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10008卷尺
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
在线组卷系统
一、产品简介 万方在线组卷系统是一款专门为中学师生订制开发的选题组卷的工具。目前内置百万试题,覆盖了初、高中六个年级的所有升学考试学科,为保证试题质量,题库内录入的题目全部来源近年来各地的中高考的真题和名校名卷。 主要功能:人工选题、智能选题、试卷预览、设置卷参、试卷下载与存档、试题和试卷的收藏,试卷输出。用户可以对题库中的试题进行学科、学段、考试类型、难度、知识点等进行筛选;也可以对试卷的样式根据不同的应用场景进行调整;对组成的试卷可以存档、删除、修改,并且提供Word格式的文件下载。 万方在线组卷系统与国内多家名校的近千名一线教师正式签约,建立了长期合作关系。由他们精心地为试题提供分级解析,并定期地更新试题资源,以保证与时俱进地把握近年的中、高考的考频动向,成为广大师生练习与测试的在线组卷利器。 2015年万方在线组卷应广大客(用)户的迫切要求,推出了万方在线组卷的镜像版服务。可以独立部署到客户的服务器上,实现了客户自建题库功能,增加了后台管理功能:录题、分题、答题、审题、知识树的创建,账号及权限管理,对于题目入库流程实行规范权限和分级管理。 二、产品使用说明 通过首页的主题导航,您可进入在线组卷系统。首次进入需要您先选择关注的学科。为了能更好地保存您的使用记录,建议您使用个人帐号使用在线组卷系统。组卷系统主要包括三部分:组卷中心、试卷中心和个人中心。 (一)组卷中心 组卷中心选题方式有两种:人工选题和智能选题。 1. 人工选题 可以直接对题库中的题目进行条件筛选和检索。 1) 筛选条件有:知识点、年级、类型、题型、难度、地区、年份等;在检索框内输入关键字可以实现题目全文检索。 2) 确定筛选范围和检索条件后,对于结果页面的试题进行手动添加至试题篮,可以逐一添加,也可以整页添加。 3) 添加后试题的数量和题型会在试题篮中显示,试题篮不但可以查看所选的试题的题型和数量,还可以进行清空重置的操作。 完成选题后,可以进入预览试卷进行样式调整。 2. 智能选题 点击智能选题,进入智能选题页面。 1) 选择知识点,确定题型、难度和数量,注意,添写数字时不能超出题库中检出符合条件的试题数目。 2) 保存后进入确认页面,可以就选定的知识点下的题目数量进行修改和删除,也可以在左侧知识树上继续选择追加下一个知识点,重复设置题目的操作。如果没有需要修改和追加就可以点击右侧下方的确认设置。 3) 点击确认设置后出现智能选题的结果页面,可以手动全部加入试题篮,也可以逐一加入试题篮,选题结束同人工选题一样要进入预览试卷进行样式调整。 3. 试卷预览 在下图A区可以设置卷参,有四种常见样式可选,也可以自定义样式;在如下图B区对卷体进行设置,可以通过鼠标来拖动小题进行小题的重新排序,左侧的设置与右侧的预览界面内容是相互连动的。 1) 进行卷参设置时,会弹出对话框,在相应的位置填写文本注释即可。  2) 对于单个小题,可以进行查询详情、删除、上移、下移和智能换题的操作。 3) 试卷设置完成后可以存档备用,也可以直接下载WORD,同时可以下载答题卡和查看试卷分析。 4) 如果对现有题目还存在不满意的情况还可以选择返回选题,返回选题会直接回到组卷中心的人工选题页面。 (二)试卷中心 进入试卷中心后可在如下图A区进行选择筛选条件,在如下图B区输入关键字进行试卷的名称的检索。  1. 浏览试卷 点击试卷标题和浏览按钮可以进入试卷浏览页面,如下可以对题型进行筛选。在浏览页面可以对试卷中的单个题目进行手动添加到试题篮进行组卷,也可以对感兴趣的题目加入收藏。 2. 添加收藏 点击收藏后,操作按钮变为取消收藏,同弹出提示收藏成功,收藏成功的题目会被记录到个人中心的我的收藏中,更加方便查找。 (三)个人中心 个人中心包括两大部分:一部分是我的试卷,其中记录着我保存的组卷记录和我下载的试卷记录;另一部分就是我的收藏,其中记录着我收藏的试题和系统试卷。 (四)帮助中心 在组卷中心,试卷中心,个人中心,浏览试卷页面,单击右上方问号,可进入帮助中心,观看视频。
北京万方数据股份有限公司 2021-08-23
一种粉煤灰/氧化石墨烯复合吸附材料的制备方法
(专利号:ZL 201510193865.9) 简介:本发明公开了一种粉煤灰/氧化石墨烯复合吸附材料的制备方法,属于环保材料技术领域。该方法具体制备步骤是:以1g粉煤灰,加入1mL质量浓度为1~5%的壳聚糖溶液浸渍2~3h,然后在50‑80度干燥2~3h,再加入10~20mL2~5g/L氧化石墨烯溶液浸渍8‑12h,同时搅拌2~3h,加水稀释至固相浓度到40g/L时,加入0.5~2mL戊二醛在50~80度下交联3h,滤去液相并用无水乙醇洗涤至中性,在60℃真空干燥5~6h得粉煤灰/氧化石墨烯复合吸附材料。本法制备的复合吸附材料克服了氧化石墨烯难于分离的缺点,又能够同时吸附阴阳离子染料及多种污染物。    
