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02083列管式烘干器
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
02062数字式天文望远镜
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
便携式录播一体机
  便携式录播一体机是一款用于高清录制、网络直播的设备。通过该产品可以实时采集、切换、编码、直播、录制多通道的高品质音视频流。集特技切换台、调音台、非线性编辑、字幕机功能于一体,可广泛应用在多机位现场直播或录制的应用场合,如公开课录制、精品课录制、会议直播、校园电视台直播和法院庭审直播等      功能特点:      1、便携式录播,随时随地快捷便利      便携移动录播系统致力于临时录播场所规划,结构简略,以便移动。不用安置固定的录播教室。便携录播很大程度上的减少了客户成本,全套设备只需一人就可以轻松携带,移动便捷,不用受到地点约束,启动就可以录播。      2、快速组建录播系统即装即用      便携移动录播一体机自带内嵌式系统安全稳定,不用插件就快速录播。便携录播体系的组成,只需在该设备选定好位置后,将高清摄像机、便携录播一体机、麦克风等部件精确连接就可以使用。      3、导播直播功能      便携移动录播系统具有导播功能,可以通过课程内容录屏流程中多个情景及多通道视频信号源、音频视频文件和计算机做到界面之间的转换,通过内置编码将精美画面同步直播。      4支持教育资云平台      便携移动录播一体机有着渠道互通的能力,具备相关应用系统的接口功能,在完成录播系统内部储存的同时,能通过接口将录屏内容自动上传、归类储存、发布和供客户查找运用的功能。      5、多方式的界面录制      系统能完成单界面影片方式、画中画方式、多屏形式的录屏,多种方式可自行进行设置和选择。      6、片头片尾,字幕角标,即时编辑      录播过程中随时添加字幕、角标,提前预设片头片尾,录制自动生成合成文件,省去编辑烦恼,录播自带音视频编辑功能,简化操作,即时出片      便携式录播一体机优势:      1、一键操作、本地实时导播、自动上传资源平台、      2、多码流清晰直播、多终端在线观看      3、片头片尾、镜头控制、动态角标、无线采集、实时字幕      4、画面拼接、延时直播、安全播出、远程连线、非编功能      便携式录播一体机之快速搭建:      便携式录播一体机不仅携带方便,而且搭建简单,5分钟就可以完成高质量高性能的系统搭建,不会因为搭建难度、质量差而影响工作人员工作进度。      便携式录播一体机之自动录播:      便携式录播一体机主要技术和产品使用超前思维,可以实现录播自动跟踪无人值守的效果。便携可移动,无人看守自动录播,减少人员工作量,自动完成录播。      24小时服务热线:010-60530980      北京北极环影科技有限公司      北京市通州区保利·大都汇写字楼7号楼9层
北京北极环影科技有限公司 2021-08-23
高级着装式乳房自检模型乳房检查模型
XM-RFA高级着装式乳房自检模型   一、功能特点: ■ XM-RFA高级着装式乳房自检模型模拟成年女性上半身和中等尺寸乳房,采用高分子材料制成,皮肤柔软,手感真实。 ■ 可平铺于桌面进行演示教学。 ■ 采用着装式设计,可佩带在模型人或学员身上,配有布质松紧带,也可佩戴于胸前进行自我检查,长度和松紧度也可自行调节。 ■ 用于乳房囊肿、脂肪瘤、纤维腺瘤、乳腺癌等多种乳房肿瘤的鉴别诊断。 ■ 练习和考核乳房检查的操作手法。 ■ 各种常见乳腺肿瘤及其典型特征包括: · 乳腺增生 · 良性肿瘤边缘光滑可移动 · 乳腺内有多个大小不同、质地较硬的恶性肿瘤 · 恶性肿瘤淋巴转移,左侧腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连 · 乳头凹陷 · 一侧乳头溢血 · 皮肤橘皮样改变 二、标准配置: ■ 穿戴式乳房自检操作模型:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
