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HPX-301F网评一体机
产品详细介绍 校园普及型网评设备 HPX-301F智能网评一体机 产品简介 HPX-301F智能网评一体机是由奇普嘉技术团队,应用多年技术经验及最新技术,设计并研发的一款新型网评一体机。其独特的设计理念,不仅取代了昂贵的服务器和商用扫描仪,也使得在同类产品中,拥有更高的性价比,更适合学校及企事业的使用。 十大特点: 软硬件6合1高度集成的一体机设计,无需外接其他设备。 商业机的价格,工业机的设计、质量和寿命。 新型的塑壳设计,使得机器更小巧,美观。 直线纸道设计,高速走纸顺畅无比,并实现单仓分拣。 非接触式图像传感技术设计,适合在高速多尘的环境下工作。 产品可实时进行高考双色标准答题卡、黑白无坐标答题卡、题卡一体试卷、超长答题卡的扫描阅读识别。 集成高速光标扫描仪和光标阅读机的设计,使客观题在扫描过程中,一次性的进行识别判分。 全新的智能化、人性化设计,可使复杂的机械系统无需人工操作,便可自动适应各类纸张。 应用实时数据处理技术和分拣技术,并配合专业阅读系统,使得关键字无条码(OMR关键字)条件下,亦能发挥高速性能。针对专为中小学常规考试量身定制,便于学校在日常考试中频繁使用。 标配教育嘉网上评卷软件。 应用范围 Ø 大中学各种标准化考试阅卷,网上阅卷、教学评估、学籍管理 Ø 企业单位民主评议、心理测试 Ø 各单位人力部门量化考核、民主竞聘 Ø 医院、档案馆等部门电子档案建设 技术参数 u 进纸舱容量: 100张 u 出纸舱容量: 100张 u 可见光源: 红光,绿光,蓝光 u 灰度等级: 256级 u 适用纸张: 60g~150g,胶板纸,自动纸厚 u 扫描方式: 正反二面同时扫描 u 扫描规格: 宽度: 最大305mm,最小130mm  长度: 最大纸长900mm,最小长度150mm u 扫描速度: A4         110页/分钟  A3         60 页/分钟 u 扫描分辨率: 支持100dpi, 133dpi, 200dpi, 基本系统 系统平台:操作系统:Windows XP 内置计算机配置:CPU   3G 双核/1个;内存4G; 硬盘(200/500GMB可选)1个  外置接口:SATA数据硬盘接口(内置)/2个;USB2.0接口/4个; 1000M网口/1个 外设接口:VGA显示器接口/1个;PS2鼠标接口/1个; PS2键盘等接口/1个 选件:19吋液晶显示器/1个
沈阳奇普嘉信息技术有限公司 2021-08-23
联想A7000一体机升降器
产品详细介绍产品描述:本产品主要主要用于大型会议室,学术报告厅,展厅内。当开会时,需要使用显示器时,隐藏在会议桌内部的升降机把显示器从会议桌下面升到桌面、当不使用显示器时,升降机自动下降,显示器隐藏在会议桌内,起到防尘,防盗,保持桌面平整美观。功能特征:1、电动控制,升降自如,显示器后仰角可调整至30°以达到最佳的视角效果。  2、使用灵活,稳定性好,抗震性能好、并具有防夹手功能。3、可安装绝大多数品牌的液晶显示器。4、自动开合装饰板,超薄设计,外形美观大方,角度自动调节。5、可单机使用和通过中控实现集中控制。6、无线网络控制:支持:RS232,RS485面板尺寸:600X190X3mm升降口尺寸:525X105mm箱体尺寸:570X170X700mm显示器要求:≤515X95X600mm面板材质:碳钢面板材质有不锈钢、碳钢
