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德育管理系统
德育系统具有实时在线评比、排名统计、展示空间等功能,方便学校全面展示德育文化建设成果。系统包括网页端和移动端,可随时随地进行考核登记,查看德育评分和实时排名等。功能特色:德育指标管理:支持指标设置班级德育:考评和统计排名,综合掌握班风班貌情况宿舍德育考评:考评和统计排名,综合掌握舍风舍貌情况学生德育考评:考评和统计排名,综合掌握学生德育情况数字德育空间:实时展示评比结果,提高公开性和透明性
广州光大教育软件科技股份有限公司 2021-08-23
考务管理系统
考务管理系统主要通过对考务基本资料的管理、维护、输出等,提升考务信息的准确性,保障考务工作的顺利进行。功能特色:设置各类教师和学生的考试信息。对考务相关人员进行任务分配。利用多种试室编排算法,对试室进行编排。制作并打印学生的考务信息。大型服务中心支撑。
广州光大教育软件科技股份有限公司 2021-08-23
园所管理
园所数据及时掌握 园所概括 园所数据一目了然,更及时、全面的了解园所动态。 考勤统计分析 统计班级、年级考勤数据,分析出勤情况及原因。 班级相册 实时显示园所下教师上传的班级相册,记录幼儿的精彩瞬间。 成长档案 方便园长了解幼儿的成长近况,增进家园沟通。 信息化的办公改革创新 园所通知 实时推送提醒,已读/未读反馈,提升工作效率。 工作计划 全面展示教师制作的周、月、学期计划,及时掌握教师工作进度。 班级管理 显示班级、教师的基本信息,方便管理园所基础业务。 幼儿管理 显示幼儿、家长的基本信息,方便园所数据的管理与维护。
朗朗教育科技股份有限公司 2021-02-01
智慧校园管理
全力为高校提供管理、服务、教学、科研等全场景产品及服务。
联奕科技股份有限公司 2021-02-01
教务管理平台
a.基于合作伙伴多年在高校市场的耕耘,我们更懂院校的教务管理; b.教学教务功能全覆盖,教学管理、学籍管理、教学质量、实践教学、创新创业、收费管理、教材管理、教室管理; c.基于数字化教学基础平台的完美系统业务框架,多层次服务支撑系统运行;
上海学伴软件有限公司 2021-02-01
机房管理
上机管理 (1) 教学上课上机申请:指导老师使用机房的上机申请。对提交的申请可做新增、修改、删除的编辑,并可即时打印、生成EXCEL表格 (3)机房排课表导入,从学校EXCEL排课表中为指定机房导入排课基本信息,减少录入排课信息的工作量 (4)教学上课上机安排:正常教学安排上机实习排课表,其设置时间段与“第一周日期设置“有关 (5)教学上机课时查询:对计划内教学上机班级的课时情况查询 (6)教学分配机时:即个人机时分配 (7)教学机时扣除:可以扣除学生的上机时间 (8)教学机时批量分配:指对多班级、多用户进行批量机时的分配  (9)教学机时批量清除,对班级多用户批量清除机时  (10)教学上机机时管理:指根据设定的条件查询学生现有机时情况,可将查询到的记录进行分配、扣除、平衡机时等操作 财务管理:开户,存款,批量存款,其他收费,存款与机时修改,上机金额修改,转账,退款,批量退款,注销账户 设备管理:机房设备登记,设备类型登记,自动获取机器名登记,机房软件环境设置,机房设备监控、设备监控生成日志。 四:查询统计:学生情况查询,流水账查询,上机日报,收入明细日报,上级汇总、用户机时统计、机器使用率等查询统计的结果。 五:系统管理:用户设置,重置账号密码、修改密码、更改上机地点、系统锁定、系统数据的备份与还原等。 软件主要特色 (1)强大的教学管理功能,采用教学上机排课模式,而非预约方式,可快速生成排课表。可管理:教学课程、及业余开放情况,可以根据教学发起的教师申请记录选择或者时手动添加记录安排教学上机,课表自动生成; 可定义设置课节数、课节时间段、课节时间长短,以便于灵活的安排机房空余时间; (1) 在校园网上管理员可以通过监控管理端监控功能,查看各台电脑的使用情况,用户可以在监控端进行不定时的截图; 可实现网上预约管理,学生可在校园网访问了解机房安排情况,提前预约机房上机或上课,可以单独预约或整体预约;  (3)智能识别上课和业余上机,自行管理,能够根据时段、设备情况、地点、身份设定不同的费率;上机监控: (4)查看机房上机情况,正在上机人数、空闲机器以及机房资源利用等; (5)用户设置:管理和设置用户权限,权限要求可以自由分配; 收费设置:分机房、分时段、分机器设置机房收费标准。可以在总控端完成所有机房的费率设置;远程监控:远程关机,远程重新启动,远程截屏,消息发送,ip管理等; 网段管理: 管理跨校区、跨网段,突破IP网段限制,多机房统一管理; (6)能处理突然断电等异常情况。效能评估,可对机房以及对机房的每台电脑进行使用效率分析,对学生的上课考勤情况进行分析;上网管理功能。 (7)指定阅览或实习的所需运行的软件,禁止U盘、光驱等杜绝用户随意拷贝,记录每台客户机浏览过的网址,保存上网记录,可随时查询,记录每台客户机所运行的程序,保存程序运行记录,(8)可随时查询,远程监控屏幕,可随时远程查看读者当前屏幕并加以保存,进程痕迹监控,在管理机上可以随时查询所有机房所有计算机的进程并能选择结束进程,系统信息痕迹监控,在管理机上可以随时查询读者计算机硬件信息并加以保存;
