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厂家生产19寸电磁屏,电感屏,双触控屏
产品详细介绍【产品特色】(1)19”高清晰高亮度液晶屏,分辨率支1366×768(2)采用高强度钢化玻璃对液晶屏的表面进行保护处理,增强屏的抗击能力和使用寿命。(3)具有世界先进的2048级压感,使你笔划的粗细浓淡变化随心所欲。(4)高达200点/秒的笔划处理速度,令你挥笔自如,毫不中断你的运笔速度。(5)笔感应精度达到±0.5MM,满足你每次落笔时的位置准确无误。(6)液晶屏的角度调节可以从水平15-80度变化,使用操作十分舒适。(7)笔划原迹重现的分辨率5080LPI。(8)具有VGA输出接口和独特的DVI数字信号接口,可接驳投影机和数字电视。(9)PPT集成:在powerpoint演示模式下,系统提供笔操作便捷方式对文稿进行播放控制,而不必频繁的在手写模式和鼠标模式之间来切换,支持powerpoint演示文稿的各种动态效果。同时系统还提供将在演示过程中手写笔迹自动或手动保存于powerpoint文稿的功能。(10)同步录屏录音功能:可以将演示资料或演讲内容紧密结合方便直观,具有独特的自动排版板书技术,创新屏幕板书模式,可同屏显示,同屏操作,动态跟踪。保留所有演示过的资料,绝无擦除后无法找回的遗憾,可对声音、文档、图档进行实时保存。保存格式:PPT、PPS、WMV、BSD、BMP、JPG、PNG、GIF等。 【产品应用】 ☆教学简报,即时注解☆电子教室\会议环境\无纸化工作环境☆电脑学习全面化远距教学普及化电脑绘图\美工设计☆在Windows Office中输入手写真迹,注解输入,发送手写E-mail☆数位医疗,兵棋模拟,多媒体教学,系统工程等应用。在现代教育技术研究中,数字手写设备已成为多媒体教学方案的核心组成部分,ACCU开发的新一代交互式液晶书写屏设备,集成了ACCU杰出的手写数字技术,液晶显示技术和多媒体教学软件技术于一体的高科技产品,使教师可以完全从黑板的局限中解脱出来,大量的传统黑板板书将通过液晶书写屏的压感笔进行自由的板书,又能即时方便灵活地引入电脑及网络里的多种类型教育信息化资源,无论对课件制作、编辑、组织、展示、控制和保存都是灵活自如,极大地解决过去课件和幻灯讲稿以及传统黑板教学的诸多问题。对推动现代教育技术研究以及多媒体教育信息化建设有着深远的意义 【技术参数】 液晶面板项 目规 格外观尺寸19.0inch重 量4.5 (kg)显 示 区 画 面 分 辨 率1366 (H) x 768 (V) pixels反 应 时 间16 ms图 素 大 小0.264mm(H) x 0.264mm(V)讯 号 接 口12V DC power In; Audio In; VGA15-pin D-sub,USB-connector颜 色 数 目16.7 M (RGB8-bit + FRC)对 比800:1背 光 单 元4 replaceable CCFL edge-light (top/bottom)亮 度300 (cd/m2)视 角-80° ~ 800° (H), -70° ~ 60° (V) (Typical)环 境 规 格操作温度: 0°C ~+ 40°C (32°F ~ 113°F)储存温度: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)耗 电 量工作状态: 30 Watt待机状态: 1 Watt输 入 电 源AC100-240V Universal认 证符合CCC,UL,CE,FCC-B,能源之星接 线DC power in, VGA 15-pin D-sub输入, VGA 15-pin D-sub输出, DVI输入, USB-connector感应面板手 写 技 术电磁式(Electromagnetic)  压 感 级 别2048 级(levels)分辨率5080LPI感 应 精 度± 0.5mm感 应 高 度8 mm (Max.)