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三叶后掠式搅拌器
山东欧迈机械股份有限公司 2021-08-26
串口ID卡读卡器ID-05
产品详细介绍商品说明: 电源功率 小于0.2(W) 感应方式 非接触式读卡 工作频率 125(Khz) 感应距离 8-15(cm) 读卡时间 小于0.08(s) 适用卡类 EM4100系列 类型 感应式读卡器 型号 ID-05 品牌 荣士       技术参数 1. 双向串口通讯,波特率9600,数据位8位,无效验位,停止位1位;另外,可根据客户需求调整波特率。 2. 由电脑USB接口提供稳定的电源,无需外接电源,并内置电源保护。 3. 一个LED指示灯和一个蜂鸣器,刷卡时蜂鸣器响一声,指示灯闪一下。 4. 支持μEM4001、4100或及其兼容的RFID,频率:125kHz,感应距离为80mm-150mm。 5. 被动读卡或刷卡时主动发出标准十位卡号,测试时可在开始菜单>>程序>>附件 中打开超级终端进行接收,其他格式可定制。 6. 功耗<0.2W、低功耗造就零故障。 7. 支持Windows95/98/2000/XP。 8. 目前国内读卡器流行的外形,(尺寸:长×宽×高)10.8cm×7.8cm×2.8cm。
广州荣士电子有限公司 2021-08-23
键盘口ID读卡器ID-03
产品详细介绍商品说明: 电源功率 0.2(W) 感应方式 非接触式读卡 工作频率 125(Khz) 感应距离 8-15(cm) 读卡时间 0.08(s) 适用卡类 EM4100系列 类型 感应式读卡器 型号 ID-03 品牌 荣士     较之于同行的特点 应用国际一流的纠错防冲突技术,读卡速度快; 公司自主开发生产,性能价格比高; 产品全盘自己开发,保修速度快,可根据用户需求提供OEM产品! 产品介绍 ID-03型键盘口ID卡读器 计算机键盘口(圆口)接入读卡器后,读卡器“滴”一声开始自检及初始化,再“滴”一声初始化成功,进入等待刷卡状态。 刷后时读卡器会自动在电脑光标处输入卡号并回车。比如在打开电脑记事本,刷3次卡,将出现下图的变化。 ID卡的原始卡号是固定的,而读卡器根据原始卡号可以转换输出不同的位数和格式,各个厂家的读卡器输出不太一样,但基本上是按一定的标准输出,以下是各个厂家不同读卡器的数据输出格式,购买读卡器时可以要注意选择,如果有自己的标准也可以跟我们定制。 一般在购买卡片或卡片喷号时,注意卡号格式的一致性,以下是几种格式: 1、格式0:10 位十六进制的ASCII 字符串,即10 Hex 格式。 如:某样卡读出十六进制卡号为:“01026f6c3a”。 2、格式1:将格式1 中的后8 位,转换为10 位十进制卡号,即8H---10D。 即将“ 026f6c3a”转换为:“0040856634”。 3、格式2:将格式1 中的后6 位,转换为8 位十进制卡号,即6H---8D。 即将“ 6f6c3a”转换为:“07302202”。 4、格式3:将格式1 中的倒数第5、第6 位,转换为3 位十进制卡号,再将后4 位,转换为5 位十进 制卡号,中间用“,”分开,即“2H + 4H”。 即将2H“ 6f”转换为:“111”,4H “6c3a”转为“27706”。 最终将2 段号连在一起输出为“111,27706”。 5、格式4:将格式1 中后8 位的前4 位,转换为5 位十进制卡号,再将后4 位,转换为5 位十进制卡 号,中间用“,”分开,即“4Hex + 4Hec”。 照此推算结果为:00623,27706 (4H+4H) 6其它格式:如果需要其它格式,请与我公司联系。 将卡号读出并以键盘的方式输出的读卡器,由于其“能方便嵌入原有的系统而不需要二次开发”的特性,已渐渐被广泛应用于网吧计费、会员管理、会所通行等场合。市面上对其叫法各一样,大概就有“网吧ic卡读卡器”、“ID网吧读卡器 ”、“USB 接口免驱动EM读卡器”、“无驱动ID卡USB接口读卡器”等,其实都是一样的功能和用途来的。 技术参数 1. 接口串联在电脑和键盘之间,属于电脑外部输入设备,刷卡相当于键盘自动输号,在软件光标处输入并自动回车。 2. 由键盘口提供稳定的电源,无需外接电源,并内置电源保护。 3. 一个LED指示灯和一个蜂鸣器,刷卡时蜂鸣器响一声,指示灯闪一下。 4. 支持μEM4001、4100或及其兼容的RFID,频率:125kHz,感应距离为80mm-150mm。 5. 输出数据为将卡内的低四个字节序列号转换为十位十进制数字,并回车结束,如果需要其他 格式请我公司可以定制。 6. 功耗<0.2W、低功耗造就低故障率。 7. 支持Windows95/98/2000/XP。 8. 目前国内读卡器流行的外形,(尺寸:长×宽×高)10.8cm×7.8cm×2.8cm。
广州荣士电子有限公司 2021-08-23
WIFI6 AX3000 路由器
