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纜水下機器人半主動升沉補償系統
本發明公開了一種有纜水下機器人半主動升沉補償系統,包括: 被動升沉補償單元,用于補償水下鎧纜單元的靜態載荷;主動升沉補償單元,用于補償水下鎧纜單元的動態載荷;水下鎧纜單元,包括鎧 纜、中繼器、系纜和水下機器人。本發明能夠在被動升沉補償單元補 償掉靜態載荷的基礎上,通過主動升沉補償單元產生輔助補償作用, 克服動態載荷,使得水下鎧纜單元的鎧纜做與母船升沉運動方向相反 的運動,從而降低鎧纜張力波動和中繼器的振蕩幅度。通過將被動升 沉補償與主動升沉補償機械結合的方式,可在降低系統能耗的基礎上 進一步提高系統
華中科技大學
2021-04-14
重慶哪里
有
羽毛球柱賣?沙坪壩區易購體育
產品詳細介紹產品名稱: 拆裝式羽毛球柱 一副重量為70KG左右。雙輪移動方便滾輪。買網架就送網,超高的性價比 ,標準型羽毛球網。網線粗,特惠精選,實惠之選。重慶市沙坪壩區易購體育器材商行成立于2009年6月,以批發兼零售籃球架、乒乓球臺、室外SMC乒乓球臺、體操墊、臺球桌、健身路徑、塑膠地板、健身器材、路椅、休閑椅、公園椅、跑步機、杠鈴、啞鈴、羽毛球拍、羽毛球、乒乓球拍、沙袋等各類體育用品。
重慶易購體育器材有限責任公司
2021-08-23
智能原卷留痕閱卷機-自動
有
痕閱卷-譜誠博閱
產品詳細介紹 譜誠博閱原卷留痕閱卷機,獨創的原卷留痕閱卷新模式,能夠切實解決師生存在的不同困境,提高教師閱卷效率,給廣大學子增效減負。 我們的原卷留痕智能閱卷機,具體優勢有以下幾點: 1.無需答題卡。省時省錢 2.無需人工干預。減輕教師負擔 3.原卷答題。學生原卷答題無需答題卡,省時便捷 4.原卷批改。方便學生復習,教師掌握學生學情。 5.高效閱卷。一鍵閱卷,操作簡單;客觀題自動批閱、主觀題得分自動識別、總分自動統計、錯題標準答案自動打印;雙面同時閱卷,效率優于人工批閱。 閱卷機產品展示圖 譜誠博閱的原卷留痕閱卷機AYJ800針對網上閱卷系統的不足,做出創新改進,實現了學生原卷作答,教師原判批改,所有的批改原卷留痕,閱卷機本身負責主觀題的批改,客觀題的批改讀取,可以與原有的共享資源平臺對接形成閉環,更有針對性的服務于基礎教育階段的師生,因材施教。 閱卷機批改后的卷面效果 此外,譜成博閱科技有限公司基于大數據的準確分析給學生提供專家級學情分析報告,可以真正的促進學生的學習,針對性提高學習效率,具體有以下優勢: 1.紙質試卷自動電子存儲 2.學生答題分析 3.易錯知識點分布統計 4.平臺利用學情報告完成針對性教育與個性化學習 5.自動生成學生錯題本,學生提高成績有捷徑 6.自動生成高頻易錯題集,老師定位重點有方向 7.學生各人知識點掌握情況分析表,補齊短板有目標 8.每人一張個性卷,數據分析有反饋 如今,教育行業,越來越多的教學內容期待高效的傳播,越來越多的基礎教育階段的學生希望節約時間,更注重自己全方位的發展,越來越多的教育培訓服務更多的依賴大數據的分析來快速指導實踐,譜誠博閱原卷留痕閱卷機AYJ800就可以很好地滿足教育行業師生的各種需求,無論從教學、考試還是各大培訓都會相得益彰共同發展,未來在原卷留痕閱卷機的廣泛普及下,必將極大地促進基礎教育的發展,為學生學習開辟更加恢宏的康莊大道。 杭州譜誠博閱科技有限公司——教育信息化服務理念的倡導者,我們專注于教育,致力于實現創新技術與傳統教學模式的最佳融合,傾注全部的心血和激情,發展互聯網教育服務產業,開創中國教育現代化的未來。