捕捉器

仪器信息网捕捉器专题为您整合捕捉器相关的最新文章,在捕捉器专题,您不仅可以免费浏览捕捉器的资讯, 同时您还可以浏览捕捉器的相关资料、解决方案,参与社区捕捉器话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

捕捉器相关的资讯

  • 奥林巴斯研发新型原型图像传感器 可同时捕捉可见光和红外信息
    奥林巴斯正联合东京工业大学开发一款新型的图像传感器原型,能够同时捕捉可见光和近红外线图像信息。据Digital Trends解释,实现此功能的原理是通过定制版RGB拜耳滤色器(Bayer RGB Filter)来实现,Bayer模式通常用来获取彩色的图像信息,像素根据RGGB排列,每种像素都规定只进入一种色彩的光,捕捉可见光图像信息。  而奥林巴斯最新的影像传感器使用了近红外像素来取代R或者B像素排列,近红外像素捕捉近红外线信息,这就使得图像传感器能够同时获得可见光和近红外线图像信息。据悉这种新型图像传感器能够应用于许多专业领域,比如机器人、建筑、医学影像和安保等。希望这种技术能够尽早实现商业应用。
  • 超快光谱探测技术:捕捉"最短"瞬间
    10月3日,2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔阿戈斯蒂尼、费伦茨克劳斯和安妮吕利耶三位科学家,以表彰他们在阿秒光脉冲方面作出的贡献。1阿秒到底有多短呢?举一个例子,我们都知道光速是最快的速度,然而一束光从房间的一端发射到对面的墙壁,时间却“达到”了惊人的100亿阿秒。1阿秒等于10的负18次方秒,是人类目前所掌握的最快的时间尺度。它就像一把尺子,尺子刻度越细,测量的精度就越精细。更重要的是,这为超快光谱探测技术提供了新的时间分辨率——依靠更快的速度,人类可以观测定格到更加清晰细小的微观世界。什么是超快光谱探测技术?超快光谱探测技术是怎么定格到微小世界的?未来又有哪些应用前景?今天,让我们共同关注。超快光谱探测技术应用原理示意图从“骏马在奔驰中是否四脚离地”说起关于人类第一次利用光学成像技术解决问题,要从“骏马在奔驰中是否四脚离地”说起。人们喜欢看骏马疾驰时的样子,然而,由于骏马奔跑时的速度实在太快,人类用肉眼很难捕捉到清晰的画面。关于马在奔跑过程中,是否会有四条腿同时离开地面的争论也一直都存在。直至1878年6月11日,英国摄影师艾德沃德迈布里奇开创了一种全新的拍摄方式。他在骏马的奔跑轨迹上连续设置了12组相连的相机装置,同时将地雷触发线连到相机快门上。当马蹄触及地面上的触发线时,相机快门就会被连续触发,从而获得一系列连续的照片。这种方法将马蹄的运动在多张照片中分解展现出来。最后,照片呈现的结果显示,马在奔跑时确实会四脚离地。这个创举改变了人类观察世界的方式,也引领了科学界对时间分辨能力的追问:如果未来拍摄比马移动更快的物体要怎么办?人类一直在追求捕捉物体运动更快的画面。后来,随着对自然界瞬态过程的不断探索,人类陆续达到毫秒量级、微秒量级、纳秒量级、皮秒量级和飞秒量级的时间分辨率。1999年,诺贝尔化学奖颁发给了致力于时间分辨率上的超快光谱探测技术的科学家。超快光谱探测技术将人类自然科学的研究带入了一个更快的世界。时至今日,超快光谱探测技术已经成为研究物质微观粒子动力学最重要的技术。所谓超快光谱探测技术,是指利用脉冲激光器对样品进行激光刺激,并用激光对刺激后的样品进行探测,以研究样品在极短时间内的光物理、光化学和光生物反应的一种方法。通俗地来比喻,超快光谱探测技术类似超快摄像机一样,让人们能够通过一帧一帧的“慢动作”观察处于化学反应过程中原子与分子的转变状态。目前,超快光谱探测技术主要依赖于飞秒激光,其优点在于能够瞬间获得样品状态,具有快速、高灵敏度、高分辨率的特点。通常情况下,激光的波长为可见光范围内的波长,使用时需要特别注意光能量对样品的影响。现如今,正在积极发展的新一代基于泵浦-探测技术的超快光谱探测技术,具备前所未有的时间分辨率,可以将超快成像的观测范围压缩到飞秒甚至阿秒的尺度。这意味着能在短短一秒钟内拍摄远超亿计的照片。