广州长有办公设备厂 2021-08-23
可磁性分离回收的石墨烯复合二氧化钛光催化剂及其制备方法
本发明涉及一种可磁性分离回收的石墨烯复合二氧化钛光催化剂及其制备方法。通过两步水热法合成,首先将石墨烯与磁性颗粒复合制备成磁性石墨烯,再与水热法合成的二氧化钛纳米颗粒复合,制备出三元复合光催化剂,该催化剂由石墨烯、二氧化钛、纳米磁性颗粒三部分组成,磁性纳米颗粒负载于石墨烯片层上形成磁性石墨烯,具有较大的比表面积,同时具有磁性;金红石型二氧化钛具有三维有序纳米结构,负载于磁性石墨烯片层上,形成磁性分离的石墨烯复合金红石型二氧化钛光催化剂,该催化剂具有大比表面积,纳米颗粒具有磁性,可分离回收,具有高效催化性能。
浙江大学 2021-04-13
专家报告荟萃⑯ | 重庆市南开中学校长肖力:汲汲骎骎,月异日新—— 重庆南开中学大中小一体化拔尖育人的实践与探索
重庆南开中学秉持“允公允能,日新月异” 校训,以 “整体优秀、拔尖显著、特长突出、素质全面” 为培养目标,积极探索大中小一体化拔尖学生选培模式,在教育教学方面取得显著成果。教育应超越知识传授,注重情感与社交技能培养,以促进学生的全面发展,特别是对拔尖人才的发掘与培养。
中国高等教育博览会 2025-01-15
专家报告荟萃⑳ | 长春工业大学校长张明耀:新工科2.0背景下地方高校教育科研一体化人才培养模式探索与实践
下一步,长春工业大学将继续以新工科建设为引擎,以优化学科专业设置为抓手,以应用型、研究型人才分类培养为契机,深化产教融合、科教融汇。
高等教育博览会 2025-07-04
一种用于高电压(5V)锂离子电池的电解液
锂离子动力电池在实际工作中需要很高的能量和功率密度,所以需要有些正极材料在高电压(4V 以上)还能进行锂离子的嵌入/脱出反应,而在这样高的电压下,现有的有机电解液体系不能满足要求。另外,锂离子动力电池的电解液还需要能满足大电流充放电和高温工作的要求。目前的电解液体系是把 LiPF6为电解质盐溶解于以环状碳酸酯[如碳酸乙烯酯(EC)或碳酸丙烯酯(PC)]和直链碳酸酯[如碳酸二甲 酯(DMC)或碳酸二乙酯(DEC)]混合溶剂中,不能满足锂离子动力电池的上述要求。我们近年来在对正极材料进行表面改性的基础上,进行了高电压新电解液体系的研究,可行的解决途径包括优化有机电解液体系、添加适当添加剂、选择新型锂盐以及使用离子液体等。 该电解液可以提高电解液与高电压正极的相容性,减少充电过程中电解液在高电压正极材料表面的分解,并可以在正负极表面形成稳定的 SEI 膜,使得正极材料的充放电容量及循环稳定性显著提高;而且工艺简单、易于实施、原料成本低廉、适于工业化生产,应用前景广阔。
南开大学 2021-02-01
一种用于高电压(5V)锂离子电池的电解液
项目成果/简介:锂离子动力电池在实际工作中需要很高的能量和功率密度,所以需要有些正极材料在高电压(4V 以上)还能进行锂离子的嵌入/脱出反应,而在这样高的电压下,现有的有机电解液体系不能满足要求。另外,锂离子动力电池的电解液还需要能满足大电流充放电和高温工作的要求。目前的电解液体系是把 LiPF6为电解质盐溶解于以环状碳酸酯[如碳酸乙烯酯(EC)或碳酸丙烯酯(PC)]和直链碳酸酯[如碳酸二甲 酯(DMC)或碳酸二乙酯(DEC)]混合溶剂中,不能满足锂离子动力电池的上述要求。我们近年来在对正极材料进行表面改性的基础上,进行了高电压新电解液体系的研究,可行的解决途径包括优化有机电解液体系、添加适当添加剂、选择新型锂盐以及使用离子液体等。 该电解液可以提高电解液与高电压正极的相容性,减少充电过程中电解液在高电压正极材料表面的分解,并可以在正负极表面形成稳定的 SEI 膜,使得正极材料的充放电容量及循环稳定性显著提高;而且工艺简单、易于实施、原料成本低廉、适于工业化生产,应用前景广阔。
