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广东泰迪智能科技股份有限公司
广东泰迪智能科技股份有限公司(以下简称“泰迪智能科技”)由张良均先生创办于2013年,致力于打造产教融合的就业育人综合服务平台。 泰迪智能科技基于十余年的数据智能产业实践经验,专注于大数据和人工智能方向,构建“岗、证、赛、书、课”融通的特色职业人才培养模式,助力中国职业教育高质量发展。目前公司拥有团队200多人,近4000平方米的工作及实训场地,15个分公司分布全国各地,60余项大数据挖掘技术相关专利,35项软件著作权,出版图书专著70余本,与1500多个高校达成合作,惠及师生近百万人。
广东泰迪智能科技股份有限公司 2022-11-22
遨博(北京)智能科技股份有限公司
遨博 (北京) 智能科技股份有限公司成立于 2015 年,是我国首家致力于协作机器人研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司具有一支院士挂帅、教授领衔、博士负责、硕士和本科支撑的机器人技术研发团队,为产品开发和前瞻性研究提供强大的技术保障,创立伊始便以研发自主可控协作机器人为目标,通过多年研发积累,相继突破控制器、减速器、伺服电机、传感器等关键核心技术,于2015年在国内推出首款具有核心自主知识产权及国产化的协作机器人AUBO-i5,填补了我国在协作机器人领域无国产化产品的空白。遨博是国家高端装备制造业标准化试点单位和全国自动化标准委协作机器人工作组秘书处单位,牵头制订《面向人机协作安全工业机器人标准》、《工业机器人的通用驱动模块接口标准》《机器人多维力/力矩传感器检测规范》等多项国家标准,参与制定《面向多核处理器的机器人实时操作系统应用框架》、《机器人与机器人装备:协作机器人》等多项国家标准。并且承担了两项国家重点研发计划-协作机器人一体化关节研发与验证、面向汽车零部件协作机器人应用示范。先后荣获北京市专利试点单位、“中国制造 2025”高端装备制造新兴紧缺领域高新技术企业等诸多荣誉奖项。同时也是国内首个协作机器人领域的1+X职业技能等级标准考核鉴定企业。遨博在协作机器人行业处于国内顶尖地位,是国内市场占有率、出口量均排名第一的国产协作机器人。目前遨博机器人全球代理商 200余家,产品销售遍布全球50多个国家,是全球协作机器人安全及认证领域最全面的公司之一。目前与国内外50余家知名企业建立生态合作关系,合作领域包括末端执行器、视觉系统、移动平台、传感器、软件及机器人附件等,成为推动国家工业发展的重要动力。此外遨博面向教育领域成立了以“遨博学院”为品牌的专业机构,从事以协作机器人为核心的智能制造全产业链人才培养和产教融合服务。依托遨博公司广泛的产业应用和北航、哈工大、清华等高校机器人领域深厚的技术积淀,以培养智能制造产业的高素质复合型应用人才为核心,服务于新时代院校教育改革。
遨博(北京)智能科技股份有限公司 2023-02-20
河北华发教育科技股份有限公司
      河北华发教育科技股份有限公司(股票代码:833960)始建于2008年,是一家专注于触控显示终端和交互智能平板以及线上教学评价软件的研发、生产与销售的国家高新技术企业。2015年10月,公司挂牌新三板创新层。公司拥有包括深圳市皓华达科技有限责任公司、唐山信发触控电视制造有限公司等12家全资子公司。公司被评为国家软件企业,国家首批专精特新小巨人企业、河北省技术创新示范企业、河北省创新型企业、河北省“专精特新”企业、河北省专精特新示范企业等荣誉称号。董事长蒋超是2015年河北省“五四青年奖章”获得者;2018年度唐山市市长特别奖获得者;2020年入选唐山市劳动模范。        公司始终致力于教育信息化产品的研发及数字化校园的打造,依托在触摸显示终端、人机交互、应用开发、线上平台等技术领域的产品开发经验,面向多应用场景,通过技术创新不断延伸和丰富产品结构。其中触控显示终端产品作为公司核心技术产品,包含红外多点触摸屏、智慧黑板等,现已在教育信息化领域推广,覆盖全国北京、天津、陕西、江苏、浙江等23各省市中250000多间教室。并远销美洲、澳洲、东亚及非洲等二十个国家和地区,成为印度在触控产品方面的指定供应商。目前公司是我国华北地区红外触摸生产基地,是京津及华北地区智慧教育终端产品生产企业。已通过IS09000质量管理体系认证、CE管理体系认证、ROSH认证等5项国内外体系和产品认证。
河北华发教育科技股份有限公司 2023-02-23
科技部党组认真传达学习中央经济工作会议精神 坚决落实会议部署 以科技创新引领支撑高质量发展
2023年科技创新重点做好六方面工作
科技部战略规划司 2022-12-21
贵州省科技厅关于公布2024年度基础研究计划(自然科学类)、科技支撑计划复审通过项目名单的通知
根据2024年度基础研究计划(自然科学类)、科技支撑计划接受复审异议的通知要求,我厅对项目进行了复核,项目申报单位可登录贵州省科技业务综合管理信息系统查询复审结果。如有疑问,可向科技项目管理处咨询。如对复审所述理由有异议且能够提出新的佐证材料的,可在2023年7月26日至2023年7月28日17点向省科技厅科技监督与诚信建设处提出申诉。