在这极短的时间尺度下,即使光的速度也几乎“凝固”不动,仅能传播不到百万分之一米的距离。在这个基础上,一些瞬时的现象,往常难以被常规技术手段观测到的奥秘,如化学键的形成、量子隧穿、强关联物理等,将在这些高时间分辨率的成像中得以清晰呈现。超快光谱探测技术的出现,将极大地拓展我们对事物运行机制的认知。通过这种技术,我们有望揭示出许多过去被掩盖的现象和过程,这可能会催生出更多新的科学发现,甚至可能开创出全新的领域,为人类社会带来更多的创新和进步。揭示微观世界的奥秘一只小小的蜂鸟每秒可以拍打翅膀80次,然而对于人类来说,只能感觉到嗡嗡的声音和模糊的翅膀动作……对于人类的感官来说,快速的运动会变得模糊。任何测量都必须比目标系统发生明显变化的时间更快,才能得到测量的结果。借助超快光谱探测技术成像,我们得以捕捉到那些转瞬即逝的现象的具体形貌。在拍摄电影和广告中,很多特殊镜头的拍摄都会用到超快光谱高速摄影机,它能用特殊的视角展现出极为丰富的镜头效果,给大家带来更为丰富的视觉冲击。在拍摄荷叶时,我们可以捕捉到荷叶表面的细微纹理,进而分析荷叶超疏水现象背后的奥秘。可以说,超快光谱探测技术涉及人类生活的方方面面,已经被广泛应用于航天、工业和生物医学等诸多领域。在航天领域,超快光谱高速相机可以精确地捕捉航天器点火升空瞬间的所有细节,有助于查找和分析航天器设计中的潜在问题和疏漏。在工业领域,采用超快光谱高速相机观察产品受到冲击时内部的状态,可用来分析产品被破坏时物质的结构。在军事领域中,采用超快光谱高速相机来捕获炸药爆炸、子弹出膛、火箭发射等过程,以及应用于弹道分析、撞击分析、武器机械运动分析等。与此同时,随着物质微观体系的不断发展,人们对微观物质特征和物质本质认识的要求也越来越高。在人类探索和控制物质相关变化的瞬态过程中,超快光谱探测技术为人们探索发现新现象、新物质和阐述相关物理机制提供了重要参考。例如,在分子生物学研究中,可以利用超快光谱探测技术研究DNA、RNA等生物大分子在光激发后的反应过程和动力学过程,用来揭示这些生物大分子的结构和生理机能,对生物医学领域的基因工程等研究具有重要意义。而最新的研究表明,超快光谱探测技术正被看作是量子力学诞生以来,能够在相应时间尺度内探索微观量子性质的“武器”,在研究超导材料的机理及实验依据、非平衡物理及新奇量子态的诱导、量子态的外场调控等方面同样具有重要作用,被科学家们称为与“量子”的经典组合。此外,也有不少新材料在超快光谱探测技术的促进下产生。例如,在钙钛矿太阳能电池等光伏器件中,利用光伏效应收集光能并将其转化为可供日常生活使用的电能。借助超快光谱探测技术记录的光电特性演化过程,可为太阳能电池及光伏器件的设计制备提供指导,大幅改善光电转换效率、提高材料使用寿命。近年来,据《自然》杂志等期刊报道,钙钛矿太阳能电池的效率已超过26%,有望成为继多晶硅之后的新一代太阳能电池核心能源材料。半导体磁性材料、超导体、绝缘体、复杂材料、太阳能电池……人类的好奇心永无止境,相信随着超快光谱探测技术的时间分辨率越来越高,未来将会有越来越多关于微观世界的奥秘被一一发现。向着更快更清晰的未来前进对于超快光谱探测技术当前的研究进展,科研人员表示,该技术会更加注重快速、高效和精准:一方面,时间更快,即在超快的基础上提出更小的时间尺度,以便了解更多分子、原子里的电子的动力学过程;另一方面,空间分辨率更高,以便可以看到事物更小、更加清楚的动态过程。除此之外,也有国内外的科研人员在尝试把超快光谱拓展到不同的波长。例如从X光到太赫兹波甚至微波,以持续推动超快光谱前沿技术的应用拓展。而随着人工智能技术的不断完善,未来人工智能或将与超快光谱探测技术相结合。通过机器学习等方法,科研人员可以更加准确地分析和理解超快光谱数据,从而更好地探索材料和分子之间的微小变化,进一步挖掘出有价值的信息。“虽然超快光谱探测技术当前在科学研究中得到大家的青睐,但未来在其成为一种通用技术的道路上还有许多局限性。”也有不少科研人员指出了超快光谱探测技术现今存在的制约因素,如:采集数据的时间较长,需要专业人员分析数据,激光探测设备成本较高,等等。