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液晶压感黑板58寸
58寸液晶压感黑板,面板贴敷柔性液晶书写膜,支持压感书写,甚至是手指直接书写,笔迹粗细和书写流畅度。广泛应用于办公、培训等场景。
好易写(深圳)科技有限公司 2021-08-23
全无缝液晶拼接大屏
市场现状及痛点: 目前市场上主流的“无缝”液晶拼接屏实际都存在物理拼缝, 其黑缝单边宽度最小0.88mm。部分“无缝”液晶拼接屏采用LED 灯条填补黑缝,黑缝变“白光条”,视觉感受略好,但图像信息连 续性问题依然无法解决,存在信息缺失和图像被割裂导致“断头 杀”的尴尬,缺陷明显,严重影响用户体验,导致较高性能需求用 户转向使用昂贵的小间距LED。 独创优势: 采用独创光学模组方法,实现真正全无缝液晶拼接大屏,填 补市场空白。可完整显示图像,彻底解决液晶拼接的物理拼缝痛 点问题,避免了在播放画面时,图像被拼缝分割而引起视觉和心 理上的不适。 相比于小间距LED,同等间距的全无缝液晶拼接屏成本仅为 几分之一。 实现了液晶单元模组的任意拼接,工程实施简便。
班度科技(深圳)有限公司 2022-06-14
一种新型预制主、次梁复合连接节点
本实用新型公开了一种新型预制主、次梁复合连接节点,包括主梁,主梁的正面的中间位置开设有沟槽,沟槽内部的中间位置固定连接有槽钢,沟槽的内部且位于槽钢的左右两侧均固定连接有次梁,次梁的内部固定连接有钢筋,钢筋靠近沟槽中间的一端贯穿至次梁外部,槽钢的两侧表面均匀开设有钢筋孔,钢筋位于槽钢内部的一端螺纹连接有螺帽,槽钢外部的中间位置开设有灌浆圆孔洞,本实用新型涉及建筑梁技术领域。该新型预制主、次梁复合连接节点及其连接方法,达到了使装配式主、次梁连接得到改进,提高了主、次梁连接的效率,减少了湿作业量,提高装配
安徽建筑大学 2021-01-12
船舶主(副)机性能在线监测、诊断系统
本系统为在线监测系统,主要对船舶柴油机在运行中的性能参数进行监测。如柴油机的振动、噪声、油温、输出扭矩、输出转速、缸压、输入扭矩、输入功率、曲轴箱及螺旋桨的变速箱等多个性能指标进行实时多通道采集分析。系统自行对相应的变化做出反应,自动报警。并对测试结果自动打印测试报告。该系统具有黑匣子功能,对故障信号能够自动存储、分析和诊断。
大连理工大学 2021-04-13
红外触摸屏
产品详细介绍   惠誉HYLE系列是针对中大LED显示器新型无边框、超薄的趋势,专门设计的边框纤细轻薄的红外触摸屏。   在触摸屏的横竖边框内分别布置了红外发射和接受管,内部控制电路一直在连续扫描每个接受管的信号是否有强弱变化,当有物体(手指、带手套或任何触摸物体)进入触摸区域时,对应位置的横竖接收管会检测信号有强弱变化,电路根据接收管的位置换算出横竖坐标信息并发送给PC机。   由于采用红外技术,触摸屏使用时可以做到无压力触摸和无玻璃工作;在坐标换算上,对各点数据采用插值计算,可以达到4096*4096的分辨率。   高灵敏度和稳定性;   和电脑连接免驱动,极大方便了用户的使用;   外置或内置,不影响显示器外观;   抗光干扰强;   防暴性能好;   任意物体触摸;   完全封闭免维护,适应恶劣环境 产品型号 产品型号 外形尺寸 画面比例 HYLE-55 55寸 16:9
南通惠誉电子科技有限公司 2021-08-23
红外触摸屏
产品详细介绍红外线触摸屏是全新一代的智能技术产品,它实现了4096*4096高分辨率和8ms/每帧的高速扫描,具有多层次自调节和自恢复的硬件适应能力和高度智能化的判别识别,可长时间在各种恶劣环境下任意使用。配用防暴玻璃后更能增强抗暴性,具有其他的触摸屏无法比拟的优势。可提供从32寸到80寸的各型触摸屏及触控一体机。
北京柏尚博程信息技术有限公司 2021-08-23
快速响应和恢复的湿度传感器
传统的陶瓷氧化物湿度传感器由于其具有较好的稳定性而得到广泛的应用。但其响应的速度较慢,无法满足越来越多的实时湿度监测的要求。而新型的无铅双钙钛矿材料Cs2BiAgBr6不仅优异的湿敏特性,同时在大气环境下具有良好的稳定性。该湿度传感器具有快速的响应(1.78 s)和恢复速度(0.45 s)。通过分析该材料在不同的温度下的湿度响应,发现水分子在无铅双钙钛矿表面的物理吸附效应是材料的主要湿敏机理。
复旦大学 2021-04-10
CCD及CMOS的紫外响应增强膜