我們創造并實踐嶄新的服務模式和商務模式,打造產業生態圈。在智能閱卷、智慧課堂、云端針對練習、云端個性考試服務、K12互聯網信息化教育等領域,博閱科技的創新理念和技術將推動行業的蓬勃發展。 公司現已擁有獨立的研發團隊、生產基地,以及遍布全國的銷售網絡渠道。公司開發的愛閱卷原卷留痕閱卷機系統,多項技術通過了國家有關部門的嚴格測試,技術處理水平先進。博閱愛閱卷原卷留痕閱卷機系統是將現代先進的圖像壓縮、分割技術與高速圖像掃描設備相結合而產生的一項高效數字化信息系統。系統經過嚴密設計,并結合傳統的閱卷模式,成功地將先進的計算機網絡技術同教師閱卷工作結合在一起。在充分考慮用戶的需求和使用狀況的基礎上,優化、整合設計流程,實現了靈活方便的閱卷、大數所分析、試卷管理過程,充分體現了本閱卷系統的實際效益和推廣意義。博閱科技正成為廣大師生及家長的好伙伴。
杭州譜誠博閱科技有限公司
2021-08-23
組織工程用可
降解
聚合物多孔材料
可降解聚合物多孔支架的研究工作受到江蘇省高技術研究項目資助。目前,在國際上塊狀可降解聚合物多孔支架的制備仍然是組織工程研究中的難點。本課題組以冰微粒為致孔劑,應用粒子濾出-冷凍干燥復合工藝,開辟了制備可降解聚合物多孔支架的新途徑,解決了塊狀支架制備的難題。特點:(1)采用冰微粒為致孔劑,多孔支架無致孔劑殘留、無污染;(2)整個工藝過程在低溫進行,可滿足在支架中加入藥品和生長因子等的需要;(3) 孔隙結構良好、孔隙率高、材料分布均勻。性能:孔徑可根據需要在控制在300-1000?m范圍;孔隙率≥90%。用途:在骨、軟骨等再生、修復治療中具有廣泛的應用,大塊狀的聚合物多孔支架,尤其在長骨的大段缺損的修復中具有明顯的優勢,也在腔道類器官的狹窄、修復等治療中作為臨時支架應用,可簡化手術程序,降低患者痛苦。
東南大學
2021-04-11
可
降解
軟組織支架 4D 打印技術與應用
生物活性軟組織的醫療修復具有重大的臨床需求。例如乳腺癌居全球女性惡性腫瘤發病第一位,占女性惡性腫瘤的 25%,且以每年超過 20%的速 率增長,特別是在中國,預計 2021 年新發乳腺癌患者將達 250 萬人。但是,現 有的人工軟組織替代物無法軟組織力學與生物功能重建的雙重需求。本項目已建 立了完善的可降解軟組織支架仿生設計、4D 打印工藝、裝備技術體系,以乳房 癌修復、氣管軟化病為應用開展了臨床應用探索,實現了個性化乳腺和氣管外支 架的國際/國內首例臨床試驗(共完成 9 例)。所制造的可降解軟組織支架不僅可 實現初期形態與力學性能匹配,后期還可通過患者組織再生與支架降解實現自體 修復,從而為未來軟組織醫療修復難題提供創新解決方案。研發的生物 4D 打印 設備與臨床應用被 CCTV2、CCTV7、CCTV10、新華社、人民日報、科技日報、陜 西日報等專題報道,產生了良好的社會影響。相關成果 2017 年獲得陜西高等學 校科學技術一等獎。該項目團隊是以盧秉恒院士為學術帶頭人的“增材制造”教育部創新團隊 的重要分支,是利用增材制造技術創新軟組織醫療修復難題的重要探索。該團隊 現有教授 3 人(長江學者特聘教授 1 人、國家自然科學基金優青 1 人),副教授 2 人,講師/博士后/專職科研人員 3 人。目前正致力于軟組織 4D 打印的技術創 新、臨床應用與產業化推廣。
西安交通大學
2021-04-11
處理難
降解
有機物廢水的催化電氧化技術
北京工業大學
2021-04-14
光電催化有機污染物
降解
協同產氫
