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供应:上海触摸屏显示器
产品详细介绍 型号  Fr-17v  尺寸  17.1"  显示类型  SVGA TFT  最佳分辨率  1024×768  对比度  450:1  响应速度  25ms  亮度(cd/m2)  350cd/㎡  色彩  16.2M  LCD MTBF  50,000 Hours  背光MTBF  25,000 Hours  电子参数    VGA接口  DB-15接口  频率  水平  25~65 KHz  垂直  56~75 KHz  电压  12VDC  控制键  语言  英文  功能  OSD 屏幕显示菜单, Positions  机械参数    尺寸  L*W*T(365mm×285mm×45 mm )  安装方式  面板,架式,壁挂式,台式和桌面VESA安装  重量(NET/GW)  2.5/5kg  环境    工作温度  -10℃ ~ 35℃   贮藏温度  -20℃ ~60℃  前端面板标准  符合NEMA4/IP65  可选    外观颜色  可选(黑色或银色)  触摸屏  MP-151-W4R-F (电阻式触摸屏)  支撑臂(可选)  ARM-11  机架安装套件(可选)  RK-150 (8U)  产品认证  FCC,CE   应用范围     广泛适用于工业控制、触摸餐饮点菜系统、收银、POS系统、VOD电脑点、   歌终端等等。
上海斐冉信息技术有限公司 2021-08-23
经济型网络视频服务器
产品详细介绍TP-3011E                                                                                      经济型单路D1视频服务器,30帧/秒全实时,DDNS,Webserver,H.264压缩方式;高清晰度1路D1画质编码,强大的软件功能,含报警接口,RS485接口。
郑州国科智能电子有限公司 2021-08-23
布朗运动模拟演示器(投影式)
产品详细介绍
东北师范大学科教仪器厂 2021-08-23
火牛羚服务器操作系统
火牛羚®服务器操作系统FireGnu®Server 8.0为云时代的到来引入了大量的新功能,包括用于配置管理、快速迁移框架、编译语言和诸多开发者工具,它还为容器工具包提供全面支持,用于创建,运行和共享容器化应用程序,旨在支持从企业数据中心到多云计算平台的工作负载和应用。 更强的虚拟化 1、FireGnu Server 8.0支持Q35客户机类型,支持UEFI客户机启动,vCPU热插拔,NUMA调优和客户I/O线程中的固定。 2、QEMU仿真器引入了沙盒功能,为可以执行的系统调用提供了可配置的限制,从而使虚拟机更加安全。 3、KVM虚拟化支持用户模式指令防护(UMIP)功能,该功能有助于防止用户空间应用程序访问系统范围的设置。 4、支持5级分页功能,这显着增加了主机和客户机系统可以使用的物理和虚拟地址空间。 新的桌面环境默认桌面环境是GNOME 3.28,它提供了新的屏幕键盘和Boxes功能,扩展设备支持Thunderbolt3接口,显示管理器(GDM)使用Wayland作为其默认显示服务器,而不是X.org服务器,改进了多显示器处理,桌面可以直接控制窗口处理,实现更强大的安全模型,软件实用程序,可用于安装和更新应用程序和gnome-shell扩展。 新的软件管理 火牛羚®服务器操作系统FireGnu®Server 8.0采用新一代的RPM软件包管理器DNF,它提供对模块化内容的支持,提高的性能以及与工具集成的精心设计的稳定API,它在开始安装之前验证整个包的内容。 更加安全可信 在安全方面,FireGnu®Server 8.0升级OpenSSH到版本7.8p1,支持OpenSSL 1.1.1和TLS 1.3,这使您能够使用最新的加密保护标准保护客户的数据。自带了系统范围的加密策略,可帮助您管理加密合规性,无需修改和调整特定应用程序。 支持手机令牌,硬件令牌,短信/微信令牌,指纹识别等双因子认证,内置SSF33、SM1、SM2、SM3、SM4等国产算法,支持高速数据国密算法加解密,提供CSP以及PKCS11和国密接口,符合国家密码管理局的技术规范要求。
大连红旗自由软件有限公司 2023-05-03
利用 Xeon Phi 协处理器提升布隆滤波器处理性能的系统及方法
本发明公开了一种利用 Xeon-Phi 协处理器提升布隆滤波器处理 性能的系统及方法,包括:性能采样模块、任务调度模块、通信模块 和任务处理模块。性能采样模块用于获取宿主端和协处理器端的处理 能力,决定两端分配的任务比例;任务调度模块控制宿主端和协处理 器端之间整体的任务调度;通信模块管理宿主端和协处理器端的通讯; 任务处理模块负责任务的查询与计算。系统将每个任务分配给相应的 线程,每个线程在一个私有的子向量进行处理
华中科技大学 2021-04-14
一种用于Pb2+分离的磁纳米固相萃取剂的制备方法
一种用于Pb2+分离的磁纳米固相萃取剂的制备方法,以Fe3O4纳米颗粒为磁核,以去离子水和乙醇的混合液为溶剂,加入25%的浓氨水,占总体积分数的5%,混合均匀后于反应容器中恒温搅拌水浴加热30分钟后滴加A,反应1小时后加入B,升温至60℃回流1小时后,冷却,洗涤,干燥后加入乙醇溶剂或氯仿溶剂中,然后加入C,40℃恒温搅拌12-24小时;洗涤,低温干燥后即得用于Pb2+分离的磁纳米固相萃取剂.所述A修饰剂含有正硅酸酯类,B修饰剂含氯功能化的硅氧偶联剂,C修饰剂为双硫腙.本发明制备的磁纳米固相萃取剂,吸附量大,速率快,工艺简单,成本低,绿色环保,适合于大规模工业生产.
