高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
青汉客户评价系统 电子评价器 触摸评价器 青汉触摸取号机
产品详细介绍青汉触摸客户评价系统简介 青汉触摸客户评价新一代7寸真彩色大液晶评价器,可以显示企业宣传图片,滚动文字信息,视频内容,甚至可以同步显示对应柜员端的电脑屏幕内容,作为顾客显示器使用。使用TCP/IP网络通信,接口为RJ45口或者WiFi无线网络,安装、维护、使用方便。使用触摸屏界面进行评价,可以在系统里面自定义评价内容按钮,支持员工工号登陆,评价结果统计到具体的窗口、员工、业务。语音可以随意录音使用,不受硬件限制,音量可调。强大的定制功能,可根据用户要求定制应用。 适用各种窗口、柜台环境,甚至在没有电脑的地方也能够完全体现评价功能。 系统组成 青汉触摸客户评价系统包含顾客评价器、柜员端软件、系统配置软件、查询软件四部分组成。 1、青汉触摸客户评价顾客评价器:7英寸超大液晶显示屏,电脑数控,支持图片播放,图片逼真写实,可显示员工照片、企业形象宣传图片、文本游屏等,也可作为顾客显示器;可完全自定义评价内容,顾客直接使用触摸屏评价;.支持视频播放,画面连续清晰,支持自定义声音播放,声音动听,支持功能扩展。支持无限制数量按键;评价结果具体到人;支持“您好!欢迎光临”、“请您对我的服务做出评价”、“谢谢”等语音提示,音量可调;可通过软件开发接口与客户现有业务系统紧密结合,评价结果与所办业务一一对应,真正做到“一事一评”。可以显示柜员端电脑屏幕信息;每窗口需安装一台。 产品规格:宽22.5厘米,高11厘米 2、青汉触摸客户评价柜员端软件/柜员端操作器:柜员端软件分别安装于每个窗口的柜员PC上,用于控制顾客评价器的发声,更新顾客评价器需要显示的图片,并接收顾客评价数据,通过局域网传送到服务器,领导可以直接调用查看每个窗口的服务质量;每窗口使用一套。 3、查询软件:查询软件安装于数据服务器上,软件采用B/S结构,无需安装客户端程序,即可在局域网内或通过广域网(Internet)查询和管理评价信息,可实时进行多种条件的查询、统计和打印;每单位使用一套。 青汉触摸客户评价系统优势 1. 青汉触摸客户评价评价器外形美观,大方,兼容无线/有线通讯方式,施工方便,无需评价控制器,不破坏大厅现有环境; 2. 大屏幕真彩色液晶显示屏,可显示图片、柜员PC显示屏等信息,色彩丰富,图像逼真,显示信息量大;显示界面、内容以及播放流程可以在柜员端软件中进行调整,评价器既可在线更新; 3. 包含普通评价器所具备的所有功能,操作更灵活,使用更有效,连接更简单。触摸屏输入,可以自定义评价内容和按钮。 4. 按键个数不限,用户可自定义评价项目的内容和数量,操作简单快捷,可有效获取顾客不满意的具体原因(如服务态度、服务效率、业务水平、是否在岗等); 5. 青汉触摸客户评价评价数据实时传送,配合独创的客户投诉及主管人员手机短信、主管人员电脑提醒功能,实现当出现客户不满意时,及时以手机短信形式或软件弹出窗口形式通知大厅主管人员或者上级领导; 6. 可灵活设置评价器评价间隔时间,尽可能避免恶意评价或者自评价; B/S结构软件,查询、管理简单轻松,远程管理、远程查询,且无需安装任何客户端软件; 7. 灵活多样的组网方式,适合各种复杂的工作环境; 8. 青汉触摸客户评价产品性能稳定可靠,遍布全国的客户实例、多行业成功实施经验,本地化服务支持。 9. TCP/IP协议通信,支持WiFi无线通信,可访问局域网及互联网,浏览网页,支持B/S应用; 10. 内置嵌入式操作系统,软件扩展能力强大,可根据用户需求调整应用。 11. 顾客可对工作人员的服务态度、服务效率、业务水平、是否在岗等多方面进行自主评价,有效监督工作人员的服务质量; 数据实时传送,不满意或投诉信息可及时自动反馈给大厅主管人员或者上级领导; 可灵活设置客户评价器开机时间、评价间隔时间等评价规则,有效避免恶意评价; 数据实时传送并存储,可随时按多种条件(如按时间、按部门、按人员等)进行查询、统计、分析,并打印出报表; 青汉触摸客户评价软件使用B/S结构,支持远程查询,可灵活设置用户权限,不同的权限用户仅可查询相对应的信息。
青汉顺达(北京)科技有限公司 2021-08-23
北京交通大学(前沿)高速铁路设备设施服役状态智能感知与态势分析研究项目竞争性磋商公告
北京交通大学(前沿)高速铁路设备设施服役状态智能感知与态势分析研究项目竞争性磋商
北京交通大学 2022-06-23
AIChE再度报道华东理工大学原子层沉积ALD多尺度模拟研究进展
近日,我校化工学院功能膜与电子化学品团队青年教师庄黎伟博士,与美国约翰霍普金斯大学、北卡罗来纳州立大学等单位合作,开发了一套原子层沉积(ALD)技术在多孔材料纳米孔道内进行薄膜沉积的数值模型,可用于预测2-5纳米孔道内前驱体扩散、吸附、脱附、沉积反应以及孔道收缩直至堵塞的动态过程。
华东理工大学 2022-09-28
新型高效MnxV2O5+x基可见光催化剂的催化机理及动态表征