能 量 电 压+5 伏特(Voltage)耗 电 量0.05A (0.25Watts) Max.信 号 接 口USB信 号 读 取 率200 点/秒笔 键 数Define 1.Left(Pen top)、2.Rright(barrel backward) ; 3.Middle(barrel forward) 无线书写笔(带休眠功能) 【功能拓展】使用ACCU手写液晶屏容易对课件演示过程进行控制,教师不必到主控台前操作,就可以控制演示材料的播放,这使得课堂中教师得身体语言得以充分发挥,也避免了课堂上由于教师往返于黑板与主控台间分散学生注意力得问题。使用ACCU手写液晶屏技术能即时方便灵活地引入多种类型地数字化信息资源,并可对多媒体教材进行灵活地编辑组织、展示和控制,它使得数字化资源的呈示更灵活,也解决了过去多媒体投影系统环境下,使用课件和幻灯讲稿教学材料结构高度固化的问题。板书内容可以被存储下来。写画在手写屏上的任何文字、图形或插图的任何图片都可以被保存至硬盘或移动存储设备,供下节课、下学年或其它班级使用,或与其它教师共享;也可以电子格式或打印出来以印刷品方式分发给学生,供课后温习或作为复习资料。ACCU手写液晶屏技术使得以前色彩单调,呈示材料类型仅止于手写文字和手绘图形的黑板变得五彩缤纷,既可如以往一样自由板书,又可展示、编辑数字化的图片、视频,这将有利于提供学生学习兴趣,保持其注意力。ACCU手写液晶屏使教师对计算机的操作透明化。它使学生可以清楚地看到教师是如何对软件操作地,如点击了哪个按钮或哪个菜单。这对计算机软件应用地学习十分有意义。可以在计算机机房瑞安装ACCU液晶书写屏系统,铺助计算机课的教学。随着ACCU手写液晶屏的使用,使得教学过程中对计算机的访问更加方便,本系统与网络、与其它计算机应用程序互补,促使师生共同运用计算机作为认知和解决问题的思维方式。由于使用ACCU液晶书写屏仍然可以像传统黑板一样自由板书,部分年龄较大、计算机技能较差的老教师稍加尝试就课应用手写屏的基本功能进行教学,易于克服畏难心理。ACCU液晶书写屏作为一项新技术,是教师授课的最佳选择多媒体演示功能的详细特点鼠标功能:利用压感笔做鼠标使用,无需另配鼠标,支持单击,双击,拖放动作等。书写功能:支持毛笔模式、铅笔模式和荧光笔模式。在毛笔模式下,利用压感笔可以根据用力大小写出具有压感的手写字和线条等。绘图功能:支持随手绘、直线、矩形、圆形或者椭圆形和三角形等,支持多种填充模式。在毛笔模式下,通过控制压力大小可以控制手绘的线条粗细。板擦功能:可以擦除任意书写字迹和图形。颜色选取:支持各种笔式模式下,通过程序界面中的调色板任意选择颜色。演示应用:WINDOWS桌面,windows操作,powerpoint,word,flash,excel,IE或NETSEAPE浏览器,auto CAD和photosho
云端科技(深圳)有限公司 2021-08-23
利用植物来源的系列酶催化合成并筛选具有重要医 药价值的糖苷或糖酯