便携式多光谱光照处理仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责” 推出背景: 光是一个十分复杂而重要的生态因子,包括光谱、光强、光质等。光因子的变化对生物有着深刻的影响。 科学试验证明,不同波长的光对植物生长有不同的影响。可见光中的蓝紫光与青光对植物生长及幼芽的形成有很大作用,这类光能抑制植物的伸长而使其形成矮而粗的形态;同时蓝紫光也是支配细胞分化最重要的光线;蓝紫光还能影响植物的向光性。紫外线使植物体内某些生长激素的形成受到抑制,从而也就抑制了茎的伸长;紫外线也能引起向光性的敏感,并和可见光中的蓝紫和青光一样,促进花青素的形成。可见光中的红光和不可见光中的红外线,都能促进种子或者孢子的萌发和茎的伸长。红光还可以促进二氧化碳的分解和叶绿素的形成。 光谱对植物的影响科学家们还远远没有研究透彻,还需要更深入的实验去探究。   应对挑战: 缺少光实时处理中的数据,普遍的光处理都是作为预处理进行的实验 不同色光变化的频率对植物的影响实验较难实现   解决方法: 非损伤微测技术能够实时监测活体样品的动态分离子流速的变化,解决了活体样品实时检测的问题 便携式多光谱光照处理仪能够提供不同颜色光变化频率在活体生理上的应用 产品介绍 名称:便携式多光谱光照处理仪 型号:PFL-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 缺少光实时处理中的数据,普遍的光处理都是作为预处理进行的实验 不同色光变化的频率对植物的影响实验较难实现 解决方法: 非损伤微测技术能够实时监测活体样品的动态分离子流速的变化,解决了活体样品实时检测的问题 便携式多光谱光照处理仪能够提供不同颜色光变化频率在活体生理上的应用   功能特点 1.基本功能: 提供红、绿、蓝、紫4种单色光和白光共5种颜色的光照 五种光照按固定频率固定顺序循环变化 2.性能参数: 工作电压:9V1A 提供光照种类:5种 光照变化周期:60s 光照变化顺序:红、绿、蓝、白、紫 各颜色光波长范围: 红光:615-650(nm) 绿光:495-530(nm) 蓝光:450-480(nm) 紫光:370-410(nm) 白光:450-465(nm)
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
XM-RFA高级着装式乳房自检模型
XM-RFA高级着装式乳房自检模型   一、功能特点: ■ XM-RFA高级着装式乳房自检模型模拟成年女性上半身和中等尺寸乳房,采用高分子材料制成,皮肤柔软,手感真实。 ■ 可平铺于桌面进行演示教学。 ■ 采用着装式设计,可佩带在模型人或学员身上,配有布质松紧带,也可佩戴于胸前进行自我检查,长度和松紧度也可自行调节。 ■ 用于乳房囊肿、脂肪瘤、纤维腺瘤、乳腺癌等多种乳房肿瘤的鉴别诊断。 ■ 练习和考核乳房检查的操作手法。 ■ 各种常见乳腺肿瘤及其典型特征包括: · 乳腺增生 · 良性肿瘤边缘光滑可移动 · 乳腺内有多个大小不同、质地较硬的恶性肿瘤 · 恶性肿瘤淋巴转移,左侧腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连 · 乳头凹陷 · 一侧乳头溢血 · 皮肤橘皮样改变 二、标准配置: ■ 穿戴式乳房自检操作模型:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
