合不够等因素,我国儿童青少年近视问题越发严重,近视率居高不下、不断攀升且呈现低龄化、重度化、发展快、程度深的趋势。2014年全国学生体质与健康调研结果显示,我国各学段学生近视率持续上升,7―12岁小学生、13―15岁初中生、16―18岁高中生视力不良率分别为45.71%、74.36%、83.28%。2018年6月,国家卫生健康委通报,我国儿童青少年近视率已居世界第一。   我国儿童青少年近视防控主战场是学校,必须找到适合在学校进行近视防控的产品、技术和模式方法。   中国永康视光科技集团,十一年专注于儿童青少年近视防控工作,在近视防控上升为国家战略的新形势下,率先提出“建立学生近视防控教室,实现学校学生视力达标”的全新理念。   学生近视防控教室,是永康视光科技集团在多项重大发明基础上的集成创新。学校拿出一间教室,放置30-50台永康视力提升机,学生按班级建制每周进行一次20-40分钟的训练,一般经过1-2个月5-10次训练,会达到裸眼视力平均提升2行,近视率平均下降10%以上的良好效果。2018年11月、12月以及2019年1月,永康集团在沈阳市工人村第一小学、文艺二校教育集团文艺一校、朝阳一校、六一小学、南京九校等5所学校先后建立了学生近视防控教室,取得了良好效果。目前,北京市海淀区、西城区、辽宁省大连市、内蒙古乌兰浩特市等地区,都在与永康视光集团合作,开展学生近视防控教室试点工作,并逐步在当地全面推广。
永康视光科技集团有限公司 2021-08-23
实验室成套设备
产品详细介绍
北京新东方柏溢科教设备有限公司 2021-08-23
实验室成套设备
产品详细介绍
北京新东方柏溢科教设备有限公司 2021-08-23
高容量、低成本锂离子电池用硅-碳负极材料
新能源汽车的迅猛发展,为动力电池产业提供了万亿级的市场容量,到 2020 年底,城市公交、出租车及城市配送等领域新能源车保有量达 60 万辆。目前使 用的石墨类伏击材料容量低,无法满足高能量密度的需求。该项目通过为动力电 池厂商提供高性能硅碳负极及其他负极材料,以提高纯电动汽车的续航里程 2 倍以上。硅负极材料具有极高的理论容量(~4200 mAh/g),其容量是现有商业化 的石墨负极的 10 多倍。但其充放电过程中产生的大体积膨胀(~400%)会严重影响 其循环寿命。我们团队经过数年研究,提出“清矽硅碳”使普通微米硅粉进行包 覆“均匀+可控”功能层的工艺过程实现“性能+成本”的最优产业升级。美国能 源部高度评价了该项研究成果(2015 年仅有 2 项研究成果受此殊荣)。
西安交通大学 2021-04-10
第三代高效太阳能电池的研发
能源日益紧缺、污染日益严重、气候剧变,人类面临空前的能源危机和环境危机,人们认识到能源供应也必须走可持续发展的道路。在可再生能源中,光伏发电具有独特优势和机遇。它是利用量子力学原理,直接将太阳光能转化为电能,具有高效、无污染、取之不尽、应用灵活、性能可靠等优势。虽然光伏发电已有很大进展,但作为主要能源还有较远距离,其主要原因是太阳能电池的价格仍然较高、光电转换效率还不够高。所以降低成本,提高光电转换效率依然是发展光伏发电的永恒课题。太阳能电池已经历三代的发展。然而,第一代晶硅太阳能电池耗材太多,进一步降低成本的空间已很少;目前第二代薄膜太阳能电池因电池效率较低、稳定性差等问题,严重限制了其推广。新概念第三代高效太阳能电池是继晶硅和薄膜太阳能电池之后发展的新型太阳能电池,采用不同于常规太阳能电池的材料和工作原理,达到高效、低成本、高可靠的目的,已引起科研界极大兴趣,并已成为研发热点。
厦门大学 2021-04-11
第三代高效太阳能电池的研发
"能源日益紧缺、污染日益严重、气候剧变,人类面临空前的能源危机和环境危机,人们认识到能源供应也必须走可持续发展的道路。在可再生能源中,光伏发电具有独特优势和机遇。它是利用量子力学原理,直接将太阳光能转化为电能,具有高效、无污染、取之不尽、应用灵活、性能可靠等优势。虽然光伏发电已有很大进展,但作为主要能源还有较远距离,其主要原因是太阳能电池的价格仍然较高、光电转换效率还不够高。所以降低成本,提高光电转换效率依然是发展光伏发电的永恒课题。 太阳能电池已经历三代的发展。然而,第一代晶硅太阳能电池耗材太多,进一步降低成本的空间已很少;目前第二代薄膜太阳能电池因电池效率较低、稳定性差等问题,严重限制了其推广。新概念第三代高效太阳能电池是继晶硅和薄膜太阳能电池之后发展的新型太阳能电池,采用不同于常规太阳能电池的材料和工作原理,达到高效、低成本、高可靠的目的,已引起科研界极大兴趣,并已成为研发热点。 "
厦门大学 2021-04-10
超薄石墨片作衬底的碲化镉太阳电池
超薄石墨片作衬底的碲化镉太阳电池,属于新能源材料与器件领域。本发明 采用柔性超薄石墨片作为衬底材料,在石墨片上溅射一层铜,进行热处理。铜 扩散进入石墨形成掺铜石墨片。在掺铜石墨片上沉积一层碲,再沉积碲化镉并 进行退火处理。在碲化镉的沉积及退火处理过程中,在石墨片和碲化镉之间形 成重掺杂的CuxTe层而实现柔性石墨衬底与碲化镉之间的欧姆接触。然后依次 沉积硫化镉、透明导电薄膜和栅状铝电极获得柔性碲化镉薄膜太阳电池。本发 明解决了制备高效柔性碲化镉电池所需的较高工艺温度与常规柔性衬底耐受温 度低的矛盾。
四川大学 2021-04-11
一种机械叠层ALSB/CIS薄膜太阳电池
一种机械叠层ALSB/CIS薄膜太阳电池,属于一种半导体薄膜太阳电池的结构设计,它是由ALSB顶电池机械叠合在CIS底电池上而成的双结四端薄膜太阳电池。其中ALSB顶电池,指的是在CORNING 7459玻璃上先沉积N型掺铝氧化锌导电层,然后沉积氧化锌高阻层,再沉积硫化镉缓冲层,随后沉积锑化铝吸收层以及碳纳米管涂层作为透明导电层,最后,沉积镍/铝栅线而制成的太阳电池;而CIS底电池,指的是在SODA LIME玻璃上沉积钼,然后沉积吸收层硒铟铜,再沉积缓冲层硫化镉,随后沉积高阻氧化锌和掺铝氧化锌,最后沉积与顶电池相同形状和大小的镍/铝栅线而制成的太阳电池。采用上述结构的叠层电池,可以选择性地吸收和转化太阳光谱的不同区域的能量,扩展光谱响应的范围,有效地提高薄膜太阳电池的转换效率。
四川大学 2021-04-11
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