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22026受迫振动和共振演示器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
24018小型电动机实验器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
模拟心脏除颤起搏器
警告:XM-J980模拟心脏除颤起搏器只能与本公司生产的模拟人配套使用,不能应用于真实的现场急救。 XM-J980模拟心脏除颤起搏器适用于高等医学院校、护理学院、职业卫生院校进行自动体外除颤起搏AED的教学以及训练使用,通过训练操作,使学生熟悉和掌握除颤起搏的使用方法。 一、功能特点: 1、液晶显示器,最大除颤能量可达360J; 2、可节省用户购买真实除颤起搏器的投入,起到同样模拟真实的操作效果; 3、除颤、起搏、心电监护三合一功能。 二、标准配置: 1、模拟心脏除颤起搏器:1台 2、说明书:1册 3、保修卡合格证:1张 三、使用方法: 1、把模拟心脏除颤起搏器连接用串口线与心电发生器相连接,心电发生器电源开启后,预热5分钟,然后打开模拟心脏除颤起搏器电源开关,即可显示模拟心脏除颤起搏器的操作界面。 2、模拟心电监护功能: ■ 把ECG标准导联线连接一端连接模拟除颤仪标准导联线接口,另一端连接模拟人的胸皮接口,按照ECG标准导联LA、LL、RA、RL接口进行连接。 ■ 系统自动侦测电缆连接,如果标准导联连接线接口未连接好,则会发出报警声音。 ■ 当需要模拟心电监护功能时,请按下监护按钮,可显示默认设置的心电图波形。 3、模拟起搏功能: ■ 把起搏连接线一端连接在模拟心脏除颤起搏器的接口上,另一端连接模拟人胸皮电极接头,分别扣在右上胸皮电极(刻有“STERUNM”胸骨部)和左下胸侧电极(刻有“APEX”心尖部)接头上的起搏位置。 ■ 当需要模拟起搏功能时,请按下起搏按钮。可显示默认设置的起搏心电波形。 ■ 调整频率到正常频率,调整电流到起搏夺获电流阈值。 ■ 完成起搏功能操作后请将电极接头拨除以便于模拟除颤功能操作。 4、模拟除颤功能: ■ 把模拟心脏除颤起搏器选择到除颤功能,选择好一个放电的2个圆块连接到模拟胸皮上的2个除颤点。 ■ 注意除颤用手柄有方向要求,请正确放置与模拟人身上右上胸胸电极和左下胸侧电极上,同时按下按钮,进行一次模拟除颤电击。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
电子摸高器KY-3090
KY-3090型电子摸高器用于学校学生体质测试、体能锻炼,运动员专业训练、人才选拔,健身场所,体育科研等场合。 该产品将人工测量摸高方式转化为电子自动测量摸高方式,可以测纵跳摸高(净高)、助跑摸高。 可以任意设置基准高度; 液晶显示高度值; 语音播报测试结果,给人以直观和亲切的感觉; 木质面板,彩色塑料保护膜,柔和的手感体现了人性化设计。 触摸范围:1~60cm、1~90cm、1~120cm; 精度:1cm; 电源:外接220V 相关产品: 电子摸高器 电子摸高器 本文中所有关于电子摸高器http://www.xinman8.com/277.html的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
智能演示器P1
指导价格:588元
科大讯飞股份有限公司 2022-09-08
DL-400循环冷却器
       
郑州长城科工贸有限公司 2022-11-04
南京师范大学计电院团队在太阳能的吸收与利用方面研究取得新进展
太阳能水蒸发技术是指利用太阳能从液态水中提取水蒸气,该技术可以用于污水处理和海水淡化,为发展环保、廉价的淡水生产技术提供了基础。
南京师范大学 2022-06-14
一种含风电的三相不平衡配电网的静态电压稳定性评估方法
本发明公开了一种含风电的三相不平衡配电网的静态电压稳定 性评估方法,包括获取配电网系统参数以及接入配电网的风电参数; 含风电的配电网系统的负荷增长因子 LSF 的初始值为 1,根据配电网 系统参数和风电参数获得含风电的配电网系统在当前 LSF 下的潮流, 并判断潮流是否收敛,若是,则获得配电网各个节点的电压幅值、相 角以及各支路末端的传输功率,若否则配电网失去静态电压稳定性; 根据含风电的配电网的潮流计算结果获得各支路的静态电压稳定指 标;根据各支路的静态电压稳定指标获得全网的静态电压稳定指标和 稳
华中科技大学 2021-04-14
东南大学游雨蒙、熊仁根团队首次实现优异压电响应的应变控制周期性铁电畴
近日,东南大学化学化工学院江苏省“分子铁电科学与应用”重点实验室科研人员首次在分子铁电薄膜中实现优异压电响应的应变控制周期性铁电畴。
东南大学 2023-04-19
分子催化剂通过多米诺途径实现二氧化碳至甲醇的电还原转化
研究团队发现,分子催化剂转化效率低下的关键原因在于分子导电能力弱以及分子的聚集效应。凭借团队内化学与材料学等多学科的交叉背景,经过数年的前期研究工作,团队发现将酞菁钴分子(CoPc)与碳纳米管(CNT)复合能使分子在CNT壁上分散,从而克服CoPc分子聚集以及不导电的问题,大大提高CO
南方科技大学 2021-04-14
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