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HPX-301P网评一体机
产品详细介绍 学业、中考专用机 HPX-301P智能网评一体机 产品简介 HPX-301P智能网评一体机是林桂明先生为中国考试界设计的专业阅卷设备!它由奇普嘉公司科研团队以《国家教育考试网上评卷技术暂行规范》为标准研制生产,能够满足各类大型考试网上阅卷的需求。其广泛应用于各地区中考、学业考试及校园级网上阅卷,实现与高考网上阅卷模式的接轨,充分体现了考试阅卷的公平、公正和公开。     产品特点 · R.G. B三色独立光源,256级灰度,超高图像质量 · 非接触式图像传感技术,适合高速多纸屑环境下长期工作 · 可实时进行高考双色标准答题卡、黑白无坐标答题卡的扫描阅读识别 · 设备采用空气悬浮直通纸道走纸方式,进纸舱与出纸仓为“一进二出”直线单仓分拣模式,具有可选分拣和标记打印配合功能 · 内置包含网评和扫描服务器,设备无需连接其他外部电脑和服务器即可独立进行工作 · 最大扫纸张长度为300mm×2000mm,扫描速度为每分钟240张×2的双面高速扫描 · 设备为一体化工业金属设计外观,内置硬件远程维护模块,可现场实时进行语音问题提示 · 高可靠设计,3年或100万张(先到为准)易损件品质保证 · 标配教育嘉网上评卷软件 应用领域 l 大型考试答卷集中阅读、网上阅卷(成考、自考、中考、学业、人事考试……) l 大规模数据录入(调查、统计、选举……) l 大专院校、初高中学校考试阅卷等 l 各类档案的数据加工等 l 其他各种大规模数据处理情况 技术参数 Ø 进纸舱容量:300张(80克) Ø 出纸舱容量:主舱(右):300张(80克);副舱(上):150张 Ø 适用纸张:60g-150g,胶板纸,分纸系统自适应 Ø 光源:红光,绿光,蓝光 Ø 灰度等级:256级 Ø 扫描方式:正反二面同时扫描 Ø 扫描宽度:最大:310mm 最小:140mm Ø 扫描长度:最大纸长:2000mm 最小扫描长度:190mm Ø 扫描分辨率:支持100dpi,133dpi,200dpi,300dpi,400dpi可选 Ø 扫描分层:单色、双色和三色(彩色)扫描。支持光源混合扫描 Ø 条码读取方向:水平、垂直 Ø 扫描速度:120g胶版纸,单色  100dpi:A4 5.0张/每秒(横向);A3 3.0张/每秒  133dpi:A4 3.5张/每秒(横向);A3 2.3张/每秒 200dpi:A4 3.2张/每秒(横向);A3 1.5张/每秒 基本系统 Ø 系统平台:操作系统:Windows XP  Ø 外置接口:SATA数据硬盘接口/2个;USB2.0接口/2个;1000M网口/1个 Ø 外设接口:VGA显示器接口/1个;PS2键盘接口/1个;PS2鼠标接口/1个 Ø 系统软件媒介:内置电子硬盘/1个
沈阳奇普嘉信息技术有限公司 2021-08-23
HPX-301F网评一体机
产品详细介绍 校园普及型网评设备 HPX-301F智能网评一体机 产品简介 HPX-301F智能网评一体机是由奇普嘉技术团队,应用多年技术经验及最新技术,设计并研发的一款新型网评一体机。其独特的设计理念,不仅取代了昂贵的服务器和商用扫描仪,也使得在同类产品中,拥有更高的性价比,更适合学校及企事业的使用。 十大特点: 软硬件6合1高度集成的一体机设计,无需外接其他设备。 商业机的价格,工业机的设计、质量和寿命。 新型的塑壳设计,使得机器更小巧,美观。 直线纸道设计,高速走纸顺畅无比,并实现单仓分拣。 非接触式图像传感技术设计,适合在高速多尘的环境下工作。 产品可实时进行高考双色标准答题卡、黑白无坐标答题卡、题卡一体试卷、超长答题卡的扫描阅读识别。 