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XM-617C-1带数字标识脑干及下丘脑核团模型
XM-617C-1脑干及下丘脑核团模型(带数字标识)   XM-617C-1带数字标识脑干及下丘脑核团模型可拆分为4部件,显示脑干的形状结构和间脑神经核团,脑干部除可观察延髓、脑桥,菱形窝和中脑的形态外,还可观察第Ⅱ至Ⅻ对脑神经在脑干部位,间脑可观察到上丘脑、背侧丘脑、后丘脑和下丘脑,在背侧丘脑和下丘脑部显示了各主要核团,共有多个部位数字指示标志和对应的文字说明。 尺寸:放大,14×11×22cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-616A脑及脑动脉和大脑皮质功能定位模型
XM-616A脑及脑动脉和大脑皮质功能定位模型   XM-616A脑及脑动脉和大脑皮质功能定位模型可拆分为8部件,显示脑的外形结构:大脑外侧面主要结构、大脑半球内侧面和底面的主要结构、脑干各面的主要结构、小脑的主要结构;脑的动脉供应:动脉的来源、动脉在脑底面的行程和联合情况、大小脑的动脉分布;用不同颜色标识大脑各不同功能区域。 尺寸:自然大,20×20×15cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
颞骨模型颞骨解剖模型
XM-154颞骨解剖放大模型   XM-154颞骨解剖放大模型放大5倍,由2部件组成,鼓室可打开,显示颞骨外形,表面的孔、裂、管拆开显示外耳道、中耳各壁及内耳精细结构。 尺寸:放大5倍,40×42×30cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
奶牛模型 动物模型
产品详细介绍供应动物雕塑模型:奶牛模型(母牛),L260CM,                  奶牛模型(小牛),L150CM.
广州市米丹雕塑艺术有限公司 2021-08-23
冰川地貌模型 地理模型
产品详细介绍供应地理园地理模型:冰川地貌模型,规格:130*90cm.
广州市米丹雕塑艺术有限公司 2021-08-23
鳄鱼模型 动物模型
产品详细介绍供应仿真动物模型:鳄鱼模型(熊猫、梅花鹿、龟、天鹅、仙鹤、大象、长颈鹿、老虎、狮子、猎豹、牛、狗、公鸡、母鸡、鲤鱼、马、斑马、骆驼、袋鼠、猴子、海豚、蜗牛、蝗虫、海星、野兔、猫头鹰、青蛙等动物雕塑模型)。www.midandiaosu.com鳄鱼模型规格:长100cm和长150cm.供应动物园动物雕塑模型:猴子模型,奶牛模型,黄牛模型,蝗虫模型,独角仙甲虫模型,锹甲模型,母猪模型,小猪,梅花鹿,狗,兔子,乌龟,蜗牛,海星,水螅,蛔虫,蜗虫,老鹰,火烈鸟,单顶鹤,蝴蝶,马,浣熊,北极熊,熊猫,松鼠,黄鼠狼,鸭子,野鸭,青蛙,鳄鱼,斑马、孔雀,天鹅,猎豹,狮子,老虎,猫鼬等动物雕塑模型。卡通模型:米老鼠与唐老鸭模型,猫和老鼠模型,维尼熊,卡通老虎,卡通奶牛,功夫熊猫,叮当猫,白雪公主,圣诞老人等卡通雕塑模型。     以上所有动物均有模具,直接下单就可生产;以上动物雕塑模型,也可按客户要求来图订做。
广州市米丹雕塑艺术有限公司 2021-08-23
舌放大模型(舌头模型)
XM-523A舌放大模型   XM-523A舌放大模型(舌头模型)展示舌头的表面味蕾等结构以及显示舌骨与舌的位置,显示叶状乳头、轮廓乳头、菌状乳头。 尺寸:放大,37×52×5cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
病理胃模型(胃炎模型)
XM-502-3病理胃模型(胃炎模型)   XM-502-3病理胃模型(胃炎模型)展示了胃炎的各个阶段,从轻微的胃溃疡到胃穿孔,胃切面带食管和十二指肠附接显示了红斑状胃炎、侵蚀性胃炎、出血性胃炎、结痂愈合期、萎缩性胃炎、肥厚性胃炎、出血性胃溃疡、穿孔性胃溃疡,扩大的胃壁模型显示了健康的胃粘膜、急性胃炎、侵蚀性胃炎、粘膜缺损、出血性溃疡(肌层粘膜受损)、穿孔性胃溃疡(所有胃层均受损)。 尺寸:1/2自然大 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
一种压电-电磁复合式振动能量收集器及其制备方法
本发明提供了一种压电?电磁复合式振动能量收集器及其制备方法,该能量收集器包括相互堆叠的衬底和背板;所述衬底经刻蚀形成悬臂梁结构,其中,所述衬底的下表面形成有凹槽、所述凹槽上方为悬臂梁结构,所述凹槽和所述背板形成腔体,所述腔体内设有永磁体;所述悬臂梁结构的上表面设置有压电层,在所述衬底上表面的除了所述悬臂梁结构以外的周边区域设置有第一电感线圈层,所述压电层与所述第一电感线圈层相绝缘;所述背板的下表面设置有第二电感线圈层。通过本发明的制备方法所制备的压电?电磁复合式振动能量收集器,具有较高的能量收集效率、高的输出功率和输出功率密度(W/cm2);改善了能量收集器的可靠性和使用寿命。
东南大学 2021-04-11
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