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山东中望恒力环境技术有限公司
山东中望恒力环境技术有限公司是一家集环保工艺设计、工程总包、环保设施运营、山东中望恒力环境技术有限公司是一家集环保工艺设计、工程总承包、水处理托管运营、环保装备和药剂生产销售于一体的,环保及水资源利用综合解决方案服务商。公司自成立以来,一直致力于水处理的“清洁生产、节水减排、循环经济”的技术应用,通过从源头削减污染源、分级治理等措施,实现了变污染源的末端治理为综合治理和梯级利用。 公司注册资金8080万元,在职员工128人,教授两人,有设备及药剂两个研发中心。公司是国家级高新技术企业,发明专利2项,环保装备实用新型专利21项,在厌氧反应塔三项分离装置、电化学反应器、生物滤池技术、水处理智慧运营物联系统等领域取得突破性进展。公司具有环保工程专业总承包资质和机电安装专业总承包资质,通过了ISO质量、环境、职业健康等系列管理体系认证,先后与中科院工业水处理技术与研究中心、陶氏化学等多家单位建立了合作关系,与清华大学、山东大学、石油大学等国内多家知名高校有着密切的产学研合作,在石油、石化、煤化、钢铁、热电、市政等领域,为水资源节约及环境保护和污染治理做出了诸多贡献。    
山东中望恒力环境技术有限公司 2021-09-06
中启新创(郑州)智能科技有限公司
中启新创(郑州)智能科技有限公司,成立初始以“服务医学教学,传递医学技能”为初心,坚持自主研发、结合计算机信息技术和智能化电子技术,携手各个医疗学科丰富的临床案例素材,开发出一系列新型的医学教学软件,智能化医学模拟教学系统。我们立足于信息化、智能化技术,结合临床一线努力促使医学教学更科技,更智能,更规范。使临床基本的知识-规范化、使临床典型的技能-逼真化、使临床复杂的案例-智能化。 中启新创(郑州)智能科技有限公司紧跟时代潮流,听从国家号召,传承创新发展中医药事业,挖掘和传承中医药宝库中的精华精髓,组建了专业的技术团队,开发一系列中医教学产品,如望、闻、问、切四大中医诊断模拟系统,人体虚拟针灸推拿模拟系统等,竭力为我国中医药事业的继承发展做出自己力所能及的贡献。
中启新创(郑州)智能科技有限公司 2022-11-01
北京中创先锋科技有限责任公司
北京中创先锋科技有限责任公司(Beijing CCpioneer Technology Co.,Ltd)位于北京高新科技园区,是一家极具创新能力和实干精神的企业。公司具有雄厚的技术实力、专业的销售队伍、完善的售后服务体系。自创立以来,始终秉承“成就您的价值”的企业宗旨,立足于国内科研试剂领域市场,并拓展相关领域,向广大的科研工作者提供优秀可靠的产品以及热情周到的服务。 中创先锋已与国内外多家着名试剂供应商建立了长期稳定的合作关系,向用户提供诸如Sigma、Invitrogen、Promega、NEB、NEST等拥有良好品牌声誉的高品质产品,产品类型以生命科学研究相关试剂耗材及试剂盒为主。目前与中科院农科院各大院所,清华北大各大院校以及众多大型企业的研发中心等科研机构保持了十分良好的合作关系。 
北京中创先锋科技有限责任公司 2021-01-15
安中达(北京)环境技术有限公司
安中达(北京)环境技术有限公司主要致力于环境生态、水文水质、大气科学、生命科学、土壤与植物科学等国外仪器的引进和推广,积极为国内用户提供生态仪器技术咨询、方案设计、客户化系统集成、仪器设备调试安装等各类优质服务。公司所推广的仪器广泛应用于陆地环境生态系统、水质水资源、大气科学等领域的监测与科研。
安中达(北京)环境技术有限公司 2021-01-15
京纪中达(北京)科技有限公司
京纪中达(北京)科技有限公司是一家专业从事投影机、大屏幕维修,投影机灯泡、大屏幕灯泡及配件销售、的高科技企业。经过多年的不懈努力已成为国内主要的多媒体投影系统的第三方维护运营商。专业从事多媒体视讯会议及安防监控系统和大屏幕投影拼接的方案规划、产品销售、安装调试、保养及维修业务。 公司自成立以来,业务范围遍及全国各地,客户基础涉及军事、邮电、水利、交通、公安、教育等各行各业。公司以“服务于用户”为核心,本着与用户共同发展的精神,为行业用户提供全方位一体化的产品和服务。  
京纪中达(北京)科技有限公司 2021-01-15
广州中鸣数码科技有限公司
广州中鸣数码科技有限公司是一家集教育设备及机器人研发,生产和销售为一体的高科技企业。 教育设备的产品主要包括:与高中通用技术教材《电子控制技术》、《控制与设计1》、《控制与设计2》和《简易机器人》相配套的教学仪器、实验室设备及教学实施方案等,并提供教学培训服务。机器人产品方面,主要包括:教学机器人、娱乐机器人、实验机器人、仿生机器人等,产品涵盖了从拼装机器人的零件、学习套件到机器人玩具产品,相关服务包括了从机器人知识推广、培训到举办相关的机器人竞赛、展览活动。 中鸣数码的产品中注重用户亲手拼装和调试,感受创造性劳动的乐趣。我们希望:通过我们的努力和创新,能让广大的青少年在学校课堂知识之余,接触到更高层次的科技知识,创作出具有创新意识及鲜明特点的手工作品,并能从中掌握机械、电子、软件、仿生等知识的综合运用,从而得到“知识开启智慧,科技创造未来”的体会。 
广州中鸣数码科技有限公司 2021-01-15
关于征集《2022年山东省绿色低碳技术成果目录》的通知
为进一步强化科技创新在绿色低碳领域的支撑作用,落实《科技引领产业绿色低碳高质量发展的实施意见》文件要求,加快绿色低碳先进科技成果转化与推广应用,助力我省碳达峰碳中和目标实现,推动我省生态环保产业高质量发展,经研究,拟面向全省公开征集《2022年山东省绿色低碳技术成果目录》。
