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M30B信息交互终端
产品介绍 捷宇科技柜外清:M30B信息交互终端是一款针对金融或类金融窗口的无纸化应用产品,设备以定制化的安卓系统集电磁手写、电容触控、硬件密码键盘、软件乱序键盘、指纹仪、客户评价器、广告播放、数据加密存储等功能为一体。实现柜外设备“一柜清”,为业务窗口提供新型电子业务受理方式,实现无纸化办公,有效提升业务窗口服务品质和窗口形象。适用于金融、邮政、通讯、公检法、公共服务等智慧服务厅环境。 10.1寸真彩轻薄 1280*800分辨率24位真彩色,更好展示业务,提升客户体验。机身仅18mm厚度,演绎极致轻薄。 多种功能模块 采用安卓系统,支持电子签名、密码输入、信息交互、服务评价、多媒体广告等,提供增值服务. 丰富外设扩展 支持电容电磁双模屏,出厂前选配指纹仪、接触和非接IC卡,支持电子签名、远程授权、金融IC卡等业务应用。 统一管理平台 支持远程管理,批量下发升级包和视频图片,配置设备参数等,管理更高效快捷。
福建捷宇电脑科技有限公司 2021-08-23
M70移动电子签名终端
捷宇科技M70移动电子签名终端基于行业移动业务办理场景,针对身份核验和签批审核等集合应用需求,采用安卓系统,集电磁手写、电容触控、身份验证、指纹采集、客户评价等功能为一体的智能移动交互设备,有效实现无纸化移动办公,提升业务服务品质和形象。广泛应用于电子政务、金融、邮政、通讯、公检法、公共服务等智慧办公无纸化领域。 产品特点 ◆大尺寸 10.1寸大屏幕,高分辨率(1280*800),24位真彩色,终端能更好展示业务,提升客户体验 ◆高集成度 集成双目摄像头、身份证识别、指纹识别、笔迹书写、IC卡读写等诸多功能模块。终端集成设计完美实现功能与空间的结合,节约设备空间及设备成本,释放业务窗口柜台空间,窗口更加整洁有序 ◆多应用服务 内置安卓系统,支持原笔迹签名回放、信息交互、身份识别、指纹识别、人像拍照、人证比对、卡片服务、服务评价、多媒体广告等多种成熟应用,并能提供软件定制服务 ◆4G全网通 支持中国电信、中国移动、中国联通三家运营商的六种移动通信制式,包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、CDMA(EVDO、2000)、WCDMA、GSM(GPRS)的六模 功能模块 ◆双目活体检测模块 能够同时采集近红外和可见光两种图像,引导客户规定时间内完成制定的动作检测是否为真人 ◆身份证识别模块 公安部二代证读卡器,可快速读取二代证信息,结合人像比对系统,可进行人证比对身份核验 ◆指纹模块 采集指纹信息,合成到文档中,确保该文件的唯一性 ◆电子签名模块 顾客可使用终端进行电子填单或信息确认,终端可保留顾客签名笔迹,支持原笔迹签名回放 ◆信息交互模块 交易信息均由客户触控确认,提升客户安全体验感,避免业务办事员误操作纠纷 ◆安卓系统 自带安卓系统,减少主机负载压力;处理效率高,运算能力强;在开机无通讯状态下可进行播放广告媒体 ◆多媒体、服务评价 支持批量下载,播放视频广告。集成服务评价功能,保障业务连续性 ◆SDK开发包 SDK开发包自主研发,帮助软件开发商提供定制化数据 SDK 开发包,包括人脸和身份证,电子签名,评价器,多媒体,信息牌等功能接口
福建捷宇电脑科技有限公司 2021-08-23
多功能机床M2系列
产品详细介绍多功能机床M2-550    8800.00  床身上工件最大回转直径                                               250毫米最大工件长度                                                                   550毫米主轴通孔直径                                                                    20毫米主轴内孔锥度                                                                 莫氏3号尾轴孔锥度                                                                     莫氏2号主轴转速(无级变速)                          0-2000转/分±10℅拖板横向行程                                                                   110毫米拖板纵向行程                                                                      75mm可加工螺纹范围                       公制 