紫外探测技术是继激光探测技术和红外探测技术之后发展起来的又一军民两用光电探测技术。几十年来,紫外探测技术已经逐渐应用于光谱分析、军事、空间天文、环境监测、工业生产、医用生物学等诸多领域,对现代科研、国防和人民生活都产生了深远的影响。特别是在先进光谱仪器方面,国内急迫需要响应波段拓展到紫外的硅基成像器件。先进光谱仪器是集光、机、电和计算机于一体,技术密集的高科技产品。它是现代科技必不可少的精密检测和分析手段,是现代天文学、航空航天、分子生物学、现代医学、环境和生态等新科技建立和发展的基础。国家对发展先进光谱仪器和研制光谱仪器用的探测器件非常重视,“十一五”国家科技支撑计划专门设立了科学仪器设备研制与开发专项“先进大型光谱仪器的关键部件——高分辨分光器件和探测器件的研制”,技术人有幸成为承担该课题的主要研究人员,负责高分辨探测器件的研制工作。 硅基成像器件如CCD和CMOS是最广泛应用的光电探测器,而且先进的光谱仪器都采用了CCD或CMOS作为探测器件,这是因为CCD和CMOS具有灵敏度高、低噪声等优点。但由于紫外波段的光波在多晶硅中穿透深度很小(<2nm),一般的硅基成像器件如CCD、CMOS等都在紫外波段响应很弱,这种很弱的紫外响应限制了硅基成像器件在先进光谱仪器及其他紫外波段探测方面的使用。 因此,本技术的研究成果硅基成像器件的紫外响应增强薄膜是经济建设和社会发展迫切需要。 增强硅基成像器件的紫外响应,目前有两种方法:一是改变硅基探测器的结构,如背照式CCD;另外一种是在现有的成像器件光敏窗口加镀一层下变频膜,把紫外光先转化为可见光,然后再接收。国外自1980年起就开始增强硅基探测器紫外响应的下变频薄膜研究,按使用材料的属性,可以把变频膜分为有机变频膜和无机变频膜两种。有机变频膜技术相对成熟,也有相关的专利出现。哈勃太空望远镜CCD、星球相机(WFPC)CCD和Photometrics等公司提供的响应波段延伸到紫外的CCD都是镀的有机变频膜。目前紫外增强有机变频膜可使普通CCD的响应波段延伸到200nm,Roper Scientific公司开发的Metachrome II薄膜在120-430nm波段都具有良好的下变频效果。有机变频膜技术尽管成熟,但该类薄膜有着致命的缺点,那就是有机物分子在紫外辐射下降解速度很快。在照明度为1μW/cm2的光照下,有机分子以高达每小时3%的速率成指数降解。在这一方面,而无机变频膜具有不可比拟的优点。无机变频膜材料可以在它使用期限的前2%时间里,减少90%的降解量,因此,无机变频膜具有非常优越的稳定性。在无机变频膜方面,国外研究也刚起步,最早的报道见于2003年[1],目前尚无成熟的增强硅基成像器件的紫外无机变频膜技术。国内在有机和无机变频膜方面,都没有已见报道的研究工作。  为了提高探测器对紫外辐射的敏感性,我们采取了在硅基成像器件光敏窗口上镀变频膜的办法,成功地使CCD及CMOS的响应波段拓展到150nm。该产品可广泛应用在光谱分析、军事、空间天文、环境监测、工业生产、医用生物学等诸多领域,对推动国家的科研和产业在这些领域的发展有极大帮助。
上海理工大学 2021-04-11
揭示极端降雨事件对全球变暖的响应
极端降雨随气候变化的物理过程研究目前尚很不足。一般来说,当气候变暖时,空气中水汽的(绝对)含量也会增多,那么降雨发生时产生的雨量也会增多。由此可以推断,如果只考虑大气水分增加,那么极端降雨强度随温度的增幅应为约7%每度(即遵从饱和水汽压的克劳修斯-克拉珀龙方程)。然而,在实际天气过程中,大气运动对降雨的影响也至关重要。 使用一个新颖且简化的模型,聂绩等通过模拟美国德克萨斯州2015年5月的一次灾害性极端降雨过程,模拟并量化分析了大气大尺度运动和小尺度对流之间的耦合,同时模拟了在工业化增温前(较于现在气温低1.5度)和本世纪末(较于现在增温4.5度)的情景下,发生在同一地区的极端降雨事件产生的降雨量差异(图1)。结果表明,在更暖的气候下的背景下,由于大气中的水汽增多(7%每度),凝结释放的潜热也会增多,导致更强的大气抬升运动;另外,潜热释放也将改变大气垂直层结。其结果是,极端降雨事件随气温的增加可能会是单纯水汽增多的效果的两倍左右(~14%每度)。 该研究为理解极端降雨事件对全球变暖的响应提供了新的认识,所使用的模拟和分析方法为理解极端降雨气候响应的区域特征提供了新的思路。图1: 观测和模拟的德克萨斯州极端事件的日降雨量;横轴是日期,纵轴是降雨量(毫米每天)。(a): 当前气候态下的模拟(黑色直方图)。各蓝色直方图是三套观测数据,蓝色粗线条是观测值的平均。数值模拟和观测结果较为吻合。(b): 工业化增温前(较于现在气温低1.5度;蓝色)和本世纪末(较于现在增温4.5度;红色)气候下,模拟的该地区极端降雨事件的雨量。通过和当前气候态模拟结果(黑色)的比较,可见极端降雨量随升温的增强非常显著(~14%每度)。
北京大学 2021-04-11
高响应高精度微进给伺服刀架及
活塞是发动机的关键部件之一,工作于高温高压的恶劣环境中,并由于受力、受热产生变形。这种变形会产生拉缸、窜气、窜油、降低活塞寿命等现象,导致工况变差、降低发动机效率,并产生噪声、尾气等污染。为抵消发动机工作时活塞的变形,应当在冷状态下将活塞制成某种适当的形状。因此,现代发动机活塞均设计为纵截面为中凸形、横截面为椭圆、且在不同高度处椭圆还是变化的复杂空间曲线,
西安交通大学 2021-01-12
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