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XM-302
D
人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型
XM-302D人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型 功能特点: ■ XM-302D人体肌肉及胸腹腔脏器解剖模型可拆分为11部件,固定在底座上。 ■ 沿腋前线切下胸腹盖,盖内示肋骨、肋间肌等,胸腹腔内示肺、气管、食管、心腔、肝、胰、肠等,盆腔示膀胱。 ■ 头部示表情肌、浅层咀嚼肌、胸锁乳突肌和浅层肌上下肌群。 ■ 躯干前部可见胸大肌、前锯肌、腹外斜肌、腹直肌的轮廓。 ■ 背部有斜方肌、背阔肌。 ■ 上肢显示三角肌、肱二头肌、肱三头肌及前后各浅层肌,肌腱通过腕部的情况,显示腋窝各肌。 ■ 下肢显示臀大肌、缝匠肌、股四头肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、股薄肌及股三角、腘窝的组成情况。 ■ 小腿三肌群的浅层排列和肌腱通过踝部的情况,股直肌、腓肠肌、解剖示深层肌。 ■ 尺寸:1/2自然大,35×23×82cm ■ 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
1HW-
D
型电弧红外碳硫分析仪
产品详细介绍 电弧红外碳硫分析仪器 1HW-D型1HW-D型电弧红外碳硫分析仪配合电弧炉能快速、准确地测定钢铁、合金、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤、炉渣、陶瓷、催化剂、铸造型芯砂、铁矿、无机物及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。该产品是国际、国内先进技术融合的结晶.是集光.机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内领先,整机性能可与进口产品相媲美。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。 主要技术参数★测量范围: 碳:ω(C)0.001%—10. 000%(可扩至99.999%) 硫:ω(S)0.0005%—2.000%(可扩至99.999%) ★ 分析误差: 碳优于GB/T223.69—2008标准硫优于GB/T223.68—1997标准 ★分析时间: 25—60秒可调,一般在35秒左右。★电子天平: 称量范围:0—120g 读数精度:0.001g ★工作环境: 室内温度:10-30℃ 相对湿度:小于75% 主要特点★采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。★整机模块化设计,提高了仪器的可靠性。 ★电子天平自动联机。 ★WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握。 ★ 软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能。 ★动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。 ★测量线性范围宽,并可扩展。★高频火花连续引弧、自动跟踪燃烧样品。 ★进口电磁阀,提高气路系统的可靠性。★节约电力和材料消耗、高速准确。★测量线性范围宽,并可扩展。
南京第四分析仪器有限公司
2021-08-23
280
D
+不锈钢手提式高压灭菌锅
产品详细介绍 超压自泄 双刻度二类读数压力表 最高工作温度:126℃-129℃ 超大容积 灭菌时间、温度可一次性设定 工作时间提示 结构特点 1.本产品容器主体采用0Gr18Ni9Ti优质不锈钢材料制成,不仅耐酸、耐碱,而且安全、使用寿命较长,比铝合金产品的寿命高3-5倍。 2.产品采用浸入式电热管加热,耗电少,升温快。 3.配有排水高压龙头,方面使用。 4.蒸汽压力超过0.165MPa安全阀能自动释放过高压力,确保安全。 5.压力表为双刻度,具有压力、温度二类读数,指示清晰。 技术参数: 容积:24L 电源/电压:220V/50Hz 额定功率:2kW 计时范围:0-60MIN 最高工作压力:0.165MPa 消毒内筒尺寸:Φ280×h383 毛重:19kg 体积:400mm×400mm×640mm
合肥华泰医疗设备有限公司
2021-08-23
SC-265
D
石油产品低温运动粘度测定仪
仪器概述 本仪器符合中华人民共和国行业标准SY/T5651《石油产品运动粘度试验器技术条件》所规定的要求制造,适用于按中华人民共和国标准GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》的规定,测定液体石油产品(指牛顿液体)在某一恒定温度条件下的运动粘度,外型设计美观、大方,结构设计合理,操作方便,结果测定准确。广泛应用于石油、电力、部队、化工、铁路、科研等行业。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、加热功率:500W 3、控温范围:-68℃~室温 4、控温精度:±0.5℃ 5、制冷功率:380W×2 6、温度传感器:德国Reckmann 进口传感器 7、环境温度:室温~35℃ 8、相对湿度:≤85% 性能特点 1、采用高清液晶智能单片机控制显示,输入参数,自动计算结果 2、采用镶嵌式打印机,准确打印试验结果数据 3、制冷系统降温速度快,噪音低,无需冷却水 。 3、采用特制杜瓦材料的恒温缸,从而避免了低温时结霜现象。 4、进口压缩机制冷,进口风机冷凝器。 5、独特设计的毛细管夹盖,毛细管,安装拆卸方便,并可调节垂直 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=824
长沙思辰仪器科技有限公司
2021-12-20
电容式小体积数字输出HTU21
D
产品详细介绍 产品名称:SHT11、SHT10、SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D 产品型号:HTU21D、SHT11、SHT10、 产品品牌:法国Humirel SHT11、SHT10、SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D详细介绍: 产品简介: 基于法国Humirel公司高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗 传感器重要参数: 供电电压:1.5V—3.6 湿度测量范围:0—100%RH 温度测量范围: -40℃—105℃ 最大消耗功率: 2.7uW 通信方式: I2C 湿度精度范围(10%RH to 95%RH): HTU21D ±2%RH 湿度迟滞:±1%RH 测量时间:50ms 年漂移量:-0.5%RH/year 响应时间:5 s SHT21 SHT20相对SHT11 SHT10拥有更小的体积。同时HTU21D可以和瑞士的SHT20、SHT21实现完全兼容,硬件管脚上可以实现Pin to Pin,无需修改电路板。软件程序方面也和瑞士的SHT20、SHT21相同,可以实现兼容替换,无需做出任何修改。同时HTU21D比起瑞士SHT20、SHT21有着很好的价格优势,极具性价比.