0.4-3.0毫米(12种规格)电机输出功率                                                                 800瓦电压                                                                                     220V车床外形尺寸(长x宽x高)                         1230X680X450毫米净重/毛重                                                                     145/180公斤包装尺寸(长x宽x高)                                  1200x680x610毫米 钻铣最大钻孔能力                                                   13毫米最大端面铣能力                                               16毫米最大表面铣能力                                               30毫米主轴箱行程 (Z)                                         180毫米横向行程(X)                                              100毫米纵向行程(Y)                                              220毫米主轴中心线到立柱表面距离                         170毫米立柱可倾斜角度                                       左右各45度主轴端面到工作台面的最大距离                 280毫米主轴孔锥度                                                     莫氏3号电机输出功率                                                500瓦主轴转速                                                  100-2500转/分±10%工作台有效尺寸                                      390x100毫米T型槽尺寸                                                       12毫米毛重                                                                49KG                         
上海富沛森电子商务有限公司 2021-08-23
中央宣传部、中国科协等6部门发布“最美科技工作者”先进事迹
为深入贯彻落实党的二十大精神,激励广大科技工作者立足“两个大局”,心怀“国之大者”,坚持“四个面向”,加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强,近日,中央宣传部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局6部门向全社会宣传发布“最美科技工作者”先进事迹。
新华社 2023-07-20
维生素B6通过PKM2/Nrf2通路促进谷胱甘肽合成发挥神经保护作用
帕金森病“长线用药”存在着副作用多、几年后疗效减退的难题。南京中医药大学医学院•整合医学学院胡刚教授团队的最新研究成果《维生素B6通过PKM2/Nrf2通路促进谷胱甘肽合成发挥神经保护作用》,为帕金森病临床治疗的突破及研发理想治疗药物提供了新靶标。前不久,该项研究成果在国际一流刊物《自然通讯》上在线发表。谷胱甘肽作为细胞内一种重要的抗氧化物质,能够保护神经元免受氧化应激损伤。帕金森患者脑内普遍存在谷胱甘肽水平降低问题,导致神经元抗氧化损伤能力减弱,加剧病理进程。因此,亟需阐明脑内谷胱甘肽水平下降的分子病理机制,并通过外源性药物恢复脑内谷胱甘肽水平,为临床治疗的突破及研发理想治疗药物提供新靶标。南京中医药大学胡刚教授团队的研究新成果,首次报道了星形胶质细胞多巴胺D2受体激活后促进谷胱甘肽合成的具体分子机制,并发现小分子化合物吡哆醇可促进星形胶质细胞谷胱甘肽的合成,发挥神经保护作用。“星形胶质细胞D2型多巴胺受体激动后,通过下游非经典G蛋白β-arrestin2信号通路,直接结合并二聚化M2型丙酮酸激酶。”研究团队专家介绍,后者作为转录共激活因子增强Nrf2的转录活性,导致Nrf2与Gclc、Gclm基因启动子结合能力增强,最终促进谷胱甘肽合成。研究团队还通过对源于天然产物的小分子库筛选,找到了一种能促进谷胱甘肽合成的小分子化合物吡哆醇,该化合物能二聚化PKM2从而促进其对Nrf2的转录激活作用,进而提高脑内谷胱甘肽水平,保护神经。帕金森是全球第二大神经退行性疾病。据统计,我国60岁以上老年人帕金森病患病率为1%,65岁以上人口患病率为2%,70岁以上患病率约为3%-5%。“现在临床治疗帕金森病的一线药物,多是作用于脑内多巴胺受体的。”研究团队成员之一、南京中医药大学医学院•整合医学学院青年教师伟尧博士介绍,激活多巴胺受体可以较好地缓解帕金森症状,但存在两个比较突出的问题,一是会有恶心、嗜睡、低血压、消化道不适等副作用,二是长期服用会产生受体脱敏现象,导致服药3-5年后疗效减退,严重影响患者生活质量。如何解决这些问题,成为业界专家学者们探究的课题。
