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湖北铭创工品电子商务有限公司
湖北铭创工品电子商务有限公司下的铭创工品小程序商城已经成为企业购买办公用品、办公耗材、办公设备、个护家清、数码家电、生活日用品等等的一站式采购平台。 公司主营:办公用品——打印机、复印机、扫描仪、办公耗材、复印纸、收银纸等等;办公耗材——硒鼓、墨盒、碳粉、打印标签、碳带、标牌、色带等等;办公设备——打印机、复印机、投影机、多功能一体机、扫描仪等等;个护家清——洗衣液、洗洁精、沐浴露、牙膏、护肤品、洗发水等等;数码家电——音箱、智能手表、蓝牙耳机、电视、空调、空气净化器等等;家居生活——插座、台灯、桌椅、床品套件、杯壶、置物架、生活用纸等等;学生用品——中性笔、笔记本、固体胶、文件袋、书包、笔袋、收据凭证等等;劳保用品——口罩、安全帽、工作服、灭火器、防护眼镜、手套、安全鞋等等;员工福利——粮油米面、零食饮料、食品礼盒、礼品提货券等等。 如果您对公司的产品服务有兴趣,可以移步微信——发现——小程序“铭创工品”了解,有企业集采或社区团购需求的小伙伴可详细咨询!
湖北铭创工品电子商务有限公司 2023-07-28
泉州佳德美电子科技有限公司
泉州佳德美电子科技有限公司成立于2016年,是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的综合型企业,本公司专业生产数码电钢琴和电钢琴专用键盘。公司位于福建闽南侨乡晋江市五里工业园区,拥有10000平方米生产车间和100多名的生产管理团队,“电钢琴全自动生产线”2条,具有年产整机超过10万台的生产规模,产品质量管理和自主核心技术等多项综合实力较强。本公司电钢琴重锤可调键盘、电钢琴黑白键减震结构,获得两项专利证书。 公司致力于产品的持续研发,坚持以“诚信至上,合作双赢”的原则,与国内外多家科研机构保持着深度的合作关系。公司线下品牌“佳德美”电钢琴系列产品远销欧美及东南亚等市场,同时在全国主要大中城市区域,也建立了完善的营销渠道。公司线上品牌“贝琪”电钢琴,经过多年的努力,已荣升为“国内电钢琴十大品牌”之列,我们将坚持不懈以追求产品更优异的品质而奋斗。     我们真诚欢迎国内外客户与“佳德美”携手并进,共创双赢。  
泉州佳德美电子科技有限公司 2023-08-05
XM-DJF多功能电子打结训练器
XM-DJF多功能电子打结训练器   用于外科打结训练的模型,学员可反复练习,提高临床打结操作技能,模型选用高分子材料制作而成,感觉真实,适用于广大医学院校、护理学院、医学技术学院,医院等机构,是进行临床打结示教及训练的产品。   主要功能: 1、模型由透明有机玻璃材料制成,便于训练者观察以及评估操作能力,设计独特,三种不同型号圆柱构成多种打结空间。 2、采用独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力,拉力过大可引起报警。 3、模拟血管富有弹性,操作时真实感强,更换方便。 4、特殊的凹槽设置,安装容易,拆卸方便。 5、可练习的打结方法:单手打结法,双手打结法,器械打结法。 6、可练习的打结种类:单结、方结、三重结或多重结、外科结以及辨认假结,滑结。 7、可模拟多种打结环境:外科结小切口打结,腹腔、盆腔深部打结,大切口深部有角度打结等。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
气管插管模型电子人体气管插管模型XM-DQG
XM-DQG电子人体气管插管训练模型   XM-DQG电子人体气管插管训练模型适用于医护院校的学生、初级临床医护人员、各类现场急救人员培训经口腔进行气管插管技术的教学演示和实习操作。 一、功能特点: ■ 可进行气管插管的训练操作与教学演示。 ■ 进行气管插管训练操作时,正确操作插入气道,有电子显示及语音提示功能,供气使双肺膨胀。 ■ 进行气管插管训练操作时,错误操作插入食道,有电子显示及语音提示功能,供气使胃膨胀。 ■ 进行气管插管训练操作时,错误操作使喉镜造成牙齿受压,有电子显示及语音提示功能。 ■ 瞳孔正常与散大直观对比。 ■ 语音提示音量大小可在控制器上进行调节。 二、标准配置: ■ 电子人体气管插管训练模型:1台 ■ 电子控制器:1个 ■ 气管插管:1根 ■ 电源适配器:1个 ■ 数据连接线:1根 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-XG电子膝关节腔内注射模型
XM-XG电子膝关节腔内注射模型   一、功能特点: ■ XM-XG电子膝关节腔内注射操作模型采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模型为成人腿部,具有完整的膝关节解剖结构,包括胫骨、股骨、滑膜囊,体表标志明显,便于操作定位。 ■ 皮肤和肌肉分层清楚,标准的穿刺体位,进针感真实。 ■ 可向滑囊内注入液体,模拟滑囊液,滑囊自动封口。 ■ 皮肤可更换。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 电子膝关节腔内注射操作模型:1台 ■ 电子控制器:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