当前,皮秒甚至飞秒激光探测器费用可高达百万元以上,加上搭建激光探测器、光路和探测仪器等费用,一套仪器设备的投入耗资巨大,这些问题在一定程度上限制了当前超快光谱探测技术更大规模地应用于市场。综上所述,即使有发展局限,但不可否认,超快光谱探测技术已经成为分析化学、生物医学、材料科学等领域中的重要研究手段之一。随着对超快光谱探测技术认识的深入,其应用领域将会进一步扩大和深化。从拍摄骏马奔跑时四腿离地、定格昆虫扇动翅膀的瞬间,到看清子弹出膛的慢动作,再到观测电路中的电流变化,随着超快光谱探测技术的发展,人类定格世界的快门越来越快,看到了越来越清楚的微观世界。我们期待,借助该技术,人类未来能看到并揭示大千世界中更多令人心生好奇、心生向往的美妙瞬间!
  • 减碳、脱碳、碳捕捉,顶尖科学家共谋“碳策”
    “中国在气候变化方面扮演着非常重要的作用。比如,中国在太阳能光伏领域具有非常好的成本优势。但中国人均耕地少,同时缺乏天然气的储备,中国在粮食、能源方面要实现自给自足,就要做出更多努力。”11月3日,第五届世界顶尖科学家论坛的先导论坛——第二届世界顶尖科学家碳大会(以下简称碳大会)在上海科学会堂举行,2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔莱维特在会上作上述表示。近两年,高温热浪、暴雨、干旱等极端天气在全球各地频繁发生,引起世界各地对气候变化的强烈关注。本届碳大会上,来自全球多个国家的科学家分享了自己的研究成果,并就新技术应用、低碳教育以及国际合作等进行了交流讨论。本届碳大会分为三个独立主题议程——“碳策”未来,聚焦于“碳达峰、碳中和”战略与国际科技合作前瞻;“零碳”未来,聚焦于碳中和技术前沿与实现零碳发展的科学路径;“绿能”未来,聚焦于绿色能源革命与低碳可持续发展。“双碳”背景下,能源技术备受关注论坛上,2019年沃尔夫农业奖得主大卫齐尔伯曼提到了生物经济“脱碳”解决方案。他解释说,生物经济就是要充分利用发酵、基因编辑等生物技术和农业、林业、牧业等自然资源技术,帮助我们从不可再生经济向以可再生资源为基础的经济过渡,同时帮助我们更好地适应这一转变过程。他还提到,生物燃料是太阳能之外非常具有发展潜力的领域,也是非常有效率的能源。生物燃料一方面可以减少温室气体的排放,降低化石能源的价格和化石能源开采的成本,同时有助于提高粮食生产率。“双碳”战略背景下,能源结构将发生重要变化。中国工程院院士贺克斌就提到,在“碳中和”背景下,到2060年,可再生能源、新能源占比将超过70%,其中太阳能和风能是非常重要的内容。贺克斌提到,全球太阳能和风能资源分布极不均衡,特别是在时间和空间上。他认为,“如果要在全球范围内解决能源分配的问题,或许应该设计出一个跨国、跨大陆的能源网络。”前沿新技术助力碳捕捉、碳转化有没有一种新材料可以实现碳捕捉?2018年沃尔夫化学奖得主奥马尔亚基在“零碳”未来主题论坛上提到,材料设计中可以利用机体的分子结构实现碳捕捉。“实现碳捕捉,对材料有一些最低的要求。比如,表面积要非常大、能量要非常大,非常好的水稳定性等。”奥马尔亚基也介绍了新材料实现碳捕捉的前沿技术。比如,有些材料能够从生产水泥的气体之中实现高效率的碳捕捉,这种材料的网状结构非常规则,吸收能力也非常强。“如何把二氧化碳转化成新能源、可再生能源呢?”2015年麦克阿瑟天才奖得主杨培东表示,电催化的过程可以把二氧化碳变成三氧化碳,或者其他的一些物质。他比较了生物催化剂和合成催化剂的优劣势,如生物催化剂能够实现100%的选择性,但是生产效率比较低。而合成的电催化剂,特别是纳米颗粒的催化剂,生产效率高,可以实现工业级生产。“化学转换的过程有比较高的选择性,同时也要考虑到过程中分离的成本、新技术的成本等。”杨培东说道。“气候变化是一个复杂的问题,需要全球不同的科学家们关注不同的领域。”在“碳策”未来主题论坛上,中国科学院院士朱彤表示,中国已经取得了非常好的成绩,但是,也有一些国家还没有办法实现从依赖传统能源到使用可再生能源的转变。不管是从技术的角度,还是从经济的角度,都存在更大的挑战。这需要全球共同努力。

