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教学演示系统
产品详细介绍燃料电池演示系统、燃料电池教学演示系统 1.质子交换膜燃料电池原理 在燃料电池中,化学能不需要通过燃料过程即可直接转换为电能。氢气和氧气从外部供入,反应生成水,产生电流和热量。可使用纯氧或空气。 膜电极单元是PEM燃料电池的核心部分。 发生如下反应:2H2+O2→2H20 阴极:O2+4e-+4H-→2H20 阳极:2H2→4e-+4H- 整个反应过程: 所供入的氢气发生氧化。在电极催化剂(如铂)的作用下,氢气分解成两个质子和电子。H+离子通过质子传导膜移动到阴极一侧。如果阴极配有外部电路,电子流向阴极,生成电流。供到阴极的氧气减少,与氢质子化合生成水。 2. 原理说明 太阳能电池通过光照产生电能,产生的电直接通到电解水电池上,将水电解生成氢气和氧气,氢气-氧气进入燃料电池,产生电能驱动负载运转。 3.系统参数 太阳能电池板: Pm:   3W Vmp:  6.0V     Imp:  0.50A     Vov:  7.46V     Isc:  0.56A     TEST CONTION:AM1.5  1000W/m2 25℃ 电解水系统: 氧气:≥3.0ml/min 氢气:≥6.0ml/min 燃料电池系统: 功率:≥0.6 电压:≥600mv 电流:≥1A 4.安全提示  1). 演示系统中仅使用蒸馏水或去离子水。 2). 使用演示系统时要注意正负极性。 3). 当使用外部直流电源时,工作电源不能超过1A。 4). 要时刻保持储水器中有足够的水分。
江苏华源氢能科技发展有限公司 2021-08-23
集中供气系统
产品详细介绍
广州佳镁铧实验室设备有限公司 2021-08-23
试题辅导系统
产品详细介绍系统简介 -------------------------------------------------------------------------------- 东方中原试题辅导系统主要面向教师群体和学生。它包括智能测试、综合测试、试题浏览、试卷浏览、个人信息、下载专区等常用功能。用户可对题目进行自测试或听取不同名师对题目或试卷的不同讲解,可以有效地理解题目,从而举一反三,寻找到科学的解题方法,最终实现解题能力的不断提高;系统还提供了自动判题功能,组卷功能,查看答案和解题过程功能;标识做过的试题功能。可对试题进行注解,若再遇上该题时可阅读这些注解。 主要技术指标 -------------------------------------------------------------------------------- 东方中原试题辅导系统可跨平台使用,有网上试题辅导系统和单机版的试题辅导系统,兼容windows、linux系统;可统计学生答题情况,不断调整题目难度,提供组卷功能,学生可根据自己能力和水平组出适合自己做的试题。学生可随机查看试题答案和解题过程,解题过程支持各种表现形式,如动画、声音、影像等。试题中可以附带声音、影像等内容,提供常规题目所不能包括的内容。系统还支持将试题导出成文档进行打印。 系统特点 -------------------------------------------------------------------------------- 不同的服务器环境可搭配不同的数据库类型,如安装在Windows环境下的系统其数据库支持的类型有Access、Sql server或Mysql;而安装在Linux环境下的系统其数据支持的类型有Sql server或Mysql; 智能测试提供自动判题和统计用户答题情况的功能,可不断调整题目难度; 综合测试提供组卷功能,用户可根据不同的难度组合出适合自己水平标准的试题;  用户可随机查看试题答案和解题过程,解题过程支持多种表现形式,如:动画、声音、影像等;  试题中附带有声音、影像等内容,提供常规题目所不能包括的内容。例如提供了英语听力部分的测试; 用户可以标识已经作答的试题,在以后的试题测试时可选择跳过这些题目;  用户可以为试题添加注解,其内容被保存到数据库中,以便以后阅读; 支持将试题导出成文档进行打印; 根据用户操作过程,状态栏提供动态的操作提示信息。 系统界面
北京东方中原教育科技有限公司 2021-08-23
情绪疏导系统