南京中医药大学 2021-04-11
2,5-二羟甲基-3,6-二甲基吡嗪的合成与精制方法
【发 明 人】李伟;文红梅;王天麟;周莹;陈磊【摘要】本发明公开了一种2,5-二羟甲基-3,6-二甲基吡嗪(liguzinediol)的合成和精制方法,该方法以2,5-二甲基吡嗪为原料,通过自由基反应直接生成liguzinediol。此工艺仅一步反应,反应温和,操作简便,反应时间短,成本低,收率高,易分离纯化,适于工业化生产。
南京中医药大学 2021-04-13
梯状n-型有机半导体
梯状有机半导体是一类非常重要的半导体材料, 这类半导体具有刚性结构、高共面性及载流子高度离域等特性,从而有利于实现高迁移率的晶体管器件, 因此梯状有机半导体对材料的基本物理化学性质研究和高性能有机半导体的开发都具有重要意义。梯状有机半导体材料通常富有电子,在电子器件中作为p-型半导体使用。由于合成挑战和同时拉电子基团带来的空间位阻,缺电子的梯状n-型有机半导体材料非常稀缺,难以合成,相对于p-型半导体载流子迁移率要低、器件稳定性要差。酰亚胺高分子半导体是有机电子领域最为重要的半导体材料之一,由于酰亚胺的强拉电子效应,迄今为止高性能的n-型有机半导体材料通常都带有酰亚胺或酰胺基团。郭旭岗从博士期间在国际上率先并系统性地研究了各类酰亚胺高分子半导体材料及其在有机场效应晶体管和有机太阳能电池中的应用,并实现了突出的器件性能(Chem. Rev. 2014, 114, 8943-9021)。 双噻吩酰亚胺是一个重要的梯状有机半导体构建单体, 前期工作中郭旭岗以双噻吩酰亚胺为单体成功构建一系列高性能有机半导体材料(Nature Photonics, 2013, 7, 825-833; J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1405-1418; J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 18427-18439; J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 12565-12579; Adv. Mater. 2012, 24, 2242-2248)。 郭旭岗课题组结合梯状有机半导体的优势,对双噻吩酰亚胺进行了拓展,合成了一系列具有可调控共轭长度的梯状n-型有机半导体材料。这一系列材料具有精确的化学结构、易溶液加工、高共面性、良好的结晶度、可调控的光电性质及半导体能级结构。当用于有机场效应晶体管中实现优异的n-型半导体器件性能, 电子迁移率达到0.05 cm2 V-1 s-1。这一系列材料为基础的物理化学性质研究和高性能的有机半导体开发提供了良好的平台。
南方科技大学 2021-04-13
平板测力计 5N
产品详细介绍
偃师市山化方圆仪器厂 2021-08-23
N-异丙基羟胺(IPHA)
序号 规格项目 指标 1 外观 无色透明液体 2 色度 ≤ 200 3 纯度 ≥ % 15 4 水 份≤ % 85 包 装:塑料内胆铁桶包装。净重:170Kg。 用 途:可作为速止剂、阻聚剂、除氧剂等使用。
济宁康德瑞化工科技有限公司 2021-09-08
双目摄像头N1330
一、产品简介 捷宇科技柜面双目摄像头N1330造型简洁,简单实用,机身采用小巧、折叠式的设计,让用户收纳携带更为方便。300万主摄像头,辅助130万红外摄像头,90度视野,3M宽动态设置,自动识别光线环境,呈现高质量的人脸图像,配合人脸识别软件,可作为人脸比对验证终端。适用于需要人脸比对验证的政府办事窗口,金融窗口,以及零售支付柜台等。 二、产品特点 1.人像采集 同时拥有300万主摄像头和130万红外摄像头采集图像,主动近红外摄像头能为认识别提供不受环境光线影响,高质量的图像 2.比对速度快 比对速度,400万次/秒,30帧(MJPG),无拖影 3.适应多场景 外观简洁小巧,不占空间,配合吸盘,可吸附在玻璃上,适合带玻璃的柜面窗口,配合三角支架,适用于柜面低的办事窗口,同时适合移动携带。 4.便携设计 折叠式便携设计,可折叠摄像头以保护镜头,可以放心将摄像头放入手提包、钱包甚至口袋中。 三、产品尺寸图 四、应用领域
福建捷宇电脑科技有限公司 2021-08-23
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