捕捉器相关的方案

捕捉器相关的论坛

  • 【讨论】碳捕捉与封存技术可能污染饮用水——你的看法是??

    如今全球越来越多的化石燃料发电站采用碳捕捉和封存技术(CCS)来捕捉并封存碳污染,这项技术可将捕获的碳压缩为液态,并将其埋藏于地下,达到既节省空间,又防止污染的目的。美国杜克大学的科学家发现,碳捕捉和封存技术可能会污染我们的水源供给。你怎麽看??

  • 【求助】GC 检测信号 捕捉 相关问题,急急急急。。。。。。。。

    我用的 安捷伦7890AGC,测定空气中的 非甲烷总烃。用 辅助进样口, 运行序列,仪器能走出甲烷和总烃的峰,但是在信号捕捉的时候,只显示甲烷的峰。在数据处理的时候也只有甲烷的数据和色谱峰。显示不出总烃的峰和值。 仪器日志显示不能捕捉总烃信号,并且分析时间也发生了变化(设定:Rt=0.8s,一个样品开始分析到下一样品开始分析的时间2.3min。而现在有样品在0.8s后,就可以进下一个样了,未到2.3min)在编序列表时,仪器提示需要编辑一个类似双进样方法的方法。请教给位高手帮我解决一下。。。。。。。。。。。谢谢!!!!!!!!