本项目涉及来源于植物的 100 多种糖基转移酶的应用,尤其涉及这些植物 酶在催化药物糖苷、糖酯、医药中间体合成过程中的应用,属于生物制药的酶 催化合成领域。许多次生代谢物的糖苷、糖酯是非常重要的医药成分或其中间 体,例如胞嘧啶阿拉伯糖苷、去氧氟尿苷、博来霉素、依托泊糖苷、噻吩足叶 糖甙、 氨基糖苷类抗生素、毛地黄苷、龙葵碱类糖苷、黄酮糖苷等等,它们在 抗肿瘤、解肝毒、治疗心脏病、抗氧化、防衰老等方面具有重要药用价值。 在医药工业或化学工业,要想获得某种化合物的糖苷主要有两种途径:从 生物体中提取和化学合成。由于在生物体中这些天然产物含量很低,因此提取 量非常有限,纯度难以保证,并且提取过程复杂。如果用化学方法合成,又存 在过程复杂、成本高、环境污染等缺点。相比之下,利用生物酶催方法合成糖 苷糖酯化合物则具有效率高、成本低、环境清洁等优点。本项目将提供来源于 植物的 100 多种糖基转移酶,这些酶的催化特性各不相同,可利用它们催化合 成多种多样的不同化合物的糖苷和糖酯,具有催化效率高,专一性强,方便使 用,资源创新等特点。本技术为利用酶催化方法合成重要的药物、药物中间体 提供了可行的途径,为创新药物和新药筛选提供了关键技术支撑,将带来巨大 的经济效益和社会效益。
山东大学 2021-04-13
乙胺丁醇靶标蛋白,分枝杆菌细胞壁阿拉伯糖基转移酶结构
南开大学药物化学生物学国家重点实验室、生命科学学院、药学院教授饶子和院士,南开大学生命科学学院2014届博士毕业生、上海科技大学王权教授,英国伯明翰大学Gurdyal Besra教授,上海科技大学李俊副研究员为论文共同通讯作者。南开大学生命科学学院2019届博士毕业生张璐(排名第一)、上海科技大学博士生赵耀为论文共同第一作者,南开大学药学院赵炜教授是该成果合作者之一,南开大学生命科学学院2016级本科生吴方羽参与文章发表。南开大学细胞应答交叉科学中心为论文通讯单位之一。据介绍,该联合研究团队综合利用冷冻电子显微镜技术和X射线晶体学技术解析了抗结核一线药物乙胺丁醇与靶标蛋白,分枝杆菌膜蛋白糖基转移酶EmbA-EmbB-AcpM2蛋白复合物,及与EmbC2-AcpM2蛋白复合物与乙胺丁醇结合的高分辨率三维结构,首次阐明这个使用了近60年,治愈了无数结核病感染者的一线药物的抑制作用机理,并首次揭示了临床耐药的分子机制。研究结果显示,每个Emb蛋白单体均为含有氨基端15次跨膜螺旋的跨膜区和羧基端可溶区结构域的折叠形式,并且以EmbA-EmbB或EmbC-EmbC组成异源或同源二聚体,并首次报道了每个Emb蛋白均在胞内结合一个酰基载脂蛋白AcpM,最终组成EmbA-EmbB-AcpM2/EmbC2-AcpM2蛋白复合物。据悉,这是世界上第一个解析的源于结核分枝杆菌的膜蛋白三维结构,该研究共解析并向蛋白质数据库(protein data bank, PDB)投递5个蛋白质结构坐标,为全世界范围研发设计新型抗结核抑制剂提供可靠的数据支撑。饶子和院士团队长期致力于抗结核药物重要靶标蛋白质的结构和功能研究以及抗结核新药研发,此项最新研究成果是继2018年饶子和院士南开团队在《科学》杂志发表分枝杆菌呼吸链超级复合物高分辨率结构,2019年上海科技大学团队在《细胞》杂志发表分枝杆菌关键药靶跨膜转运蛋白MmpL3与抑制剂复合物结构后,在抗结核药物研发领域的又一重大科研成果。
南开大学 2021-04-11
高效纤维素酶联合复合菌剂降解秸秆制肥在蔬菜种植中的应用
1、成果简介:(500字以内) 基于前期对纤维素降解起关键性作用的过程内切酶Cel48F水解中心关键氨基酸的优化结果,定制具有高效水解活性的纤维素酶,与复合菌剂联合使用,高效降解秸秆同时发酵制肥,突破交通运输秸秆距离的瓶颈,便于在农村蔬菜种植大范围推广及应用。项目提供秸秆降解发酵工艺流程,提供秸秆降解效率,肥料酸含量,pH等标准。 项目可试点推广秸秆制肥技术,应用在大棚蔬菜种植中,提高蔬菜质量及增产。项目建成后,秸秆的循环利用产生的有机质、矿物元素和抗病微生物,能够提供作
吉林大学 2021-04-14
利用冷冻电镜三维重构技术解析流感病毒聚合酶调控RNA合成机制