环境污染和能源短缺已成为当今世界面临的最主要危机,人们不断探究治理环境和开发可再生能源的新方法。于1972年,Fujishima和Honda报道采用TiO2光电极和铂电极组成光电化学体系使水分解为氢气和氧气,从而开辟了半导体催化这一新的研究领域。近些年,将有机污染物降解已经成为能源环境科学领域的研究热点。该研究对于治理水污染,保护水环境具有重要的科学意义。 主要通过化学方法可控的调控可见光催化材料纳米晶体的尺寸和形貌,合成具有规则形貌和特定裸露晶面的可见光催化材料(例如纳米棒、纳米带、纳米片、纳米八面体和纳米六面体等),并在此基础上进一步优化能级能带结构,同时探究催化剂不同晶面上光生载流子的分离行为、氧化还原能力以及催化活性的选择性等独特性质,深入结合理论模拟计算,研究不同形貌的催化剂的裸露晶面上光生载流子的行为和表面/界面微观反应机制。为了深入研究太阳能-化学能转化过程中的关键科学问题,构筑一种新型的具有特定结构和功能的MnxV2O5+x(x=1、2或3)基可见光催化材料,在不添加任何贵金属元素的情况下,Mn3V2O8修饰的V2O5/g-C3N4异质结构在可见光照射下表现出明显的光催化活性,比V2O5/g-C3N4异质结构高出近3倍。由于V2O5和g-C3N4之间的Z-方案路径促进了载流子的分离,因此具有优异的可见光催化活性。
淮阴工学院 2021-05-11
一种原位合成纳米金刚石增强铁镍基复合材料的方法及其所得材料和应用
本发明公开了一种原位合成纳米金刚石增强铁镍合金基复合材料的方法,所述复合材料由碳纳米管和铁镍合金粉末作为原材料所制成,制备工艺为放电等离子烧结技术。碳纳米管在铁镍合金粉末的催化和放电等离子烧结的直流脉冲电场作用下部分相变为纳米金刚石,转变比例为50?80%,碳纳米管和纳米金刚石在复合材料中起到纤维增强和颗粒强化的协同增强效果。相对于现有技术,协同增强的强韧化效果更加优异,本发明所得到的铁镍合金基复合材料具有比纯铁镍合金更高的硬度、强度和耐磨性能而且具有更低的热膨胀系数,可以广泛应用于精密仪器和高新技术领域。
东南大学 2021-04-11
喹啉与异喹啉类杂环化合物的邻位芳基衍生物的经济高效合成方法
2-芳基喹啉、1-芳基异喹啉是一系列药物或生物活性化合物的结构,也是重要的有机材料骨架,比如2-苯基喹啉与不同的金属-配体络合会形成不同颜色的发光材料,因而具有良好的市场发展前景。但这些化合物的合成比较困难,大多数采用非常昂贵的2-溴喹啉和1-溴异喹啉与相应的芳香卤化物在昂贵且对环境有害的过渡金属催化下反应合成;或者由2-溴喹啉和1-溴异喹啉类化合物与不同的金属化合物在过渡金属催化下偶联;再或者先把喹啉与异喹啉首先氧化为相应的N-氧化物,然后与芳基格氏试剂反应,最后再脱掉氧得到2-芳基喹啉、1
兰州大学 2021-04-14
砷化镓基超快激光器与高效率轻质砷化镓薄膜三结太阳电池
激光雷达等传感器以及高效率砷化镓太阳能电池是国务院国家制造强国建设战略咨询委员会列出的核心基础元器件,本项目在国务院国资委以及国家级人才计划科研项目支持下,联合国内知名企业进行关键技术攻关,研制出基于砷化镓的超快半导体激光芯片与激光器可适用于激光加工、5G通信、生物医疗等领域,同时研制出的高效率砷化镓薄膜三结电池曾获得世界最高效率,相关产品已处于中试和量产阶段,本项目相关技术和产品曾获得过2018年度上海市科技进步二等奖,2020年中国发明协会发明创新二等奖,2020年中国光学学会光学科技奖一等奖等奖励。本次将展示本项目研制的相关砷化镓基半导体激光器以及高效率柔性轻质砷化镓薄膜三结太阳能电池。
复旦大学 2021-09-18
喹啉和异喹啉类杂环化合物的邻位芳基衍生物的经济高效合成方法
2-芳基喹啉、1-芳基异喹啉是一系列药物或生物活性化合物的结构,也是重要的有机材料骨架,比如 2-苯基喹啉与不同的金属-配体络合会形成不同颜色的发光材料,因而具有良好的市场发展前景。但这些化合物的合成比较困难,大多数采用非常昂贵的 2-溴喹啉和 1- 溴异喹啉与相应的芳香卤化物在昂贵且对环境有害的过渡金属催化下反应合成;或者由 2-溴喹啉和 1-溴异喹啉类化合物与不同的金属化合物在过渡金属催化下偶联;再或者先把喹啉与异喹啉首先氧化为 相应的 N-氧化物,然后与芳基格氏试剂反应,最后再脱掉氧得到 2-
兰州大学 2021-01-12
华中科技大学模数转换接口ADC和数模转换接口DAC设计验证及芯片测试实验平台公开招标公告
华中科技大学模数转换接口ADC和数模转换接口DAC设计验证及芯片测试实验平台招标项目的潜在投标人应在网上获取(请将获取招标文件需提供的资料扫描件(PDF版)发送电子邮件至luxiaofei@hbzwlx.cn)或现场获取(湖北省武汉市武昌区群星城K3-2-1801)获取招标文件,并于2022年06月17日09点30分(北京时间)前递交投标文件。
华中科技大学 2022-05-27
云上高博会寄语—电子科技大学校长曾勇
电子科技大学校长曾勇寄语云上高博会,积极推进中国高等教育博览会“线上+线下”融合发展。
云上高博会 2020-09-22
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 260 261 262
  • ...
  • 270 271 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1