1、 产品介绍:智能引导式的自助情绪疏导系统,针对愤怒、忧伤、沮丧、焦虑等常见的消极情绪,按照情绪唤醒——合理宣泄——认知调整等步骤,通过多种方法引导用户疏导不良情绪,建立合理信念,获得积极的生活态度。2、 系统构成:本系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机(带麦)、推车型一体机支架及耳机挂钩组成。3、 主要功能及参数:1) 具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗诵、心情涂鸦、情绪体验、档案管理模块。2) 近200个心理引导库,模拟心理咨询互动,给予实时反馈和专业引导。3) 智能采集声音的实时分贝值,计算能量值,评估宣泄指数等。4) 情绪主题疏导:提供常见的五大情绪问题(愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁)的应对疏导方案,通过情绪唤醒——合理宣泄——认知调整等步骤,智能引导用户疏导不良情绪,并自动生成报告。5) 趣味宣泄:采用游戏形式,引导用户呐喊宣泄,包含了“大声尖叫”、“爆发吧!小宇宙”和“跳跃的大脚”三种声控呐喊宣泄游戏;系统自动记录每次游戏中的最大呐喊分贝、最长呐喊时间、宣泄指数等。6) 认知朗诵:通过朗读引发用户思考,建立合理认知。五大情绪主题下有丰富的朗读素材,同时支持素材自添加,并可自动生成滚动跟读模式,具有录音、修音、发布、点播、互动等功能。7) 心情涂鸦:借助涂鸦方式,帮助用户从负面情绪中解放出来,分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式,支持用户自添加涂鸦模板,具有发布、查看、互动等功能。8) 情绪体验:通过表情模仿与拍摄,体验相应的情绪;包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”,“焦虑”,“沮丧”,“喜悦”,“忧伤”等8种情绪,用户可添加更多表情;拍摄的表情照片可设置为头像。9) 档案管理:具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。
上海华东师大科教仪器有限公司 2021-12-20
信息发布系统
功能电子课牌:显示课表、实验室介绍等,能进行身份认证功能,能显示实验室内监控画面,能进行查询开放预约功能。大屏展示:根据实际需求,可展示实验室当前状态、课表信息、通知信息等。触摸一体机:能进行信息查询、开放预约功能。运维展示:通过图形或表格形式展示实验室运行状态,设备状态,各项数据统计等。特点1、具备交互性,不仅仅只是信息的显示,能进行查询、预约等。2、多元化显示,能显示图片、视频、文字等信息。3、具备定时起停等功能。4、具备无人休眠来人自动唤醒功能。5、具备实验室实时运行状态显示功能。6、具备单独或统一控制或发布功能。
重庆步航科技有限公司 2022-09-08
高温超导电动悬浮列车静悬试验台超导磁体的自由度控制与安全防护系统研究
技术成熟度:技术突破 1.原理:结合磁浮列车极端运行工况,充分考虑运行环境的强磁场,深入研究机-电-磁耦合机制,精确调节磁体悬浮姿态,以实现超导磁体在液氮温区(-196℃)自稳定悬浮。 2.创新点: (1)研发国产化低功耗悬浮控制模块,能耗较进口设备降低35%; (2)突破-196℃环境下多系统协同控制技术,填补国内工程化应用空白。 3.应用场景: (1)高速磁浮列车静悬试验台 (2)精密仪器运输平台 (3)航空航天地面测试装备 4.应用案例:前期开发的自由度控制系统,已被合作团队应用且效果较好。
长春工业大学 2025-05-20
南京大学现代工学院郭少华、周豪慎课题组:双蜂窝超晶格构筑 高活性与高可逆的钠离子电池晶格氧活性正极材料
作为锂离子电池在储能领域中的替代品,低成本、高性能的钠离子电池是大规模储能的关键战略,正极是其中最关键组件之一,层状氧化物正极由于其组分丰富、结构可控和理论容量高而被深入研究,晶格氧活性的激活有望实现超出层状正极理论极限的超高容量。
南京大学 2022-06-14
二次铝灰提取工业用氧化铝的高值资源化工艺
上海交通大学 2021-04-11
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
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