南开大学 2021-04-11
一种利用酸性离子液体催化制备四氢吡啶衍生物的方法
(专利号:ZL 201510212365.5) 简介:本发明公开了一种利用酸性离子液体催化制备四氢吡啶衍生物的方法,属于有机化工技术领域。该制备反应中芳香胺、芳香醛和乙酰乙酸乙酯的摩尔比为2:2:1,酸性离子液体催化剂的摩尔量是所用乙酰乙酸乙酯的5~8%,反应溶剂乙醇以毫升计的体积量为乙酰乙酸乙酯以毫摩尔计摩尔量的5~7倍,反应压力为一个大气压,回流反应30~45min,反应结束后冷却至室温,有大量固体析出,碾碎固体,静置,抽滤,所得滤渣乙醇洗涤、真空干燥后得到纯四氢吡啶衍生物。本发明与采用其它催化剂的制备方法相比,具有催化剂催化活性高、可生物降解性好、使用量少以及整个制备过程原料利用率高、操作简单方便等特点,便于工业化大规模生产。  
安徽工业大学 2021-04-11
羧基功能化酸性离子液体选择性脱除油品中的碱性氮化物
本发明涉及一种利用羧基功能化离子液体选择性脱除油品中碱性氮化物的新方法。其特征是以羧基功能化离子离子液体为脱氮剂,在常温常压下即可进行操作,反应结束,经简单处理,回收的离子液体可重复使用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的催化加氢脱氮以及酸精制脱氮,显著改善了投资大、设备腐蚀和废水排放以及脱氮成本高昂等问题。(2)所用离子液体脱氮方法条件缓和,操作简单易行,且离子液体可实现重复使用。(3)与其他离子液体相比,所用离子液体能高选择性脱除油品中的碱性氮,一次脱氮即可将氮含量降至5?mg?L?1以下。
青岛农业大学 2021-04-11
锂离子电池内包装材料(电池膜)的开发及产业化
我国已经成为电池生产大国,国内电池行业对软包装材料的需求量十分巨大。该材料主要用于锂电池生产企业,包括手机电池、钮扣电池、笔记本电脑电池、DVD电池、照相机电池,以及将来的电动车电池等,涉及的行业非常广泛,预计到2015年总市场需求量将超过8000吨。但是,目前为止国内没有任何企业能够生产出完全满足要求的软包装材料,因此,软包装材料的研究和开发成为电池行业提高国产化率、降低成本和提升企业竞争力的迫切需要。华东理工大学于2003年联合江苏中金玛泰医药包装有限公司进行该类软包装材料的前期研究,主要研究内容是对聚合物锂电池软包装材料体系的成分、组织和功能进行一体化设计,开发出适合于聚合物锂电池生产工艺和技术要求的复合软包装成型材料,用于电池芯的内包装。经过多年的艰苦努力,目前已经掌握了该材料制备中的关键技术,尤其是已经很好地解决了复合膜耐电解液腐蚀的问题,并大幅提高了复合膜内膜的剥离强度。实验室小试样品已送至惠州TCL金能、东莞新能源、国光电池、合肥荣仕达、上海南都等几家电池厂试用,结果表明部分关键指标基本上能满足生产要求,小试样品的性能明显优于韩国产品,与日本产品相当,而在初始剥离强度和耐高温性能方面则超过日本产品。本项目具有自己的核心技术,相关的技术申请两项发明专利,一项获得公开,一项获得授权。
华东理工大学 2021-04-11
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