安徽工业大学 2021-04-11
一种聚丙烯腈接枝石墨烯宏观纤维的制备方法
本发明公开了一种聚丙烯腈接枝石墨烯宏观纤维的制备方法。方法为:加入1重量份的石墨烯或氧化石墨烯,10~1000重量份的溶剂,10~1000重量份的丙烯腈单体,氮气保护下加入0.01~10重量份的引发剂,加热到50~95℃,反应1~60小时,经沉淀,离心,洗涤,干燥,得到聚丙烯腈接枝的石墨烯。将聚丙烯腈接枝的石墨烯分散于极性有机溶剂中,制成质量浓度为1~20%的纺丝液溶胶,将纺丝液从纺丝头毛细管中连续匀速挤出,进入凝固液,凝固后的初级纤维在拉力下收集,干燥后获得聚丙烯腈接枝石墨烯的宏观纤维。本发明方法简便、工艺简单、可规模化生产,所获得的石墨烯纤维表现出优异的强度、韧性、模量和导电性,可作为高强度纤维应用于许多工业领域。
浙江大学 2021-04-11
一种制备花状铜纳米簇-石墨烯-泡沫镍材料的方法
本发明提供了一种制备花状铜纳米簇?石墨烯?泡沫镍复合材料的方法,主要包括以下工艺步骤:1.用化学气相沉积法(CVD)在泡沫镍基体上生长一层石墨烯,制备出石墨烯?泡沫镍基体,2.将上述石墨烯?泡沫镍基体材料直接浸入硫酸铜和L?精氨酸的混合溶液中,让其反应3?6h即得到花状铜纳米簇?石墨烯?泡沫镍复合材料。所制备的花状铜纳米簇由于其具有特殊的花形结构,大大增加了铜粒子的比表面积,使其在一些特殊领域,如气体传感,有广阔的应用前景。
东南大学 2021-04-11
一种激光熔覆石墨烯-陶瓷自润滑涂层刀具及其制备方法
本发明属于机械切削刀具制造技术领域,涉及了一种激光熔覆石墨烯?陶瓷自润滑涂层刀具及其制备方法。所述自润滑涂层刀具的基体材料为高速钢,刀具前刀面为石墨烯?陶瓷自润滑涂层。该自润滑涂层通过将石墨烯添加至Al2O3或Si3N4基陶瓷混合粉末中,采用CO2激光同步送粉方式在刀具前刀面熔覆制成。该刀具具有韧性好、硬度高及自润滑作用的特点。干切削时,利用石墨烯在陶瓷刀具表面形成连续的固体润滑膜,从而实现刀具本身的自润滑功能。
东南大学 2021-04-11
一种氧化石墨烯3D打印墨水及其制备方法
本发明公开一种氧化石墨烯3D打印墨水及制备方法,其制备所用的原料由氧化石墨烯、交联剂和溶剂组成,各原料用量,按氧化石墨烯:交联剂中的金属阳离子:溶剂为60mg:0.03?1mmol:40ml的比例计算。制备方法即首先用溶剂分别将氧化石墨烯、交联剂超声分散配制成溶液,然后将所得的氧化石墨烯溶液和交联剂溶液混合进行化学交联反应,所得反应液离心、去除上清液,即得氧化石墨烯3D打印墨水,当圆频率为0.9rad/s时,测得其运动粘度可达2800?20800Pa*s。使用后所得的氧化石墨烯三维气凝胶支架,在形变量为60%时,抗压模量为0.42MPa?0.98MPa。
上海理工大学 2021-04-10
一种超支化聚三唑功能化的石墨烯及其制备方法
一种超支化聚三唑功能化的石墨烯及其制备方法,其中,该超支化聚三唑功能化的石墨烯是将芳香基团修饰的超支化聚三唑修饰到石墨烯表面形成的;所述芳香基团修饰的超支化聚三唑是在超支化聚三唑末端接枝上芳香基团形成的。
华中科技大学 2021-04-10
一种大面积的米级碳纳米管/石墨烯薄膜
本项目主要涉及到一种大面积的米级碳纳米管/石墨烯薄膜。本技术产品可应用于智能电发热材料, 超轻薄防弹衣材料,电磁屏蔽膜,防火耐腐蚀衣服及涂料,手机散热材料,复合结构材料等。本技术产品 具有世界最轻,最薄,超柔软可揉搓,高导电导热的性能,并且具有量产性强,成本低廉的优势。在数十 个行业领域具有可革命性的替代能力。本次主要介绍该材料在短期内可迅速成果转化的智能电加热及散热 方面的技术应用。 缚,真正保持了纯天然的特性,使产品的质量迈上一个新台阶。 本技术成果已经工业化应用的有高纯度肉桂醛、苯甲醛、苯乙酮、1-苯乙醇、藿香油、香茅油、山 苍子油、澳洲茶树精油等;应用领域涉及石化、化工、食品、医药、日化、香料等行业。产品的提纯用普 通的蒸馏方法或者分子蒸馏难以达到的它能做得到,如肉桂醛≥98%、苯乙酮≥99%、苯甲醛≥99%。本 联用技术在热敏性物料的精细分离提纯中具有十分广阔的市场。对投资者要求:从事热敏性组分分离的企 业,研究所及设备生产厂家。
中山大学 2021-04-10
纳米石墨烯-碳纳米管-离子液体复合膜及其制备与应用
本发明公开了一种纳米石墨烯-碳纳米管-离子液体复合膜及其制 备与应用,该纳米石墨烯-碳纳米管-离子液体复合膜的厚度为 4000nm 至 6000nm,该纳米石墨烯-碳纳米管-离子液体复合膜由多个石墨烯片 层相互叠加形成,相邻的两个所述石墨烯片层之间的间距为 20nm~ 50nm;相邻的两个所述石墨烯片层之间均分散有碳纳米管和离子液 体。本发明所述的复合膜比表面积高,并且该复合膜具有良好的电化 学活性,可广泛应用于纳米
华中科技大学 2021-01-12
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