首次系统性地研究了流感病毒聚合酶与不同RNA启动子的相互作用机制,阐明了RNA启动子结合构象在合成不同RNA时所发挥的作用。团队还提出了聚合酶合成RNA起始阶段的工作模型,推动了人们对流感病毒聚合酶调控不同RNA合成机制的理解,为抗病毒药物开发提供了新靶点。 为了深入研究流感病毒聚合酶合成RNA的分子机制,研究人员利用冷冻电镜三维重构技术,解析了D型流感病毒聚合酶与不同RNA启动子结合
南方科技大学 2021-04-14
利用植物来源的系列酶催化合成并筛选具有重要医药价值的糖苷或糖酯
本项目涉及来源于植物的100多种糖基转移酶的应用,尤其涉及这些植物酶在催化药物糖苷、糖酯、医药中间体合成过程中的应用,属于生物制药的酶催化合成领域。许多次生代谢物的糖苷、糖酯是非常重要的医药成分或其中间体,例如胞嘧啶阿拉伯糖苷、去氧氟尿苷、博来霉素、依托泊糖苷、噻吩足叶糖甙、 氨基糖苷类抗生素、毛地黄苷、龙葵碱类糖苷、黄酮糖苷等等,它们在抗肿瘤、解肝毒、治疗心脏病、抗氧化、防衰老等方面具有重要药用价值。在医药工业或化学工业,要想获得某种化合物的糖苷主要有
山东大学 2021-04-14
基于结构特异性醇/酯制备用高选择性工业酶的高效创制关 键技术
具有重要的应用价值。本项目针对立体特异性芳基醇和位置特异性结构脂质为 典型代表的高附加值醇/酯,解决其绿色制造过程中关键酶选择性差,工业适应 性弱,表达制备成本高以及催化反应效率低的关键技术难题,开展工业酶的定向筛选、功能强化、高效表达及应用技术研究,开发了具有自主知识产权和适合工业化要求的高选择性、高活性、高稳定性工业酶(脂肪酶和氧化还原酶)的高效创制及应用技术体系,打破国际技术壁垒,推动了我国相关产业的技术进步和持续健康发展。 
江南大学 2021-04-11
系列染料中间体产品之一----均三甲苯胺
上海交通大学 2021-04-11
机器人高可靠精密谐波减速器系列产品开发
成果描述:本项目主要针对国家机器人战略新兴产业对高可靠精密谐波减速器设计制造的重大需求,结合谐波齿轮传动基础理论研究前沿与发展方向,开展谐波齿轮传动动态服役行为,高刚度、高传动精度谐波齿轮传动的新型齿廓设计技术,短筒柔轮谐波齿轮传动的高刚度与轻量化设计技术,谐波减速器关键零部件材料热处理与表面改性技术,谐波传动关键零部件精密加工制造技术,基于界面力学的失效机理研究与摩擦学性能优化设计技术,谐波齿轮传动振动噪声评估与控制技术,谐波齿轮传动可靠性分析与寿命评估技术,谐波齿轮传动综合性能精密测试试验技术等设计、制造、测试、试验评价中的关键核心技术研究。形成自主知识产权与自主研制能力,研制出多个系列高可靠精密谐波减速器,性能指标达到国际先进水平,培养一批谐波齿轮传动的设计制造关键技术人才,推动我国精密谐波传动技术进步。市场前景分析:形成自主知识产权与自主研制能力,研制出多个系列高可靠精密谐波减速器,性能指标达到国际先进水平,培养一批谐波齿轮传动的设计制造关键技术人才,推动我国精密谐波传动技术进步。与同类成果相比的优势分析:小模数谐波齿轮装置原理样机:温度范围:-40℃~+120℃;传动精度、回差<3’(最高可达1’);传动效率60~85%;寿命>10000h;噪声<65dB;扭转刚度8.4×103~1.6×104 Nm/rad。
四川大学 2021-04-11
中国机电产品出口占比增至近六成
记者近日从商务部例行新闻发布会上了解到,今年以来,围绕“外贸创新发展年”,商务部会同各有关部门和地方,积极实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”,推动外贸创新发展,为加快构建新发展格局作出贡献。
人民网-人民日报海外版 2021-12-13
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