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仿真老虎模型大型动物模型教学教材动物
产品详细介绍国钦工艺专业皮毛仿真动物模型,有专业的设计团队,高素质的制作人员,生产的产品,承诺保用3年,终身保修。本公司以一流的制作工艺,丰富的生产经验,生产的照相道具,承重300公斤以上,产品有:仿真老虎,仿真狮子,仿真梅花鹿,仿真骆驼,仿真熊猫,仿真斑马,仿真马,仿真熊、仿真北极熊,仿真大绵羊等动物模型深受各界人士的喜爱,另本公司产品大量批发与零售,欢迎前来参观指导。 菏泽国钦工艺是一家走经营,创品牌的工艺品生产厂家,本公司本着要不断创新,勇于偿试的态度,生产的产品倍受国内外朋友的欢迎。  
山东省菏泽市丹阳开发区 2021-08-23
XM-136脊椎典型病变模型(骨质疏松模型)
XM-136骨质疏松模型/脊椎典型病变模型   XM-136脊椎典型病变模型(骨质疏松模型)由3块切开的腰椎组成,最上面一块腰椎显示正常的腰椎及其骨结构,中间一块腰椎显示轻度骨质疏松症,腰椎有一些变形,最下面一块腰椎显示严重的骨质疏松症, 腰椎已明显变形,呈扁平状。 尺寸:自然大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
妊娠胚胎发育过程模型,胚胎发育模型
XM-802胎儿妊娠发育过程模型   XM-802胎儿妊娠发育过程模型型由妊娠胚胎发育过程一、二、三、四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎等8个模型组成,其中四、五、六、七个月胚胎和五个月双胞胎模型胎儿可以取出,并显示子宫、阴道、胎儿、脐带、胎盘、羊膜腔以及卵巢、输卵管等结构。 尺寸:自然大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
婴儿气道梗塞及CPR模型、婴儿梗塞模型
产品详细介绍名称:高级婴儿气道梗塞及CPR模型型号:ZH/140该ZH/140模型是我公司最新开发的新产品,根据婴儿气道异物梗塞原理设计。是经国内权威专家建议指导下,集国外同类产品之长处,符合我国国情的新产品,该产品填补了国内的空白,具有造型完美、功能先进、材料讲究、操作真实等特点。一、功能特点:1、正常的气道阻塞模拟2、气道开放和胸部压迫的模拟3、气道惯通时的胸部扩张4、窒息、异物阻塞气道的模拟5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局二、材料特点:头部皮肤、手脚皮肤采用进口热塑弹性体混合胶材料,由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成,头、颈壳、下巴、胸压机构由进口ABS材料,注塑而成。躯干外部由全棉、涤纶面料制作,具有标志准确、手感真实、形态逼真、外形美观、经久耐用等特点,其材料达到国外同等水平。三、使用方法:首先检查模拟患病婴儿是否属于异物梗塞检查方法:取一张一次性PVC消毒屏障面膜铺在模拟婴儿脸上,做口对口鼻人工呼吸,采用仰头举颏法开放气道,不要过度后仰头部。进行人工呼吸时,若模拟患儿的胸部能起伏,说明没有异物梗塞,采取胸外拇指按压复苏法处理。若模拟患儿的胸部不能起伏,判定为模拟患病婴儿为气道异物梗塞,采取如下救治操作程序进行:一、首先将梗塞异物(黑色海绵块)放入口腔内咽喉处,模拟婴儿气道梗塞现场。二、接着,将模拟婴儿骑跨在一侧前臂上, 同时手掌将后头颈部固定,用另一手固定模拟婴儿下颌角,并使模拟婴儿头部轻度后仰,打开气道。三、两手的前臂将婴儿,翻转呈俯卧位;用手掌根叩击模拟婴儿背部肩胛4次,检查口腔,如异物(黑色海绵块)咯出,迅速采取手取异物处理。四、用另一种方法,两手前臂将模拟婴儿固定,翻转为仰卧位,快速冲动性按压模拟婴儿两乳头连线下一拇指处4次,检查口腔,如异物(黑色海绵块)咯出,迅速采取手取异物法处理。五、如阻塞物未能咯出,重复背部叩击和胸部冲击动作多次。六、维修保养1、模拟人使用后进行消毒,如脸皮,口鼻等处用清洁液或消毒剂擦洗、消毒。2、肺气袋需重新更换,请打开胸部布肚和脸皮,取出损坏肺气袋、更换新肺气袋,重新按原样安装,恢复原样 。3、黑色海绵块使用后,及时收藏放好,以便下次操作使用。七、注意事项1、做口对口人工呼吸时,必须使用一次性CPR训练面膜,一人一片,以防交叉感染。2、操作者应双手清洁,女性请擦除口红,以防脏污面皮及胸皮,更不允许用圆珠笔或其它色笔涂划。
上海中弘科教设备有限公司 2021-08-23
基于视听融合的智能导盲机器项圈系统
1.成果原理:通过图像增强算法优化恶劣天气下导盲犬视野,结合Transformer模型实现环境多模态语音描述,并通过手机平台实现远程监控与交互。 2.创新点:恶劣天气适应性(突破传统导盲设备在雾霾、雨雪等极端场景的视觉限制);多模态交互(支持语音合成、家人音色定制及实时场景描述,兼顾安全性与情感需求);轻量化设计(项圈重量适配犬只行动,避免传统穿戴设备的负担)。 3.应用场景:视障人士日常出行、导盲犬训练基地、公共复杂环境。 4.应用案例:与吉林外国语大学、科大讯飞联合开展技术验证,完成实验室原型测试。 5.成果获奖: 2023年“互联网+”大学生创新创业大赛吉林省铜奖 2024年“挑战杯”吉林省大学生创业计划竞赛银奖 6.成果评价:丰富了国内导盲生物辅助设备研究内容,获吉林省大学生创新创业大赛重点支持,技术专利布局中,市场潜力预估超800万视障人群需求,助力东北地区智能装备产业升级与民生福祉提升。