深圳市新世联科技有限公司
2021-08-23
高级综合穿刺仿生标准化病人JC-
D
111
解剖结构正确,体表骨性标志清楚,关节运动灵活,可添加或替换不同的穿刺模块,可进行腰椎穿刺、髂前上棘骨髓穿刺、胸腔穿刺、腹腔穿刺、静脉穿刺等操作训练。适用于临床医学本科生实习示教、住院医师培训等。 可根据用户需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 注:模型充分体现经济价值性,行穿刺功能同时,还可定制克雷氏骨折、根骨骨折等全身各处骨折形式。
营口巨成教学科技开发有限公司
2022-09-07
Fe2O
3
层状纳米阵列、具有层状结构的 Fe2O
3
/PPy 柔性复合材 料及制备和应用
本发明涉及一种 Fe2O3 层状纳米阵列、具有层状结构的 Fe2O3/PPy 柔性复合材料及其二者的制备方法和应用,属于材料领域。 该 Fe2O3 层状纳米阵列利用特定规格的 ZnO 纳米棒模板作为原料制 备,该 Fe2O3/PPy 柔性复合材料采用气相原位化学聚合法复合 Fe2O3 层状纳米阵列和 PPy 得到。气相原位聚合方法更为简单、易实现,可 控性较好。Fe2O3 层状纳米阵列具有特殊的层状结构,具有比表面高
华中科技大学
2021-04-14
一种
3
-烷基-
3
-芳基-4,4,4-三氟-1-丁炔化合物及其制备方法
本发明公开了一种3‑烷基‑3‑芳基‑4,4,4‑三氟‑1‑丁炔化合物及其制备方法。3‑烷基‑3‑芳基‑4,4,4‑三氟‑1‑丁炔化合物的合成采用α‑三氟甲基苯乙烯类化合物为起始原料,经可见光催化的烷基烯丙基化反应可得4‑烷基‑4‑芳基‑5,5,5‑三氟‑1‑戊烯化合物,再经氧化得到3‑烷基‑3‑芳基‑4,4,4‑三氟丁醛化合物,最后经溴代、消除反应可得3‑烷基‑3‑芳基‑4,4,4‑三氟‑1‑丁炔化合物。本发明提供的3‑烷基‑3‑芳基‑4,4,4‑三氟‑1‑丁炔化合物可用作含相应结构单元的合成砌块,快速在药物分子中引入4,4,4‑三氟‑1‑丁炔结构单元。
南京工业大学
2021-01-12
一种基于球体
投影
公切线的多相机标定及参数优化方法
本发明公开了一种基于球体投影公切线的多相机标定及参数优化方法,具体步骤为:1、依据球体投影公切线的交点和球心投影点共线的原理,获得球心投影在相平面的坐标;2、结合球心投影,通过绝对二次曲线的像和球体投影之间的代数关系,求得相机的内外参数;3、使用椭圆形状参数表示球体的投影,并依此将投影曲线和其重投影之间的误差划分为相对独立的两部分,采用非线性优化方法对两部分偏差逐步优化获得相机最终的标定结果;4、将多相机的标定结果通过匹配方法统一到同一世界坐标系下,完成多相机的标定。本发明方法求解过程保留了参数几何意义,标定精度高,能简便高效的完成多相机的同时标定。
东南大学
2021-04-11
一种仿射
投影
符号子带凸组合自适应回声消除方法
本成果是国家授权发明专利。该发明提供一种仿射投影符号子带凸组合自适应回声消除方法,该方法对通信系统的声学回声的消除效果好,收敛速度快,稳态误差小。
西南交通大学
2016-06-27
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