上海理工大学 2021-05-04
一种碳化硅/二氧化硅同轴纳米电缆的制备方法
本发明涉及一种同轴纳米电缆的制备方法领域,具体为碳化硅/二氧化硅(内芯/外 层)同轴纳米电缆的制备方法领域。本发明中碳化硅/二氧化硅(内芯/外层)同轴纳米 电缆的制备方法如下:将硅油、硅脂或硅氧烷置于刚玉坩埚或刚玉舟内,将刚玉坩埚或 刚玉舟放在耐高温板上面,然后把耐高温板推入高温炉,排出炉内氧气,并以 6-15sccm 的速率通入惰性气体保护,以 5-15℃/min 的速度将炉温升到 1000-1100℃,保温 1- 5 小时后自然降到室温。利用本发明所说的方法生成产物均为碳化硅/二氧化硅(内芯/ 外层)同轴纳米电缆,且长度比现有的方法制备的提高了 2 个量级,是迄今为止报道的 最长的纳米电缆,且制备方法简单,原料便宜易得,设备要求简化,成本低,产率高。
同济大学 2021-04-11
高效率、大面积碳纳米管 - 硅异质结太阳能电池
碳纳米管-硅太阳能电池将具有优异透明导电性能的碳纳米管和高吸光性能的单晶硅完美结合,工艺简单,备受学术界关注。和目前光伏领域所研究的钙钛矿、半导体薄膜、量子点等材料相比,碳纳米管-硅电池将传统硅材料和新型碳纳米材料两者优良的光电性能相结合,有望成为下一代光伏候选技术。和传统晶体硅电池相比, 该电池省略了制备p-n结的热扩散工艺,小面积时无需蒸镀金属栅格,单壁碳纳米管的导电性和载流子迁移率远远高于晶体硅,因此具有低成本、高效率的优点。目前, 该领域的典型结构,无论是碳纳米管-硅还是石墨烯-硅电池,都存在电池效率仍有待提高、电池面积偏小的问题,距离实际应用还比较遥远。
北京大学 2021-02-01
新型纳米材料干扰β-淀粉样蛋白寡聚体形成并促进小胶质细胞介导清除
南开大学刘阳研究员与天津医科大学康春生教授合作在国际知名学术期刊NanoLetters(DOI:10.1021/acs.nanolett.8b03644)上发表文章,提出了一种新型的纳米复合材料(NC-KLVFF),可有效清除Aβ毒性寡聚体,并减轻Aβ诱导的AD小鼠的神经毒性。该纳米复合材料为表面集成有Aβ捕捉肽(KLVFF)的小粒径纳米颗粒(图2b,14±4nm)。这种纳米复合材料将KLVFF通过原位聚合交联在血清蛋白质分子表面(图2a),与Aβ共培养可显著改变Aβ寡聚体的形貌,进而形成Aβ/NC-KLVFF纳米团簇而不是Aβ寡聚体。随着病理性Aβ寡聚体的减少,纳米复合材料减轻了Aβ诱导的神经元损伤,并恢复了脑内小胶质细胞吞噬Aβ的能力,最终保护了海马神经元免受凋亡。研究人员考察了NC-KLVFF在减轻神经毒性和促进小胶质细胞清除方面的作用。实验结果表明NC-KLVFF通过与Aβ作用形成纳米团簇体,显著减轻了Aβ对神经元细胞膜的黏附,进而减小了对神经元的损伤(图3a,b)。在小胶质细胞对Aβ的吞噬实验中,也观察到Aβ/NC-KLVFF纳米团簇体展现出更易被内在化的特点(图3c,e)。
南开大学 2021-04-10
以PMMA/PAN核壳聚合物为前驱体制备微炭纳米空心球
炭材料因其具有丰富的组织结构和许多优异的性能而获得了广泛的应用,焦炭、炭黑、活性炭、炭纤维等炭材料早已深入到社会生活的各个领域并为人们所熟知,炭富勒烯及炭纳米管的发现引起了人们对纳米级炭材料的研究热潮。炭纳米空心球是一种球状炭纳米材料,以其独特的空心、炭外壳结构,具有高比表面积、低密度、高强度及化学稳定性等特性,可以作为纳米材料的包裹体、催化剂载体、吸附剂等,已经引起了人们的广泛关注并着力于炭纳米空心球的制备。 该方法先以无皂乳液聚合制备出PMMA微纳米球,再在其外表面无皂乳液聚合一层聚丙烯腈,得到PMMA/PAN核壳聚合物微纳米粒子,冷冻干燥后得到核壳聚合物粉末,再将其依次经过低温稳定化及高温炭化处理,得到炭微纳米空心球,得到的炭微纳米空心球粒径均一,大小范围在100~300nm之间可调,壳层厚度在10~50nm之间可调,并且该炭微纳米空心球具有可石墨化性能,进一步高温石墨化即可获得具有多层石墨层片结构的石墨纳米空心球。本方法具有简单方便、产率高、质量稳定,球体大小及厚度可调的优点,获得的空心球可作为微纳米物质包裹体及催化剂载体。
上海理工大学 2021-04-11
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