智慧移动式远程语音教练室
AVC系列智慧语音教练室系音王国家企业技术中心、博士后工作站组织国内外专家共同研发的音视频网络化移动式教学室。产品组成有23.8英寸触摸平板电脑,8.8英寸液晶触摸屏,墙壁四周内嵌4个阵列麦克风,预留1个近讲麦克风接口,顶部内嵌500万像素全景摄像头,墙壁四周内嵌8只全频音箱,集成5G上网路由器,效果器、室内环境监测等。
音王电声股份有限公司 2022-07-02
高校一站式网上大厅系统
智教高校一站式网上大厅系统构建一个集成化、智能化的在线服务系统,覆盖高校教学、管理、生活等核心场景,高效处理来自学生和教职工的各类申请业务,如学生的请假审批、奖学金审批,教职工的调课审批、报销审批等。审批流程应具备灵活性,可根据不同业务类型设置不同的审批节点和权限。为师生提供便捷、高效、安全的“一站式”服务,推动校园数字化转型。 审核流程具备工作流引擎,支持自定义各项审批流程,包括但不限于:学籍异动、处分审核等。提供伴随工作流程的消息提示功能。可设置工作流程的审批某个角色,流程执行过程中的审批人可以精确指定为角色下的某个用户。 可以根据高校实际业务管理需求及线下一站式大厅地址及布局,自定义预约部门信息、预约地点、办事内容等信息,学生可以通过手机移动端线上查看,并根据个人需求选择。 1、将学校教务、学工、后勤、科研等各部门分散的服务事项整合至一站式网上大厅。通过搜索栏、分类导航等多种便捷查找方式,用户能够快速定位所需服务。针对不同服务类型,定制灵活可变的业务流程,涵盖申请、审核、审批直至办结的全流程,并配备自动提醒机制,保障业务处理的及时性。 2、学校管理部门实现各类申请业务的高效审批。审批流程可根据业务类型灵活设置不同审批节点与权限。 3、打造功能齐全的信息发布平台,学校管理部门可轻松发布通知公告、政策法规、新闻资讯等各类信息。
吉林省智教软件有限责任公司 2025-05-16
小转角双层石墨烯体系的结构和新奇量子物态研究进展
层间转角在层状堆垛的二维材料体系中提供了一个全新的自由度来调控其结构与性质。近几年,相关方面的研究引起了广泛的关注。早在2012年,何林课题组就开始关注转角对双层石墨烯结构和电学性质的影响,测量了不同转角双层石墨烯的两个范霍夫峰的峰间距能量与转角大小的关系[1],并预言该体系中的准粒子具有可调控的手征性[2],研究了应变结构在该体系产生的赝磁场和赝朗道能级[3]。2015年,何林团队发现双层转角石墨烯体系费米速度随角度减小而迅速下降,证明在转角为1.1度(第一魔转角)附近时费米速度降为零[4],并于2017年,在转角接近魔转角的双层石墨烯体系观察到强电子-电子相互作用[5]。2018年初MIT的Pablo课题组在魔角双层石墨烯观察到电子-电子相互作用导致的关联绝缘体态和超导态,魔角双层石墨烯物性研究迅速成为过去两年凝聚态物理研究的最大热点。 近期,何林课题组发展了一套方法,能够可控地制备利于扫描隧道显微镜系统(STM)研究的双层转角石墨烯,并利用STM研究了小角度双层石墨烯的性质,深入探索该体系由于电子-电子相互作用导致的平带简并度解除和新奇强关联量子物态的关联。例如,何林课题组与合作者发现当小转角体系的平带被部分填充时,电子-电子相互作用会解除平带的谷赝自旋简并度,在体系中产生很大的轨道磁矩(每个莫尔约10μ_B),由于轨道磁矩和磁场的耦合,谷极化态的劈裂能量会随着外加磁场线性增大[6]。同样的结果也在应变引起的平带中观察到了,当双层石墨烯的转角接近魔角时,体系中微小的应变结构可以使两个范霍夫峰之间出现一个新的零能量平带(赝朗道能级),何林课题组与合作者发现电子-电子相互作用会解除赝朗道能级的谷赝自旋简并度,产生轨道磁性态[7]。这些结果表明小转角石墨烯体系是研究二维轨道磁性态和量子反常霍尔效应的理想平台。