捕捉器相关的资料

捕捉器相关的仪器

  • 英国burkard孢子捕捉仪/孢子捕捉器HIRST可以连续七天无人值守。标准口径为2x14毫米。此外还有口径为?x14毫米的收集器可供选择。涂了一层黏合剂的塑料带子(聚酯薄膜)被固定在一标准圆周的鼓上,花粉孢子可被粘在带子上。风向标使采样器对风向的微小变化感应十分灵敏。可以选择24小时无间断采样。该产品占地小,带有内置泵,质量轻,操作简单,很适合用于田间使用。主要用于采集空气传播颗粒,如菌类孢子和花粉。孢子防治区域,为进行病毒研究的单位提供可靠数据 ,收集各种花粉,以满足对花粉进行研究、应用单位的需要。 英国burkard孢子捕捉仪/孢子捕捉器产品特点-无人操作可连续七天进行采样-内置真空泵-精密7-宝石轴承的钟机心-可互换的孔-可24小时连续采样-操作简便可靠-供电为干线供电、电池或联合式干线或电池 英国burkard孢子捕捉仪/孢子捕捉器仪器组成-聚酯薄膜管-双面管-转移箱-备用卷筒-流量计英国burkard孢子捕捉仪/孢子捕捉器HIRST技术指标规格(高)940mm采样面积0.89 m2吞吐量10 l/min卷筒速率2mm/hour标准孔径2x14mm重量净重16kg 毛重33kg运输箱体积57x65x65cm
    留言咨询
  • 一、产品简介ZD-NYA16农林病菌孢子捕捉分析系统是一款由我司自主研发生产的新型病菌孢子捕捉设备,符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪(器)标准。该设备主要通过监测采集到的病害病原菌孢子的存量及其扩散动态,为农林病菌病害的发生提供无人化、可视化的验证手段。该设备主要由孢子捕捉装置、孢子承载装置、图像采集装置、网络传输模块、供电系统组成。实现远程自动捕捉病菌病害,载玻带自动更换,自动采集,自动显微成像拍照,图片数据自动上传,自动运行等功能。同时将采集到的图片等数据实时上传到智慧物联网云平台,满足病情预测预报及标本采集的需要,及时防治病害发生,为现代农业提供智能化服务。二、技术参数1.符合GB/T 24689.3-2009孢子捕捉仪(器)标准的技术要求、安全要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存;2.外观结构:整体结构采用不锈钢静电粉末喷涂工艺,坚固耐用,超高性价比;3.显示屏:10.1寸安卓工业智能触摸屏,安卓智能控制系统,全新手势控制,提供智能化的人机交互体验;4.通讯方式:支持WIFI/4G/以太网等多种联网方式;5.无人化控制:系统全天候采集,能够实现从载玻带加载,病原菌孢子捕捉,恒温培养、显微成像,图片上传、载玻带回收全流程的自动化运行;6.载玻带装置:配置超长载玻带每天自动更换,一次更换最长可使用1年;7.拍照装置:采用800w工业高清摄像机和40倍光学显微成像系统,对所捕获病菌孢子进行高清显微图片摄取,所摄取图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求,并上传至智慧农业物联网系统;8.恒温培养装置:待孢子采集完成,自动送入培养仓进行恒温培养,培养温度可根据孢子的适应自行调节,培养时间可设置; 9.设备尺寸:590*550*1716mm(不含太阳能支架);10.工作环境:工作温度:-20℃—70℃,工作湿度<95%;11.供电方式:支持市电供电AC220V或太阳能供电(320W,200AH太阳能供电系统);12.设备功率:运行功率≤40w;待机功率≤10w;13.集气口风量:36m³ /h,风压330Pa;14.气体采样:采集时间1~255min(可自由设置范围);15.壳体绝缘电阻≥2.5MΩ;16.定时开启:可根据需求设置开始工作时间;17.GPS定位:内置GPS定位功能,可在GIS地图中查看设备站点等数据;18.语音播报:实时播报设备的工作状态进程和拍照情况;19.自定义拍照:工作流程内,可自定义一次流程拍设照片数量;20.拍照自动校准:在出现断电或者震动导致相机定位出现偏差后,可实现远程自动校准,保证所拍照片的精准度。21.远程控制:支持通过手机APP和WEB端下发参数,调整工作时间,图像拍摄频率、上传图像频率等,实现了远程控制的功能;22.状态监控:可输出设备运行状态信息,以便于指挥中心平台对设备运行状态进行远程监控; 23.电量预警:设备实时上传电量信息,当电量低于系统阈值时,将会自动预警;24.移位报警:当设备位置发生移动时,系统会通过公众号或pc端进行及时预警;25.智慧农业物联网系统可通过历史数据回溯孢子捕捉仪的工作情况;26.系统更新:可以通过云平台远程更新安卓系统APP,免费升级功能,为用户提供良好体验;
    留言咨询
  • 一、产品简介ZD-NYA18农林病菌孢子捕捉分析系统是一款由我司自主研发生产的新型病菌孢子捕捉设备,符合GB/T 24689.3-2009植物保护机械孢子捕捉仪(器)标准。该设备主要通过监测采集到的病害病原菌孢子的存量及其扩散动态,为农林病菌病害的发生提供无人化、可视化的验证手段。该设备主要由孢子捕捉装置、孢子承载装置、恒温培养装置、图像采集装置、网络传输模块、供电系统与防雷装置组成。实现远程自动捕捉病菌病害,载玻带自动更换,自动采集,自动显微成像拍照,图片数据自动上传,自动运行等功能。同时将采集到的图片等数据实时上传到智慧物联网云平台,满足病情预测预报及标本采集的需要,及时防治病害发生,为现代农业提供智能化服务。二、技术参数1.符合GB/T 24689.3-2009孢子捕捉仪(器)标准的技术要求、安全要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及贮存;2.外观结构:整体结构采用不锈钢静电粉末喷涂工艺,坚固耐用,超高性价比;3.显示屏:10.1寸安卓工业智能触摸屏,安卓智能控制系统,全新手势控制,提供智能化的人机交互体验;4.通讯方式:支持WIFI/4G/以太网等多种联网方式;5.无人化控制:系统全天候采集,能够实现从载玻带加载,病原菌孢子捕捉,恒温培养、显微成像,图片上传、载玻带回收全流程的自动化运行;6.载玻带装置:配置超长载玻带每天自动更换,一次更换最长可使用1年;7.载玻片装置:内置载玻片,实现载玻片和载玻带同时采集;8.拍照装置:采用800w工业高清摄像机和40倍光学显微成像系统,对所捕获病菌孢子进行高清显微图片摄取,所摄取图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求,并上传至智慧农业物联网系统;9.恒温培养装置:待孢子采集完成,自动送入培养仓进行恒温培养,培养温度可根据孢子的适应自行调节,培养时间可设置;10.设备尺寸:590*550*1716mm(不含太阳能支架);11.工作环境:工作温度:-20℃—70℃,工作湿度<95%;12.供电方式:支持市电供电AC220V或太阳能供电(320W,200AH太阳能供电系统);13.设备功率:运行功率≤40w;待机功率≤10w; 14.集气口风量:36m³ /h,风压330Pa;15.气体采样:采集时间1~255min(可自由设置范围);16.壳体绝缘电阻≥2.5MΩ;17.定时开启:可根据需求设置开始工作时间;18.GPS定位:内置GPS定位功能,可在GIS地图中查看设备站点等数据;19.语音播报:实时播报设备的工作状态进程和拍照情况;20.自定义拍照:工作流程内,可自定义一次流程拍设照片数量;21.拍照自动校准:在出现断电或者震动导致相机定位出现偏差后,可实现远程自动校准,保证所拍照片的精准度。22.远程控制:支持通过手机APP和WEB端下发参数,调整工作时间,图像拍摄频率、上传图像频率等,实现了远程控制的功能; 23.状态监控:可输出设备运行状态信息,以便于指挥中心平台对设备运行状态进行远程监控;24.电量预警:设备实时上传电量信息,当电量低于系统阈值时,将会自动预警;25.移位报警:当设备位置发生移动时,系统会通过公众号或pc端进行及时预警;26.智慧农业物联网系统可通过历史数据回溯孢子捕捉仪的工作情况;27.系统更新:可以通过云平台远程更新安卓系统APP,免费升级功能,为用户提供良好体验;
    留言咨询