集成高速光标扫描仪和光标阅读机的设计,使客观题在扫描过程中,一次性的进行识别判分。 全新的智能化、人性化设计,可使复杂的机械系统无需人工操作,便可自动适应各类纸张。 应用实时数据处理技术和分拣技术,并配合专业阅读系统,使得关键字无条码(OMR关键字)条件下,亦能发挥高速性能。针对专为中小学常规考试量身定制,便于学校在日常考试中频繁使用。 标配教育嘉网上评卷软件。 应用范围 Ø 大中学各种标准化考试阅卷,网上阅卷、教学评估、学籍管理 Ø 企业单位民主评议、心理测试 Ø 各单位人力部门量化考核、民主竞聘 Ø 医院、档案馆等部门电子档案建设 技术参数 u 进纸舱容量: 100张 u 出纸舱容量: 100张 u 可见光源: 红光,绿光,蓝光 u 灰度等级: 256级 u 适用纸张: 60g~150g,胶板纸,自动纸厚 u 扫描方式: 正反二面同时扫描 u 扫描规格: 宽度: 最大305mm,最小130mm  长度: 最大纸长900mm,最小长度150mm u 扫描速度: A4         110页/分钟  A3         60 页/分钟 u 扫描分辨率: 支持100dpi, 133dpi, 200dpi, 基本系统 系统平台:操作系统:Windows XP 内置计算机配置:CPU   3G 双核/1个;内存4G; 硬盘(200/500GMB可选)1个  外置接口:SATA数据硬盘接口(内置)/2个;USB2.0接口/4个; 1000M网口/1个 外设接口:VGA显示器接口/1个;PS2鼠标接口/1个; PS2键盘等接口/1个 选件:19吋液晶显示器/1个
沈阳奇普嘉信息技术有限公司 2021-08-23
智能一体化蒸馏仪PQZL-1000
性能特点: 1.1 无人值守:系统自动完成加热、去皮、控温、压缩机制冷、冷却水循环和蒸馏终点判断。 1.2加热模块:采用先进的远红外陶瓷辐射加热技术,无明火,功耗小,效率高,寿命长,加热均匀,不易爆沸,耐腐蚀。各加热组件均可单独控制,互不干扰。 1.3制冷循环模块:内置制冷:内置压缩制冷组件,冷却水密闭循环,无需外接管路,节省空间。 1.4一键清洗功能:蒸馏仪内置自动清洗泵,无需拆卸瓶体,实验结束后可直接一键清洗蒸馏管路,方便快捷,安全高效。 1.5蒸馏液防倒吸;当流出液到达设定终点,流出液出口自动锁定,同时内置倒吸阀自动打开,精准称重与防倒吸两不误。 1.6蒸馏双模式:称重蒸馏:(1-600)克自由设定,使用高精度称重式终点检测模块,到蒸馏终点自动停止蒸馏.定时蒸馏:(1-600)分钟任意设定,根据设定时间蒸馏,到定时时间自动停止蒸馏.两种模式可任意选,各单元蒸馏模式均可独立设置。 *1.7方法内置:蒸馏仪内置七种蒸馏方法,可直接选择方法,无需频繁输入重复数据;亦可根据实验需求自定义方法并保存应用。 1.8自动精量蒸馏:蒸馏量到达设定值后自动锁止出液口,防止因余热导致过量蒸馏,确保精准蒸馏不过量。 2、技术参数: *2.1蒸馏单元:6通道 2.2现实操作:7寸高清触摸液晶屏 2.3控制核心:单片机控制 2.4加热方式:远红外陶瓷辐射加热,无明火 2.5升温时间:<8min 2.6温度控制:室温-300°C 2.7时间控制:1-600min *2.8防倒吸功能:内置防倒吸保护 *2.9蒸馏终点控制:称重式终点控制+定时控制 *2.10蒸馏终点精度:±2g 2.11蒸馏量设定:1-600g *2.12单孔单控:有 *2.13冷却方式:内置制冷压缩机 *2.14方法内置:内置七种蒸馏方法,可直接选择或编辑后保存方法,无需频繁输入重复数据;亦可根据实验需求自定义方法并保存应用。 *2.15自动化设计:一键启停、一键清洗、相同蒸馏参数6通道一键设定,显示屏实时动态显示蒸馏量。