HBR6302B 海信WiFi6 AX3000 智能路由器,支持无线 3000Mbps,速度更快,连接设备更多,OFDMA技术和4条空间流让您同时与更多设备通话,让您连接所有串流、游戏和智能家居设备。 功能特点 四核 1.7GHz ARM芯片确保您的体验流畅 使用革命性的 OFDMA 技术将更多数据同时传送到更多设备 延迟小,体验流畅,无论传输 4K 视频流,在线游戏还是视频聊天,延迟减少高达 75% 目标唤醒时间技术可降低您的设备功耗以延长其电池寿命 高安全性,终身免费保护您的网络和连接的设备 支持2.4G、5G双频 兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax协议 4 个WAN/LAN自适应千兆端口,用于 WAN 和/或 LAN 连接
青岛海信宽带多媒体技术有限公司 2021-09-13
WiFi6 AX1800 路由器
HBR6001M HBR6001M WiFi6 路由器海信 WiFi6 AX1800 智能路由器,支持无线 1800Mbps,速度更快,连接设备更多,OFDMA 和 4条空间流让您同时与更多设备通话,让您连接所有串流、游戏和智能家居设备。 功能特点 使用革命性的 OFDMA 技术将更多数据同时传送到更多设备 延迟小,体验流畅,无论传输 4K 视频流,在线游戏还是视频聊天,延迟减少高达 75% 目标唤醒时间技术可降低您的设备功耗以延长其电池寿命 高安全性,终身保护您的网络和连接的设备 支持2.4G、5G双频 兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax协议 4 个WAN/LAN自适应千兆端口,用于 WAN 和/或 LAN 连接 
青岛海信宽带多媒体技术有限公司 2021-09-13
南京大学闻海虎团队和聂越峰团队合作在镍基新超导体机理研究中取得重要进展
铜氧化物超导体自从1986年被发现以来,其超导机理一直被本领域科学家高度关注。具有库仑排斥的两个电子,为什么在高达160多开尔文(约等于零下113度)下仍然能够相互吸引形成电子配对,并凝聚成为宏观的量子相干态,这是横亘在凝聚态物理领域的一个重大科学问题。2008年至今,铁基超导体家族的发现和壮大也为超导机理的研究注入了新的活力。随着研究的深入,从仅有的两大非常规超导家族出发,实际上人们很难直接得到普遍的规律和共识。如果出现一个除铜基,铁基之外的第三家族的超导体,这一情况可能得到很大的改善。2019年,美国斯坦福大学小组在介于铁、铜之间的镍元素所形成的氧化物Nd1-xSrxNiO2薄膜中发现了9-15 K左右的超导电性,它似乎具有与铜氧化物超导体类似的3d9最外层电子轨道,这为非常规超导机理的研究提供了一个崭新的平台。科学界非常关心它的超导形成与铜氧化物超导体有何异同,因此在学界迅速掀起了对镍基超导体研究的热潮。 超导体内部的单粒子激发需要一定的能量即为超导能隙,这也是超导态为什么能够在一定温度下稳定存在的原因。而两个电子形成配对的内在因素直接决定着超导能隙函数的表现形式。因此探测非常规超导体的机理问题的首要任务是知道超导能隙的函数形式。就镍基超导体实验而言,得到Nd1-xSrxNiO2超导薄膜样品似乎比较困难,因此国际上关于Nd1-xSrxNiO2薄膜的相关实验还不是很多,许多实验并不能直接反映超导的能隙函数。最近南京大学闻海虎团队和聂越峰、潘晓晴团队通力合作,成功在Nd1-xSrxNiO2超导薄膜样品中测量到高质量的扫描隧道谱,证明了Nd1-xSrxNiO2中存在两类超导能隙,一类是V型隧道谱即典型的d波超导能隙,能隙最大值为3.9meV,这一点与铜氧化物超导体及其类似;而另一类是完全能隙形式(full gap)的隧道谱,能隙值为2.35meV,这一点又与铜氧化物不一致,而与铁基超导体相似。聂越峰实验组利用分子束外延(MBE)技术制备出高质量的Nd1-xSrxNiO3 (113)薄膜及具有初步超导转变的Nd1-xSrxNiO2 (112)薄膜,闻海虎小组进行了后续的氢化处理,进一步优化了Nd1-xSrxNiO2 (112)镍基薄膜的超导转变温度及表面平整度,这是实验能够获得成功的关键因素之一。这一结果揭示了Nd1-xSrxNiO2超导体的能隙函数,发现与铜氧化物之间既有相似之点也有不同之处,并为接下来继续对镍基超导体开展深入研究奠定了坚实的实验基础。
南京大学 2021-02-01
酶催化的原子转移自由基聚合(ATRPase)和金属配位交联方法成功制备出纳米人工多酶凝胶体系
