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喉软骨及喉肌解剖
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模型XM-520C
XM-520C喉软骨及喉肌解剖放大模型 XM-520C喉软骨及喉肌解剖放大模型可拆分为5部件,显示咽喉、舌骨、气管、韧带、肌肉、血管、神经、甲状腺。 尺寸:自然大,12×12×23cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
XM-172骨骼肌纤维与运动终板
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模型
XM-172骨骼肌纤维与运动终板放大模型 XM-172骨骼肌纤维与运动终板放大模型显示骨骼肌纤维部分剖面和运动终板在电子显微镜下的放大结构,可观察骨骼肌纤维肌内膜、成纤维细胞核、肌细胞核、肌丝、肌原纤维、神经元轴突、轴突失去髓鞘、运动终板突触剖面、突触前膜、突触后膜、线粒体等结构,共有12个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:放大4000倍,26×19×22cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
儿童牙列模型儿童牙列
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模型XM-902
XM-902儿童牙列放大模型 XM-902儿童牙列放大模型显示儿童(11-14岁)左侧下颌恒牙列的形态和构造以及龋齿病变等结构,共有21个部位指示数字标识标志及对应文字说明。 尺寸:放大约3倍,17×29×6cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
细胞膜模型细胞膜
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模型XM-846
XM-846细胞膜放大模型 XM-846细胞膜放大模型示组成细胞膜中磷脂分子与蛋白质分子的排列和相互位置,示磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成,其亲水极分别朝向模型的上下面(细胞的内外面)并互相平行排列,曲折的疏水极相对排列在模型的中间,蛋白质分子以不规则团块表示,有的镶嵌在表层,有的贯穿内外两层磷脂分子,其分布应均匀。 尺寸:放大,31×16.5×17cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
细胞器模型细胞器
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模型XM-846A
XM-846A细胞器放大模型 功能特点: ■ XM-846A细胞器放大模型由线粒体、叶绿体、高尔基体和中心粒4种细胞器组成。 ■ 线粒体示外膜、内膜、外室、内室、嵴、基粒等结构。 ■ 叶绿体示外膜、内膜、基质、基粒、基质片层、基粒片层等结构。 ■ 高尔基体示扁平囊泡、形成面、分泌面、大泡、小泡及自分泌面离去的分泌泡等。 ■ 中心粒示两个中心粒互成直角,九组微管环状排列,每组均由三个微管并排组成。 ■ 尺寸:放大,23×16×13cm ■ 材质:玻璃钢材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
淋巴结模型淋巴结
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模型XM-853
XM-853淋巴结放大模型 XM-853淋巴结放大模型根据淋巴结的长轴在淋巴结门位置作纵剖,显示淋巴结的被膜、淋巴输入管、淋巴小结、小梁、皮质、髓质、淋巴输出管、淋巴输入管、淋巴窦及动静脉等。 尺寸:放大,31×22×8cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
成人牙列模型成人牙列
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模型XM-903
XM-903成人牙列放大模型 XM-903成人牙列放大模型可拆分为2部件,显示乳牙中切牙、乳侧切牙、乳尖牙、第一磨牙和第二乳磨牙的位置、毗邻牙冠、牙颈、牙根以及它们之间的排列关系。 尺寸:放大,27×24×18cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司
2021-08-23
高性能光谱选择性吸
波
元件及太阳能热光伏系统
本发明公开了一种高性能光谱选择性吸波元件及太阳能热光伏系统,包括金属基底、低折射率介质第一薄膜、高折射率半导体纳米方块阵列、低折射率介质第二薄膜和低折射率介质第三薄膜;低折射率介质第一薄膜均匀覆盖在金属基底上,其上构建棋盘状周期排列的高折射率半导体纳米方块阵列,在高折射率半导体纳米方块阵列之间填充低折射率介质第二薄膜,在其顶部覆盖低折射率介质第三薄膜。本发明通过对金属表面介质薄膜的结构设计,获得良好的光谱选择性;通过选择不同的金属、半导体、介质材料,和(或)改变结构参数,实现灵活的截止波长调控及光谱选择性;本发明同样适用于耐高温的金属、半导体、介质材料,可在太阳能热光伏系统中得到广泛应用。
浙江大学
2021-04-11
一种基于卫星通信的大当量装药冲击
波
威力测试系统
本发明公开了一种基于卫星通信的大当量装药冲击波威力测试系统,该系统包括布设于大当量装药冲击波的测试现场,用于以测试现场的爆炸冲击波压力为触发信号采集冲击波信号的数据采集单元、用于监控数据采集单元的工作状态、完成数据采集单元的工作参数设置以及试验测试数据和采集数据的处理与显示的控制终端,以及用于将数据采集单元采集的冲击波信号发送至控制终端,并将控制终端的控制信号发送至数据采集单元的移动卫星通信终端;
北京理工大学
2021-04-10
一种用于消除水下近距离爆破冲击
波
的空气隔层装置
本发明提供一种用于消除水下近距离爆破冲击波的空气隔层装置,包括配重、喷气管、迷宫式气泡 通道、柔性气囊,所述迷宫式气泡通道下端与上端均开口,该迷宫式气泡通道下端固定所述喷气管、上 方连接所述柔性气囊,所述喷气管与所述配重连接,喷气管的喷气孔位于所述迷宫式气泡通道内部,所 述柔性气囊在水中产生的浮力大于所述迷宫式气泡通道在水中所受重力。本发明通过在竖直方向形成前 后错位的空气隔层,利用空气介质与周围水体介质间波阻抗的突变,能够将冲击波压力峰值衰减 90%以 上,从而保护附近水工结构物及其它被保护目标的安全,具有消能效果好、节能环保等优点。
武汉大学
2021-04-13
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