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北京和气
聚
力教育科技有限公司
北京和气聚力教育集团,是新高考改革时代的教育科技服务企业,由国投集团等国有企业和著名基金投资参股设立 总部设于北京,全国现有7大区域业务中心,16个办公室,3个研发中心 集团秉承“和气为人,聚力做事”的价值观,在建立自身核心产品线的同时,公司注重发掘与整合教育行业内优质资源 与全国各地合作伙伴发展共赢,共同努力为基础教育构建优质、有温度的产品生态,服务国家教育改革方向
北京和气聚力教育科技有限公司
2021-02-01
乐
聚
(山东)机器人科技有限公司
乐聚机器人是一家专注机器人核心控制技术研究、智能机器人产品研发和生产的高科技企业。公司拥有完全自主知识产权的硬件和控制系统,掌握从机器人整体结构设计、核心部件制造到人工智能算法研发的一系列先进技术。自成立以来,公司相继被认定为国家高新技术企业、中国潜在独角兽企业。也是工信部“人工智能产业创新任务揭榜挂帅”项目单位、科技部“科技冬奥”国家重点研发计划参与单位以及教育部“产学合作 协同育人”项目单位。
乐聚(山东)机器人科技有限公司
2023-04-28
乐
聚
(深圳)机器人技术有限公司
乐聚(深圳)机器人技术有限公司是一家致力于高端智能人形机器人研发、制造和销售的高科技企业,是人类与机器人友好共融世界的开拓者。 乐聚汇集了众多人工智能机器人领域的年轻精英,拥有完全自主知识产权的硬件和控制系统,掌握了从机器人整体结构设计、核心部件制造到人工智能算法研发的一系列先进技术。 乐聚年轻热情、富有创造力的精英团队,一直在创造着最富有灵感的机器人,赋予机器人和人类更加接近的外观和智慧。
乐聚(深圳)机器人技术有限公司
2021-12-07
高性能聚合
物
共混
物
1) 高效的界面大分子反应增容技术 特点:环保,工艺过程简单,适用体系广泛(PC/ABS,PA/PE,PC/PBT等体系),增容体系刚韧平衡 2) 形态控制技术 特点:大幅提高材料刚性与韧性,工艺过程简单,适用体系广泛(PC/ABS,PA/PE,PC/PBT等体系)
四川大学
2021-04-14
鼎软天下助力久爱致和 赋
能
物流数字化升级
久爱致和为解决运输过程不透明、关键节点管控难、数据反馈滞后等问题,需构建一套灵活适配多业务场景的TMS运输管理系统。鼎软天下为久爱致和赋能物流数字化升级,通过系统落地,达成订单全流程履约全程可视、关键节点信息精准推送、运输数据差异高效处理、全链路监控追溯可查,最终实现物流业务的全方位统筹与智能管控,夯实数字化运营基础。
山东鼎软天下信息技术有限公司
2025-11-14
一种锂空气
电池
用电解液及相应的
电池
产品
本发明公开了一种锂空气电池,该锂空气电池包括空气正极、 锂负极以及填充在空气正极与锂负极之间的有机电解液,该有机电解 液中包含非质子有机溶剂、锂盐和可溶性催化剂,其中可溶性催化剂 可选择为酞菁过渡金属化合物及其衍生物,例如酞菁铁、以及羧基化 或磺酸化的酞菁铁等。本发明还公开了相应的锂空气电池用电解液。 通过本发明,能够为锂空气电池内部提供一种溶液相的催化体系,这 样即便有大量固体的氧化锂或过氧化锂形成在空气正极的表面,仍然 能够保证催化剂与反应物之间形成良好的接触,相应地,可以使得锂 空气电池的充电电压降低、放电电压升高,与此同时还能提高电池倍 率性能、增加容量,并改善循环性能。
华中科技大学
2021-04-13
一种锂离子/钠离子
电池
用负极活性材料、负极及
电池
本发明提供一种锂离子/钠离子二次电池用负极活性材料、负极 及电池,属于电化学及电池技术领域,负极活性材料包括磷锗化合物, 或/和所述磷锗化合物与单质 P 或/和单质 Ge 所形成的第一复合物,或 /和所述磷锗化合物与导电组元所形成的第二复合物;或/和所述第一复 合物与导电组元所形成的第三复合物。本发明提供的负极包括如上所 述负极活性材料。本发明负极具有比容量高、首次库仑效率高、充放 电电压平台差别小、大电流充放电性能
华中科技大学
2021-04-14
绿色节能储
能
产品
高热阻/防火/防水 膨胀珍珠岩保温板 防火等级:A
中国地质大学(北京)
2021-05-10
脑科学赋
能
教育
本项目致力于将当前国际上脑科学的前沿研究成果用于学生多维脑认知功能的精准鉴别和潜力的挖掘。 本项目利用权威技术与先进算法,并通过整合国内外 科研机构闲散脑科学平台和扫描资源,建立全球最大的脑认知功能数据库,为教育机构和其他行业需求提供基础服务
中国科学技术大学
2021-04-14
新型
能
谷光子晶体
一种新型能谷光子晶体。利用其内禀的能谷自由度,在不依赖自旋轨道耦合效应前提下,实现了能谷附近的能带劈裂,从而提出了类比电子能谷霍尔效应的光学赝自旋-路径关联传输,即光子能谷霍尔效应。通过分析该普通光子晶体内的手征量,实现了赝自旋能流的单向传输。更为有趣的是,文章还在单一体系中,对能谷和拓扑两个自由度进行独立调控,实现了全新的拓扑光子界面态。研究表明,实现有效的拓扑光场调控,将有利于更多基本量子物理问题的实验证实;同时,也为下一代光信息传输和处理,尤其是在光自旋和轨道角动量运用等方面,带来了新的有益启示。
中山大学
2021-04-13
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