捕捉器相关的耗材

  • 【洛科】Tanker系列 油雾捕捉器
    【台湾洛科】Tanker系列 油雾捕捉器 产品特色不锈钢材质制作的油雾过滤器,可防止油雾挥散于空气中,避免实验室空气受污染。◆ 不锈钢材质制作◆ 防止油雾挥散于空气
  • 溶剂除泡器
    溶剂除泡器止回阀故障和泵气蚀,严重影响泵性能。除泡器可在流体进入泵之前将其中的泡沫除去。容器外壳底部特殊的几何形状使得泡沫被吸入而进入流体中,并聚集在容器里,通过装置的半透明挡板会发现气/液界面一目了然。松开密封盖即可释放被捕捉到的气体。除泡器还配备了一套支架和若干常用连接说明。适用于内径0.063", 0.085"和0.125"管线。溶剂除泡器名称数量货号带支架的溶剂除泡器单件25014
  • 溶剂除泡器
    溶剂除泡器止回阀故障和泵气蚀,严重影响泵性能。除泡器可在流体进入泵之前将其中的泡沫除去。容器外壳底部特殊的几何形状使得泡沫被吸入而进入流体中,并聚集在容器里,通过装置的半透明挡板会发现气/液界面一目了然。松开密封盖即可释放被捕捉到的气体。除泡器还配备了一套支架和若干常用连接说明。适用于内径0.063", 0.085"和0.125"管线。名称 数量 货号 带支架的溶剂除泡器 单件 25014
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制