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
高校学生工作一体化服务平台
“智教”学生工作一体化服务平台通过其高效协同的后台分类处置能力,把高校学工事项进行整合和业务流程的约简化处理,包括迎新、学工管理、宿舍服务、报修服务、奖学金管理、勤工助学、学生返校、请销假等,运用大数据打通“最后一公里”,将线下的业务操作剥离开实体大厅转化为线上业务,实现高校学生管理工作的无纸化办公,让学生真正实现“最多跑一次”。 整合学生信息管理、奖助学金评定、日常事务审批(如请假、社团活动申请)等多项工作流程,实现自动化流转。以往奖助学金评定需人工收集资料、多部门线下传递审核,周期长达数月。借助平台,学生在线提交申请,系统自动抓取学业成绩、家庭经济状况等数据,各部门线上协同审核,评定周期缩短至,大幅提升工作效率。同时,流程节点清晰可查,每个环节的处理时间、负责人明确,方便监督与管理。 为学生打造一站式服务平台,学生无需在多个系统或部门间切换奔波。无论是查询考试成绩、办理学籍证明,还是申请校园活动场地,均可在平台上一站式完成。 将分散在学校各部门(教务处、学工处、财务处等)的学生数据统一汇聚至平台,建立学生综合数据库。通过数据清洗、整合与标准化处理,确保数据的准确性与完整性。学校管理人员可在平台上快速查询、分析学生各类数据,如通过分析学生成绩波动与考勤数据,提前发现学业困难学生,为制定针对性帮扶措施提供数据支撑,使数据利用效率提升数倍,消除数据孤岛。
吉林省智教软件有限责任公司 2025-05-16
一种用于高电压(5V)锂离子电池的电解液
锂离子动力电池在实际工作中需要很高的能量和功率密度,所以需要有些正极材料在高电压(4V 以上)还能进行锂离子的嵌入/脱出反应,而在这样高的电压下,现有的有机电解液体系不能满足要求。另外,锂离子动力电池的电解液还需要能满足大电流充放电和高温工作的要求。目前的电解液体系是把 LiPF6为电解质盐溶解于以环状碳酸酯[如碳酸乙烯酯(EC)或碳酸丙烯酯(PC)]和直链碳酸酯[如碳酸二甲 酯(DMC)或碳酸二乙酯(DEC)]混合溶剂中,不能满足锂离子动力电池的上述要求。我们近年来在对正极材料进行表面改性的基础上,进行了高电压新电解液体系的研究,可行的解决途径包括优化有机电解液体系、添加适当添加剂、选择新型锂盐以及使用离子液体等。 该电解液可以提高电解液与高电压正极的相容性,减少充电过程中电解液在高电压正极材料表面的分解,并可以在正负极表面形成稳定的 SEI 膜,使得正极材料的充放电容量及循环稳定性显著提高;而且工艺简单、易于实施、原料成本低廉、适于工业化生产,应用前景广阔。
南开大学 2021-02-01
一种用于高电压(5V)锂离子电池的电解液
项目成果/简介:锂离子动力电池在实际工作中需要很高的能量和功率密度,所以需要有些正极材料在高电压(4V 以上)还能进行锂离子的嵌入/脱出反应,而在这样高的电压下,现有的有机电解液体系不能满足要求。另外,锂离子动力电池的电解液还需要能满足大电流充放电和高温工作的要求。目前的电解液体系是把 LiPF6为电解质盐溶解于以环状碳酸酯[如碳酸乙烯酯(EC)或碳酸丙烯酯(PC)]和直链碳酸酯[如碳酸二甲 酯(DMC)或碳酸二乙酯(DEC)]混合溶剂中,不能满足锂离子动力电池的上述要求。我们近年来在对正极材料进行表面改性的基础上,进行了高电压新电解液体系的研究,可行的解决途径包括优化有机电解液体系、添加适当添加剂、选择新型锂盐以及使用离子液体等。 该电解液可以提高电解液与高电压正极的相容性,减少充电过程中电解液在高电压正极材料表面的分解,并可以在正负极表面形成稳定的 SEI 膜,使得正极材料的充放电容量及循环稳定性显著提高;而且工艺简单、易于实施、原料成本低廉、适于工业化生产,应用前景广阔。
