数字化经营装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117172675A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310558566.5

    申请日:2023-05-16

    IPC分类号: G06Q10/10 G06Q50/18

    摘要: 本申请涉及数字化办公领域,提供数字化经营装置,主要包括:登录模块,用于对用户进行确认并登录所述系统;显示模块,中央模块,签约模块,上级确认模块,用于向用户发送签约信息,并且对所述签约信息进行内容审查,其中,签约信息包括用户签署的协议内容;内置审查模块,基于本申请的装置,对用户签署的协议内容进行确认并且存储在所述签约模块中,审查完成上传到所述中央模块进行存储能够使得人员进行快速签约,并且通知上级进行审查,有效提高合同签订效率,并且由上级进行审查,对合同进行确认,最后进行自主校对,提高合同的准确性,以及安全性,防止合同存在过失。

    一种数字化经营双管控系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117172676A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310559045.1

    申请日:2023-05-16

    摘要: 本申请提供一种数字化经营双管控系统,设计数字化办公领域,数字化经营双管控系统主要包括:登录模块,用于对用户进行确认并登录所述系统;显示模块,用于显示登录信息、财务预算信息、项目信息、业绩信息、流程信息中的一种或几种;主模块,数据查询模块,报告生成模块,用于根据所述主模块中的财务预算信息、项目信息、业绩信息、流程信息、用户信息,生成对应的报告。本申请的系统,用户通过登录模块进行系统,用户基于数据查询模块进行数据查询,并且信息显示在显示模块中,用户基于报告生成模块,可以对选定的财务预算信息、项目信息、业绩信息、流程信息、用户信息中的一种或几种生成对应的数据报告,使得用户对数据进行更好地统计和使用。

    一种绝缘气体大气裂解绝决速步的筛选方法

    公开(公告)号:CN117664777A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311675917.7

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G01N5/00

    摘要: 本发明公开了一种绝缘气体大气裂解绝决速步的筛选方法,包括:基于优化基组同时对绝缘气体分子和水分子进行结构优化,获取绝缘气体分子‑水分子优化结构;将绝缘气体分子‑水分子优化结构中的绝缘气体分子和水分子比例混合,构建初始绝缘气体‑水共晶结构;根据第一性原理对最低总能量空间群下的初始绝缘气体‑水共晶结构进行优化,获取最佳绝缘气体‑水共晶结构;根据分子动力学及密度泛函方法,对最佳绝缘气体‑水共晶结构进行反应路模拟,获取其全部分解路径;获取所有分解路径的速率常数并对比,选取速率常数最小的为最佳绝缘气体‑水共晶结构反应的决速步。通过本发明公开的绝缘气体大气裂解绝决速步的筛选方法,能够获取更精确的决速步。

    一种能量路由器的宽频瞬态电磁辐射测量装置

    公开(公告)号:CN117388584A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311527280.7

    申请日:2023-11-15

    IPC分类号: G01R29/08

    摘要: 本发明公开了一种能量路由器的宽频瞬态电磁辐射测量装置,涉及瞬态磁场测量技术领域。装置包括:测试探头、屏蔽外壳和设置在同一主板上的磁场采集模拟前端、数据中继引擎和人机交互单元;主板设置于屏蔽外壳内;屏蔽外壳设置于待测能量路由器产生的电磁辐射场内;在接收到指令中的测量指令时,获取空间点的磁场强度电压信号进行放大滤波处理,与获取磁场强度电压信号的时标进行整合,得到空间点的整合磁场强度数据生成波形图并显示。本发明通过在屏蔽外壳内设置磁场采集模拟前端、数据中继引擎和人机交互单元能够提高装置的集成度和便携性。

    一种气体液化温度预测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117669340A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311676049.4

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明公开了一种气体液化温度预测方法,包括:获取初始气体晶体结构;基于密度泛函理论获取稳定的分子力学环境气体晶体结构;采用CompassⅡ力场优化获取稳定的力场能量环境气体晶体结构;分别计算两个气体晶体结构中,每个单分子的平均相互作用力和密度;将两个气体晶体结构的平均相互作用力和密度分别对比,获取初始液化温度预测模型;不断调整初始液化温度预测模型中初始气体晶体结构的力场参数,更新初始液化温度预测模型以获取拟合的最佳液化温度预测模型;将多个待测气体分子的无定形晶胞带入最佳液化温度预测模型中,获取液化温度曲线确定液化温度范围。通过本发明公开的气体液化温度预测方法,能够准确预测出气体的液化温度。