吉林外国语大学 2025-05-07
一种人参冻干工艺的优化技术
人参作为传统中药材,早在《神农本草经》中就被列为上品,具有“补中益气,养血安神,强壮体魄”的功效,长期以来在中医药中占据着重要地位,尤其在提升体力、增强免疫力等方面有显著作用。 随着现代技术的发展,冻干技术的应用为人参加工带来了革命性变化。通过低温和真空环境下的升华原理,冻干技术能够去除新鲜人参中的水分,最大限度保留其活性成分、营养物质和药效。这不仅延长了产品的保质期,还改善了产品的便捷性,便于储存和运输,适应了现代消费者的需求。 本项目专注于人参冻干技术的研发,旨在提高人参产品的质量与市场竞争力。冻干后的产品不仅保留了原有的药效和营养成分,还具有更长的保质期,能够广泛应用于人参粉、营养补充品、保健食品等多个领域。同时,项目优化了冻干工艺,提升了有效成分的提取率,确保最终产品在营养和药效上的最大保留。 通过技术创新与产业化应用,本项目将推动人参产业的现代化发展,提升人参附加值,满足国内外市场对高品质人参产品日益增长的需求,为行业带来更多发展机遇。 1. 目标市场与市场规模: 本项目主要面向国内外高端健康食品、保健品和营养补充品市场,重点关注中老年人、亚健康人群及健身爱好者。随着生活水平提高,年轻消费者也逐渐关注天然、绿色健康产品,冻干人参成为理想选择。全球人参市场年增长率约为5%-7%,冻干人参的潜力尤为巨大,特别是在高端健康领域。 2. 市场竞争预测: 目前,国内外已有企业涉足人参冻干技术,但大多数仍处于初步阶段,技术尚不成熟,且现有产品集中于中低端市场,冻干工艺不够精细,导致有效成分损失较大。竞争者包括传统人参生产商和新兴健康品牌。随着消费者对品质要求提升,市场将向高品质、高效能产品倾斜。本项目的冻干技术创新和产品高端化,使其具备强大竞争力,有望迅速占领高端市场份额。 3. 本项目核心竞争优势: 本项目的核心竞争优势在于冻干技术创新。相比传统工艺,项目技术能更好保留人参中的有效成分,提高营养价值和药效。产品形态多样(如粉末、颗粒、薄片等),满足不同消费者需求,提供便捷使用体验。项目在原材料采购、生产环节和质量控制上的优势,确保产品的高品质和稳定性。随着市场对高品质健康产品需求增长,本项目具备较强的技术壁垒和市场竞争力。
延边大学 2025-05-19
基于 LED 混光呈色模型的光谱功率分布提取方法及系统
一种基于 LED 混光呈色模型的光谱功率分布提取方法及系统,包括进行 LED 智能光源控制信号空 间全局采样,利用预设的 LED 发光控制方式根据全局采样样本集中各信号值驱动 LED 光源发光,组成 发光样本集;分别测量所得各发光样本对应光谱功率分及照度,生成发光数据集;根据预设的照度阈值 进行筛选,得到最终发光数据集,并从全局采样样本集中选取对应信号样本,组成最终信号空间采样样 本集;构建 BP 神经网络,并在此基础上建立相应的 LED 混光
武汉大学 2021-04-14
一种虚拟化环境下面向任务并行编程模型的优化方法
本发明公开了一种虚拟化环境下面向任务并行编程模型的优化 方法;在位于客户虚拟机的前端监控部分获取任务并行编程模型中失 败的窃取操作;在位于虚拟机监控器的后端加速部分根据加速发起者 和被加速候选者的运行状态和所在物理 CPU 的信息,做出是否执行加 速的决策。若执行加速,将加速发起者的剩余时间片提供给被加速候 选者,当被加速候选者被虚拟机监控器抢占(时间片耗尽或被阻塞)时, 若被加速候选者处于可运行状态,恢复其原本的调
华中科技大学 2021-04-14
一种基于数字指纹技术的三维模型版权保护方法
本发明公开了一种基于数字指纹技术的三维模型版权保护方法。以三维网格模型的重心为原点建立球面坐标系得到每个顶点的球面坐标,对球面坐标的经纬角数据聚类,得到三维网格模型分块特征矩阵;将该分块特征矩阵进行离散小波变换得到低频系数,对低频系数作奇异值分解,同时对指纹信息做数字全息变换后置乱,并将置乱的信息进行奇异值分解,将得到的奇异值加性嵌入到分块特征矩阵的奇异值上,作相应的逆变换得到含指纹信息的分块特征矩阵;计算各块内顶
华中科技大学 2021-04-14
一种用于数字高程模型的超分辨率方法及其系统
本发明公开了一种数字高程模型 DEM 超分辨率的方法,包括:建立高分辨率 DEM 与低分辨率 DEM 的位置映射,对每一个低分辨率DEM 测试区的子区域在低分辨率 DEM 搜索区进行相似块查找与相似性估计,选取相似性最高的一系列子区域作为相似块,将查找到的一系列相似块映射回高分辨率 DEM 实测区,将这些对应的高分辨率 DEM实测区子区域块按其对应的相似权重相加得到一个新的子区域,将上述超分辨率后的高分辨率 DEM 缺失区的子区域拼接起来,加上高分辨率 DEM 实测区已有的数据就为一个完整的高分辨率
华中科技大学 2021-04-14
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