南开大学 2021-04-11
一种利用酸性离子液体催化制备四氢吡啶衍生物的方法
(专利号:ZL 201510212365.5) 简介:本发明公开了一种利用酸性离子液体催化制备四氢吡啶衍生物的方法,属于有机化工技术领域。该制备反应中芳香胺、芳香醛和乙酰乙酸乙酯的摩尔比为2:2:1,酸性离子液体催化剂的摩尔量是所用乙酰乙酸乙酯的5~8%,反应溶剂乙醇以毫升计的体积量为乙酰乙酸乙酯以毫摩尔计摩尔量的5~7倍,反应压力为一个大气压,回流反应30~45min,反应结束后冷却至室温,有大量固体析出,碾碎固体,静置,抽滤,所得滤渣乙醇洗涤、真空干燥后得到纯四氢吡啶衍生物。本发明与采用其它催化剂的制备方法相比,具有催化剂催化活性高、可生物降解性好、使用量少以及整个制备过程原料利用率高、操作简单方便等特点,便于工业化大规模生产。  
安徽工业大学 2021-04-11
羧基功能化酸性离子液体选择性脱除油品中的碱性氮化物
本发明涉及一种利用羧基功能化离子液体选择性脱除油品中碱性氮化物的新方法。其特征是以羧基功能化离子离子液体为脱氮剂,在常温常压下即可进行操作,反应结束,经简单处理,回收的离子液体可重复使用。本发明与传统方法相比,其特点是:(1)无需采用背景技术中的催化加氢脱氮以及酸精制脱氮,显著改善了投资大、设备腐蚀和废水排放以及脱氮成本高昂等问题。(2)所用离子液体脱氮方法条件缓和,操作简单易行,且离子液体可实现重复使用。(3)与其他离子液体相比,所用离子液体能高选择性脱除油品中的碱性氮,一次脱氮即可将氮含量降至5?mg?L?1以下。
青岛农业大学 2021-04-11
锂离子电池内包装材料(电池膜)的开发及产业化
我国已经成为电池生产大国,国内电池行业对软包装材料的需求量十分巨大。该材料主要用于锂电池生产企业,包括手机电池、钮扣电池、笔记本电脑电池、DVD电池、照相机电池,以及将来的电动车电池等,涉及的行业非常广泛,预计到2015年总市场需求量将超过8000吨。但是,目前为止国内没有任何企业能够生产出完全满足要求的软包装材料,因此,软包装材料的研究和开发成为电池行业提高国产化率、降低成本和提升企业竞争力的迫切需要。华东理工大学于2003年联合江苏中金玛泰医药包装有限公司进行该类软包装材料的前期研究,主要研究内容是对聚合物锂电池软包装材料体系的成分、组织和功能进行一体化设计,开发出适合于聚合物锂电池生产工艺和技术要求的复合软包装成型材料,用于电池芯的内包装。经过多年的艰苦努力,目前已经掌握了该材料制备中的关键技术,尤其是已经很好地解决了复合膜耐电解液腐蚀的问题,并大幅提高了复合膜内膜的剥离强度。实验室小试样品已送至惠州TCL金能、东莞新能源、国光电池、合肥荣仕达、上海南都等几家电池厂试用,结果表明部分关键指标基本上能满足生产要求,小试样品的性能明显优于韩国产品,与日本产品相当,而在初始剥离强度和耐高温性能方面则超过日本产品。本项目具有自己的核心技术,相关的技术申请两项发明专利,一项获得公开,一项获得授权。
华东理工大学 2021-04-11
天津工业大学在自供电柔性凝胶离子皮肤研究方向取得新突破
随着人工智能的快速发展,高性能、多功能的柔性传感器已经成为人机交互、精准医疗和运动监测的重要组成部分。离子凝胶由于其高柔性、弹性和离子触觉等特点使其在高性能离子皮肤应用方面得到广泛研究。然而,供电系统及传感系统的集成化问题依然是智能可穿戴设备急需解决的问题。
天津工业大学 2022-10-12
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