教创赛专家报告荟萃⑩ | 华中科技大学光学与电子信息学院程孟凡:“智驭AI”——光电学科“训AI促学”能力培养范式创新与实践
华中科技大学光电信息学院在“智驭AI”实践中,参考建构主义学习为核心的理念思路,构建“设计-实践-反思”的教学迭代循环,实现学生能力达成。
高等教育博览会 2025-09-28
中国科大在纳米限域毛细凝聚理论研究取得重要突破
毛细凝聚是指在限域空间内的气体,不必达到过饱和状态即可发生凝聚从而转变成液体的现象。毛细凝聚普遍发生于颗粒状物料和多孔介质中,可极大地改变固液界面处的吸附、润滑、摩擦和腐蚀等特性。毛细凝聚关联了宏观固液界面润湿和微观分子间力学作用,是纳米限域力学的关键科学问题,也是当前介尺度科学的国际前沿热点。 早在150年前,著名的英国科学家威廉·汤姆森(William Thomson,后来被册封为开尔文勋爵)从理论上描述了毛细管内弯曲的液气界面引起的蒸气压变化,被称为开尔文方程,这是固液界面润湿领域三大经典理论之一。数十年来,研究者致力于研究开尔文方程在纳米尺度的适用性问题。然而,在极端限域条件下,通道特征尺寸与水分子大小相当,实验观测难度大,经典模型中采用的弯月面曲率、接触角等概念难以准确定义,给理论分析带来极大挑战。 针对该问题,国际合作团队利用二维材料构筑的纳米通道开展了实验,基于通道壁面变形表征了毛细凝聚。我校王奉超教授研究揭示了固液界面能的尺寸效应,修正了经典的开尔文方程,建立了纳米限域毛细凝聚的新理论,对该极限尺度的最新实验结果及其力学机理进行了合理解释,阐述了固液界面力学作用在纳米/亚纳米尺度的毛细凝聚中扮演的重要角色,明确了经典理论方程中重要参数及边界条件的微观理解是介尺度固液界面科学研究的核心所在。
中国科学技术大学 2021-02-01
超低渗油藏注水开发降压增注用纳米液及其制备方法
本发明涉及油田注水增注剂,尤其是超低渗油藏注水开发降压增注用纳米液及其制备方法。该降压增注用纳米液由双基团修饰纳米二氧化硅颗粒,NaOH水溶液组成。其中,双基团修饰纳米二氧化硅颗粒由烷基和烷基酸共同修饰。该降压增注纳米液制备简单,分散均一,稳定性好。注入地层后,双基团修饰纳米二氧化硅颗粒在储层岩石表面,将岩石表面的水化膜剥离,形成纳米吸附层,随着地层水环境中pH由碱性变为中性,使岩石表面润湿转变,从而产生疏水滑移效应,达到降低水流阻力和注入压力的目的。
中国地质大学(北京) 2021-02-01
巨噬细胞靶向的眼用抗炎抗过敏纳米胶体制剂
 药物制剂2. 体外抗炎作用与阴性对照组相比,脂质体滴眼剂对巨噬细胞分泌炎性细胞因子NO和TNF- a的抑制作用更明显(p<0.01)。与阳性对照组相比,阳性对照组(地塞米松溶液,250μg/mL)与脂质体(18250μg/mL)的体外抗炎作用无显著差异(p﹥0.05)。说明脂质体滴眼液具有良好的体外抗炎作用。结果如表和图所示。Table. Effect on NO and TNF-α secretion in RAW264.7 cells. (mean ±SD, n=6)Fig. 8. (A) Effect on TNF-α secretion of RAW264.7 cells, (B) Effect on the secretion of inflammatory mediator NO in RAW264.7 cells.3. 体内抗炎效果体内抗炎效果结果见下图。知识产权类型:发明专利知识产权编号:CN2019106249078技术先进程度:达到国际领先水平成果获得方式:独立研究获得政府支持情况:无
郑州大学 2021-04-11
中国科大在纳米限域毛细凝聚理论研究取得重要突破
项目成果/简介:毛细凝聚是指在限域空间内的气体,不必达到过饱和状态即可发生凝聚从而转变成液体的现象。毛细凝聚普遍发生于颗粒状物料和多孔介质中,可极大地改变固液界面处的吸附、润滑、摩擦和腐蚀等特性。毛细凝聚关联了宏观固液界面润湿和微观分子间力学作用,是纳米限域力学的关键科学问题,也是当前介尺度科学的国际前沿热点。 早在150年前,著名的英国科学家威廉·汤姆森(William Thomson,后来被册封为开尔文勋爵)从理论上描述了毛细管内弯曲的液气界面引起的蒸气压变化,被称为开尔文方程,这是固液界面润湿领域三大经典理论之一。数十年来,研究者致力于研究开尔文方程在纳米尺度的适用性问题。然而,在极端限域条件下,通道特征尺寸与水分子大小相当,实验观测难度大,经典模型中采用的弯月面曲率、接触角等概念难以准确定义,给理论分析带来极大挑战。 针对该问题,国际合作团队利用二维材料构筑的纳米通道开展了实验,基于通道壁面变形表征了毛细凝聚。我校王奉超教授研究揭示了固液界面能的尺寸效应,修正了经典的开尔文方程,建立了纳米限域毛细凝聚的新理论,对该极限尺度的最新实验结果及其力学机理进行了合理解释,阐述了固液界面力学作用在纳米/亚纳米尺度的毛细凝聚中扮演的重要角色,明确了经典理论方程中重要参数及边界条件的微观理解是介尺度固液界面科学研究的核心所在。
中国科学技术大学 2021-04-11
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