安徽科迅教育装备集团有限公司 2021-08-23
锂离子电池正负极材料、准固态锂金属电池等
万立骏院士,1957 年 7 月出生于辽宁省新金县,1987 年 6 月于大连理工大学获硕士学位,1996 年 3 月在日本东北大学获博士学位,1998 年回国到中国科学院化学研究所工作。2009 年 11 月当选为中国科学院院士。主要从事扫描探针显微学、电化学和纳米材料科学的研究。发展了化学环境下的扫描探针技术,在表面分子吸附和组装规律、纳米图案化、表面手性研究等方面取得系列成果。致力于能源转化和存储器件的表界面化学、电极材料制备方法学和材料结构性能的研究,设计制备了系列高性能纳米金属材料、金属氧化物材料和锂离子电池正负极材料等,并应用于能源和水处理领域。该工作通过光学显微镜对凝胶态聚合物电解液(GPEs)中锂离子的沉积/脱嵌过程的电化学行为及形成机理进行了研究。研究表明在低电流密度下,锂离子倾向于在电极表面均匀沉积,成微球状。当电流密度增大时,表面沉积的锂会演变成苔藓状进而形成枝状晶须。此外,作者通过剥离枝晶表面的SEI壳层,利用原子力显微镜(AFM)及电化学阻抗谱(EIS)对其尺寸,形貌,模量及电导率进行了测试。结果表明这类原位生长的SEI具有较为优异的理化特性,有希望直接引入固体电解液锂金属电池中对锂枝晶的生长进行有效的抑制。该研究阐释了锂枝晶的结构演变过程,并对其表面SEI层进行了深入的表征,有助于我们进一步认识锂金属电池的衰降机制。2020 年重要锂电成果有:Angew. Chem. Int. Ed.:通过人工非晶正极电解质界面实现持久电化学界面助力固/液态混合锂金属电池Angew. Chem. Int. Ed.:利用中温转化化学构建空气稳定、锂沉积可调节的石榴石界面Angew. Chem. Int. Ed.:准固态锂金属电池中锂枝晶及其固态电解质界面层的界面演化 J. Am. Chem. Soc.:准固态锂电池中 LiNi 0.5 Co 0.2 Mn 0.3 O 2 表面正极界面层的动态演化J. Am. Chem. Soc.:全固态合金金属电池的微观机理:调节均匀锂沉积和柔性固态电解质界面演变
大连理工大学 2021-04-13
一种锂空气电池用电解液及相应的电池产品
本发明公开了一种锂空气电池,该锂空气电池包括空气正极、 锂负极以及填充在空气正极与锂负极之间的有机电解液,该有机电解 液中包含非质子有机溶剂、锂盐和可溶性催化剂,其中可溶性催化剂 可选择为酞菁过渡金属化合物及其衍生物,例如酞菁铁、以及羧基化 或磺酸化的酞菁铁等。本发明还公开了相应的锂空气电池用电解液。 通过本发明,能够为锂空气电池内部提供一种溶液相的催化体系,这 样即便有大量固体的氧化锂或过氧化锂形成在空气正极的表面,仍然 能够保证催化剂与反应物之间形成良好的接触,相应地,可以使得锂 空气电池的充电电压降低、放电电压升高,与此同时还能提高电池倍 率性能、增加容量,并改善循环性能。
华中科技大学 2021-04-13
一种锂离子/钠离子电池用负极活性材料、负极及电池
本发明提供一种锂离子/钠离子二次电池用负极活性材料、负极 及电池,属于电化学及电池技术领域,负极活性材料包括磷锗化合物, 或/和所述磷锗化合物与单质 P 或/和单质 Ge 所形成的第一复合物,或 /和所述磷锗化合物与导电组元所形成的第二复合物;或/和所述第一复 合物与导电组元所形成的第三复合物。本发明提供的负极包括如上所 述负极活性材料。本发明负极具有比容量高、首次库仑效率高、充放 电电压平台差别小、大电流充放电性能
华中科技大学 2021-04-14
锂离子电池电极材料
锂离子电池负极材料主要包括天然石墨、人造石墨、焦碳和碳纤维等。作为电极材 料的活性物质,对碳材料的要求有许多方面:如放电比容量、颗粒大小和比表面积、电 极极化性能、充放电稳定性等。目前国内外有许多研究单位在探索新的制备工艺来改善 电极性能。 采用常压干燥技术,成功地制备了碳气凝胶材料,通过控制制备条件,实现了碳气 凝胶材料微结构人为裁剪与控制。这些新型储能器件具有重量轻、体能密度高、无污染 等优点,是新一代绿色能源材料。多孔碳电极用于锂电池将优于枝晶锂电池,传统的电 极充电时枝晶会在阴极上成核,当枝晶越过电极跨度时将造成短路,从而限制了充电次 数。用多孔碳做电极时,锂离子嵌在石墨结构中,防止了锂金属的沉积和枝晶的形成, 而丰富的孔洞可提高电极与电池溶液的接触面积。碳气凝胶是由间苯二酚和甲醛在碱性 催化剂作用下,通过溶胶-凝胶和炭化工艺制备而成的。通过控制水和催化剂的用量, 可以控制其孔洞结构和密度,它的干燥过程也正由管来的超临界干燥向常压干燥发展, 以便降低气制备成本,改善其性能,使其得到更广泛的应用。碳气凝胶也可能成为电池 材料的理想选择。 
同济大学 2021-04-11
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