在角度大于魔角的小转角双层石墨烯中,何林课题组与合作者证明电子-电子相互作用依然会起重要作用,并有可能产生完全不同于魔角双层石墨烯的新奇强关联量子物态。例如在1.49度的样品中,他们证明电子-电子相互作用解除了体系平带中的自旋和谷赝自旋的简并度,产生了一种全新的自旋和谷极化的金属态[8],这一结果进一步拓宽了转角体系新奇强关联量子物态的研究范围。 除了电学性质受层间转角的调制,在双层转角石墨烯体系,由于层间堆垛能与层内晶格畸变引起的应变能的竞争,其原子结构也会随着角度发生改变。最近,何林课题组系统研究了双层转角石墨烯结构随着角度的演化,发现当转角大于魔角时,体系可以看作两个独立的刚性石墨烯层发生扭转,层内晶格畸变几乎可以忽略(定义为非重构结构);当转角小于魔角时,由于莫尔条纹周期较大,层间堆垛能占主导,从而引起晶格畸变产生堆垛的畴界(domain wall)网格(定义为重构结构)。这种畴界的两边都是Bernal堆垛的双层石墨烯(分别为AB堆垛和BA堆垛),能传输谷极化的电流(图一)。我们利用STM证明非重构和重构的两种结构在魔角附近都能稳定存在。进一步,我们发现利用STM针尖脉冲可对魔角双层石墨烯的非重构和重构结构进行切换,从而开关其二维导电拓扑网格。同时,我们发现在强关联效应中起到重要作用的魔角双层石墨烯平带的带宽也能在这一过程中被调控[9]。相关成果近日刊发在物理学期刊《Physical Review Letters》上。何林教授课题组博士生刘亦文为第一作者,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的苏赢博士为文章的共同第一作者,何林教授为通讯作者。
北京师范大学 2021-02-01
中国科大研制一种可替代塑料的仿生可持续结构材料
塑料制品给现代生活带来极大便利的同时,也正造成严重的环境问题。大多数塑料来自于石油产品,由于其极端的稳定性,废弃后在环境中长时间也难以降解,最终造成持续性的环境污染问题。研发一系列可持续的高性能结构材料,以部分替代石油基塑料,是该问题最有希望的解决方案之一。现有的生物基可持续结构材料都受到机械性能较差或制造过程的过于繁琐的限制,这些因素从成本和生产规模上制约了这类材料的应用。因此,引入先进的仿生结构设计来制造新型的可持续高性能结构材料将可以极大地提高这类材料的性能,拓宽其应用范围,加速可持续材料替代不可降解塑料的进程。近日,中国科学技术大学俞书宏院士团队将仿生结构设计理念运用于高性能生物基结构材料的研制,发展了一种被称为“定向变形组装”的新型材料制造方法,实现了具有仿生结构的高性能可持续材料的规模化制备。通过这种定向变形组装方法,团队成功地将纤维素纳米纤维(CNF)和二氧化钛包覆的云母片(TiO2-Mica)复合制备了具有仿生结构的高性能可持续结构材料。所获得的结构材料具有比石油基塑料更好的机械和热性能,有望成为石油基塑料的替代品。该工艺过程宜于放大,产品具有良好的可加工性和丰富多变的色彩和光泽,使其可以作为一种更加美观和耐用的结构材料有望替代塑料。 该材料具有仿珍珠母的结构设计,这种仿生设计有效地改善了材料的力学性能。珍珠母所具有的砖-泥结构,使其可以基于普通的天然物质构筑高性能的材料,并兼具高强度和高韧性的优良特性。研究人员通过多尺度的仿生结构设计和表面化学调控,成功构筑了这种兼具高强韧特点的天然生物基可持续结构材料。二氧化钛包覆的云母片作为仿生结构中的砖块,一方面为结构材料提供了远高于工程塑料的强度,另一方面,还通过裂纹偏转等仿生结构原理,大幅提高了材料的韧性和抗裂纹扩展性能,为该材料作为一种新兴的可持续材料替代现有的不可降解塑料打下了坚实的基础。
中国科学技术大学 2021-02-01
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