山东省科技厅 2022-05-09
一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法
成果描述:本发明公开了一种柴油机微粒捕集器DPF碳累积量估计方法,通过压差传感器测得DPF前后总压力差,根据DPF前后总压力差和废气体积流量得到DPF的总流阻,根据灰分质量和废气体积流量得到DPF残余碳产生的流阻,总流阻减去白载体流阻及残余碳产生的流阻即可得到积碳所产生的流阻,根据积碳产生的流阻与废气体积流量即可得到碳积累量;所述灰分质量通过废气质量流量和发动机转速经过积分计算得到。本发明提出了碳积累量增量估计方法,可以基于当前总流阻、当前灰分质量和当前废气体积流量计算出碳积累量的增量,然后得到当前的碳积累量。本发明方法得到的DPF碳累积量估计精度更高,而且避免了使用现有估计方法中物理意义不明确的参数,估计过程更加快速精确,从而大大提高了判断DPF再生时机的准确性。市场前景分析:内燃机技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法
本发明公开了一种三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构的制备方法,以三氧化二铁纳米颗粒为核心,通过控制正硅酸乙酯的量来控制包覆的二氧化硅的厚度,再通过热分解的方法在二氧化硅外面包覆一层碳,通过去除中间层的二氧化硅得到了三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳纳米复合结构。本发明通过简单的包覆过程合成了三氧化二铁/碳的蛋黄-蛋壳复合纳米结构,降低了成本,可大批量生产。另外,这种中空的三氧化二铁/碳蛋黄-蛋壳复合纳米结构有利于提高锂离子电池负极材料的性能。
浙江大学 2021-04-11
利用级联加速新机制打破飞秒激光驱动碳离子能量记录
北京大学物理学院颜学庆教授/马文君研究员团队近期在激光加速重离子领域获得重要进展。他们利用人工设计的双层纳米靶材,获得了能量高达580兆电子伏特(MeV)的碳离子,将飞秒激光加速重离子能量记录提高了两倍。相关结果以” Laser Acceleration of Highly Energetic Carbon Ions Using a Double-Layer Target Composed of Slightly Underdense Plasma and Ultrathin Foil”为题发表在物理评论快报上(Physical Review Letters 122,014803 (2019))。 高能重离子在肿瘤治疗、生物辐照、核物理与核能等领域有着广泛的用途。利用超强飞秒脉冲激光加速重离子一直是激光加速领域的难点。之前的大量实验研究中,通常只能获得最高能量为几兆电子伏特每核子(MeV/u)的重离子。而在相同条件下,质子可被加速至近百兆电子伏特,远高于重离子。这是因为,要有效加速重离子,需要将其在加速初始阶段就电离到高电荷态注入到加速场中,并且保持足够长的加速时间。一般情况下,这两点很难同时实现。马文君研究员团队在前期工作的基础上(PRL 115, 064801 (2015),PRL 113, 235002 (2014), Adv Mater 21(5),603 (2009), Nano Lett 7(8), 2307(2007)),设计并制备出了一种由超薄超低密度碳纳米管泡沫与类金刚石纳米薄膜组成的双层复合靶材,成功地同时实现了这两个条件。复合靶材在超强飞秒脉冲激光作用下,位于类金刚石纳米薄膜中的碳离子,先后经历了光压电离注入与长达数百飞秒的鞘场加速两个过程,最终速度达到了光速的30%。这是首次利用超短脉冲在实验中实现了重离子的级联加速。图:本研究结果()与已有重离子加速实验结果汇总。 他们的理论与数值模拟工作表明,这种高效的加速方案也适用于金、钍、铀等重离子。在现有激光条件下,可产生能量为数十兆电子伏特每核子、密度为传统束流10^9倍的高能高密度重离子束流。这种高能高密度重离子束团将为超重元素合成、短寿命核素加速、温稠密物质等温加热等重要物理难题的解决提供新的方案。,将为科学前沿领域及新兴交叉学科的迅猛发展带来新的机遇。 马文君研究员为论文第一作者与通讯作者。颜学庆教授与韩国基础科学研究所的Nam,Chang Hee教授为共同通讯作者。论文主要作者还包括陈佳洱院士、贺贤土院士、M. Zepf教授, J. Schreiber教授, Kim, I Jong教授、林晨研究员、卢海洋研究员和余金清博士等。该项目得到国家重大科技基础设施培育项目(2017ZF22)、科技部重大仪器专项、自然科学基金重点项目、核物理与核技术国家重点实验室和北京市卓越青年科学家等项目的支持。 相关文章链接如下:Phys. Rev. Lett. 122, 014803 (2019)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.014803Phys. Rev. Lett. 115, 064801 (2015)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.064801
北京大学 2021-04-11
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