基于目前世界上亟需解決的環境污染和能源危機兩大問題,開發一種同時凈化環境與能源轉化的裝置將具有巨大的應用潛力。因此對于水體環境污染處理和清潔能源生產本課題組已開發出有效的技術——光電催化有機污染物降解協同產氫。開發了新型金屬氧化物納米管陣列異質結雜化光電催化體系,在電場誘導下,使光生電子與空穴分別于陰極和陽極氧化降解有機污染物與析氫,實現光電催化同步去污與制氫。通過增強納米管陣列與基底相互作用,納米管本體結晶度提高或單晶化,納米管管壁表面形成異質結光催化雜化體系和導電碳基材料的修飾等途徑,提高光生電子傳輸速率,促成電子與空穴有效分離,拓寬體系的光響應范圍,提高光的吸收效率與量子效率。結合表征等手段及分析,闡明光電催化體系的構效關系,設計出高效、穩定的新型光電催化構筑應用于污水的資源化。通過兩個反應過程的相互促進,不僅提高了光催化效率,而且符合變“廢”為寶的綠色能源化學理念;構建了新型光催化反應器和高性能光電催化劑;發展了光電協同催化理論在同步去污-制氫反應中的應用。
上海理工大學
2023-05-09
生物
降解
高分子材料制品生產技術
生物降解高分子材料制品生產技術主要包括聚乳酸等聚酯型生物降解高分子材料、熱塑性淀粉及其共混物成型加工技術,成型制品包括以PLA、PBS、PHA或熱塑性淀粉為基體,輔以添加劑的薄膜、板材、容器、注射零部件。這類產品的特點為:在一定的堆肥條件下,制品發生完全降解,轉化成CO2和H2O及可用于種植的肥料。產品的力學性能和特殊使用性可通過配方進行調節。
四川大學
2021-04-14
合成生物
降解
高分子造影劑的制備
超聲造影劑(USCA)是用于增強超聲強度、提高超聲診斷正確性、精確度和靈敏度的一種媒質。USCA是臨床超聲檢查的消耗品,在國內各大醫院進口高檔超聲設備的同時,也需要相當數量的高質量造影劑。因此,研制能批量生產、合適劑型、消毒滅菌的USCA是一項迫切而極具經濟效益的項目。現階段國內使用的USCA基本上依賴進口,價格昂貴。 合成生物降解高分子材料制作的USCA具有粒徑更理想(3~5μm),粒徑分布更集中(粒徑大于8μm的粒子小于8%)、體內穩定性高、抗壓力性能好、反聲源性高等優點,而且還
四川大學
2021-04-14
可生物
降解
的磁控PVA微馬達血管支架
微馬達是一種自驅動的微納米機器人,具有優良的運動性能和精準導航的性能,在生物醫學領域具有廣闊的潛在應用前景,然而目前國內外均尚無市場化的微馬達產品。 一、項目分類 關鍵核心技術突破 二、成果簡介 血管支架植入是治療心血管疾病的有效干預手段,但現有技術中,傳統材料制備得到的血管支架存在生物相容性不足、需要手動導絲引入額外的形狀擴張裝置等問題,而且,為了確保植入的準確性,需要采用高侵入的介入方法,容易造成血管再狹窄和動脈損傷,從而降低了治療的有效性。因此,需要研發一類能有效克服現有問題,能實現低侵入、高精準治療的新型血管支架系統,以拓寬微馬達在生物醫學領域中的應用。 開發的磁性螺旋形形狀記憶微馬達血管支架,可以模擬細菌鞭毛的高效運動,無線旋轉磁場下旋轉并轉化為平移運動,實現磁性微馬達血管支架在血管內的精確無線三維導航。配合磁驅動馬達的運動性能,控制血管支架在體內運動到達目標位置,微馬達支架具有形狀記憶功能,以對機體無害的無線超聲觸發形狀恢復,可以撐開狹窄血管。整體設計可以簡化支架植入流程,并且螺旋形的設計可以適應旋動流現象,使植入位點的血管壁切應力得到維持,抑制支架植入內膜增生不良反應的發生,降低侵入性和植入風險,并有望實現完全遠程智能操控支架植入。
中山大學
2022-08-15
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