常见的纳米酶大多数是金属化合物纳米颗粒,其催化活性主要是来自在纳米颗粒表面的金属离子。在自然界中,生物酶的特征表明活性位点和支持、稳定活性位点的网络环境对于高催化效率同样重要。通过调整活性位点的成分和环境可以实现高的活性和选择性。水凝胶是一类具有良好生物相容性的三维亲水网络材料,其结构可以有效地保护酶分子活性中心,同时提供更好的底物迁移微环境,从而实现有效的催化作用,载酶水凝胶材料已成为生物学研究中的热点。纳米凝胶为水凝胶的纳米粒子,具有类似于宏观水凝胶材料的亲水网络及类似流体的传输特性,其纳米的尺寸可以作为进一步体内生物应用的理想载体。在受限的纳米空间中实现修饰或组装以获得杂化纳米凝胶仍然存在挑战。应对这一挑战,同济大学化学科学与工程学院王启刚团队从仿生的角度出发,设计了一种酶催化的原子转移自由基聚合(ATRPase)和金属配位交联方法成功制备出纳米人工多酶凝胶体系。该体系具有模拟超氧化物歧化酶(SOD-like)和过氧化物酶(POD-like)特性,可以实现肿瘤微环境级联催化的响应成像。日前,相关研究成果以“Multienzyme‐Mimic Nanogels Synthesized by Biocatalytic ATRP and Metal Coordination for Bioresponsive Fluorescence Imaging”为题,发表在国际著名学术期刊 Angewandte Chemie International Edition (《德国应用化学》) 上。同济大学化学科学与工程学院为该文的唯一通讯作者单位,硕士生齐美园为第一作者,王霞副教授和王启刚教授为共同通讯作者。 图1.(a)人工多酶凝胶体系的ATRPase及配位交联制备流程(b)模拟SOD和POD级联酶催化的肿瘤微环境响应的荧光成像机制。研究人员首先在纳米粒子表面修饰酶催化的原子转移自由基聚合的引发剂(-Br),以具有良好生物相容性的生物酶为催化剂,修饰有双键的赖氨酸(N-acryloyl-L-lysine)为聚合单体,在纳米粒子周围聚合制备得到聚赖氨酸高分子刷,最后通过亚铁配位交联,从而构建出具有多酶活性的人工多酶凝胶体系(如图1所示)。凝胶体系中高分散的Fe离子一方面作为凝胶网络的交联剂,同时作为模拟酶的活性中心。通过模拟SOD和POD酶,先将肿瘤部位高水平的O 2 •− 催化转化为H 2 O 2 ,进一步基于肿瘤部位提升的H 2 O 2 通过级联酶催化反应实现肿瘤微环境响应的安全、高效的肿瘤成像。该人工多酶凝胶体系类似自然的过氧化物酶催化机制不产生羟基自由基,具有低毒性和高生物安全性。同时,ATRPase方法和金属配位交联技术可进一步实现多种纳米材料体系的制备,用于药物输送和其他生物医学应用。该研究成果得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等经费支持以及中国科学院强磁场科学中心的技术支持。王启刚教授团队多年来一直致力于高分子凝胶固定酶技术及其生物诊疗应用,近5年累计以通讯作者在 Adv.Mater. ,  Nat. Commun. ,  Angew. Chem. Inter. Ed. 等期刊发表SCI论文50多篇。文献链接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202002331  PDF:anie_202002331.pdf课题组网站:https://qgwang.tongji.edu.cn/
同济大学 2021-04-11
国科大博士生导师李世亮、罗会仟团队在铁基超导体自旋涨落研究取得进展
中国科学院大学博士生导师、中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心超导国家重点实验室SC8组李世亮、罗会仟团队致力于利用非弹性中子散射探究铁基超导体的自旋动力学,在铁基超导体的中子自旋共振模方面取得系列前沿进展。
中国科学院大学 2022-06-01
材料与物理学院煤基燃料电池团队在高温电解及CO2资源化方面取得研究进展
固体氧化物电解池(SOEC)是固体氧化物燃料电池(SOFC)的逆过程,图一所示,SOEC通过电解H2O产生氢气,通过电解CO2减少CO2排放,并对H2O/CO2进行共电解以产生用于化工生产的H2/CO合成气。其产品可应用于炼钢、化工、农业、航空航天和医疗等众多领域。
中国矿业大学 2022-06-01
一种耦合变压器型直流断路器用空芯脉冲变压器及其参数获取 方法
本发明提供了一种耦合变压器型直流断路器用空芯脉冲变压器 及其参数获取方法,空芯脉冲变压器包括原方绕组、副方绕组、原方 绕组高压端、原方绕组低压端、副方绕组高压端、副方绕组低压端、 副方绕组匝间绝缘膜、原方绕组匝间绝缘膜、主绝缘膜和绝缘支撑架; 副方绕组沿绝缘支撑架径向绕制,副方绕组具有径向电压梯度,且副 方绕组的匝间绝缘由副方绕组匝间绝缘膜实现;副方绕组低压端和原 方绕组低压端之间采用主绝缘膜绝缘;原方绕组绕制在主绝缘膜外, 且原方绕组的匝间绝缘由原方绕组匝间绝缘膜实现。 
华中科技大学 2021-04-14
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