省科学技术厅项目管理处 2023-07-26
中国石油大学(北京)致密油气赋存状态实验平台采购公开招标公告
中国石油大学(北京)致密油气赋存状态实验平台采购 招标项目的潜在投标人应在电子版标书下载地址:http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai获取招标文件,并于2022年06月17日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
中国石油大学(北京) 2022-05-27
二维反铁材料MnPS3中磁振子输运的实验进展
近年来,磁振子电子学在信息计算和信息传输领域表现出了极具价值的应用潜力。磁振子电子学利用以磁振子为载体的电子自旋进动来实现信息处理,有望实现无热量产生、低耗散的信息传输,相比于传统意义上通过操纵电荷来实现信息的处理的微电子学具有无可比拟的巨大优势。磁振子电子学领域的进展很大程度上依赖于能够有效传输磁振子的新材料的发现,而获得长距离的磁振子输运始终是磁振子电子学研究的重中之重。与通常的三维磁性绝缘体(如Yttrium Iron Garnet)相比,二维尺度下的磁振子被理论预言有很多的新颖物理效应,例如自旋能斯特效应,拓扑磁振子,以及外尔磁振子等。 在最新的研究文章中,量子材料科学中心韩伟课题组在二维磁性体系中展开工作并取得了重要进展,观测到了二维反铁磁体系中磁振子的长距离输运。MnPS3晶体是一种层状反铁磁材料,利用机械剥离手段得到了二维的MnPS3薄片。MnPS3薄片上制备了用于测量磁振子输运的非局域器件,器件结构如图A所示。器件左侧Pt电极通过热方法来注入磁振子,右侧Pt电极探测在二维MnPS3中扩散传输的磁振子。在二维反铁磁MnPS3中,实验上观测到了几微米的磁振子扩散长度。并且从图B中可以看出,随着注入端和探测端距离的增加,探测到的非局域信号表现出e指数衰减的形式,跟一维漂移扩散模型的理论模型一致。在此基础上,他们还系统研究了MnPS3厚度对磁振子弛豫性质的影响。随着MnPS3厚度从40nm降低至8nm,磁振子弛豫长度由4μm减小到1μm(图C),这可能是由较薄的MnPS3中较强的表面杂质散射效应导致的。 该文章中的结果具有重要的学术价值:二维材料中的磁振子输运实现为二维磁性材料在磁振子电子学的应用与发展奠定了基础,也有望推动磁振子在量子尺度下的新颖量子物理性质研究。图:二维反铁磁体系中磁振子输运研究。(A)二维反铁磁MnPS3中的磁振子输运测量结构示意图。(B)自旋信号R_NL^*随电极间距的依赖关系,与理论预言的e指数衰减吻合。(C)磁振子弛豫长度随MnPS3厚度的依赖关系。 该工作于2019年2月7日在线发表于物理学术期刊Physical Review X上(Phys. Rev. X 9, 011026 (2019) )。 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.9.011026。该工作由韩伟研究员设计和指导完成,北京大学量子材料科学中心2015级博士生邢文宇为文章第一作者,物理学院2015级本科生邱露颐为第二作者(今年9月份将去哈佛大学读博士),韩伟研究员为文章通讯作者。本工作的顺利完成得到了量子材料科学中心贾爽教授和谢心澄院士的合作帮助,以及国家重大科学研究计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项的支持。
北京大学 2021-04-11
大连海事大学电机性能参数测试及控制实验平台采购竞争性磋商
大连海事大学电机性能参数测试及控制实验平台采购竞争性磋商
大连海事大学 2022-06-14
用于小型植食性昆虫生物学实验参数观察微虫笼饲喂装置
本实用新型涉及一种用于小型植食性昆虫生物学实验参数观察微虫笼饲喂装置,属于养虫装置的技术领域;所述的微虫笼饲喂装置,包括壳体、纱网,其特征在于,所述微虫笼饲喂装置还包括接虫孔、孔盖、密封袋,所述纱网设置在所述壳体的上部,所述接虫孔设置在所述壳体上,所述孔盖活动设置在所述接虫孔上部,所述密封袋的一端套设在所述壳体的下部,另一端设置有凹凸扣;所述凹凸扣上设置有4‑5mm的缺口,凹凸扣的结构设计可快速对饲喂装置封口,操作简单、气密性好、制作成本低,且对寄主植物无束缚,有效减少植株的机械损伤,同时可适应植株生长。
青岛农业大学 2021-04-13
一种可视化研究微波等离子体辅助点火的实验装置
本发明公开了一种可视化研究微波等离子体辅助点火的实验装 置,该装置包括:火花塞系统、微波系统、定容燃烧弹系统、光学摄 影系统及控制系统;所述控制系统发出三路存在特定相差的同步脉冲 信号,第一路脉冲信号触发所述火花塞系统产生脉冲高电压用于放电 击穿稀薄混合燃气形成初始等离子体团;第二路脉冲信号触发所述微 波系统产生特定频率及特定功率的微波脉冲向所述等离子体团中耦合 能量以扩大等离子体团实现点火;第三路脉冲信号触发所述光学系统 透过所述定容燃烧弹系统的石英窗聚焦于微波天线与高压电极中心开 始拍摄,记录所述实验的全过程。本发明的装置,保留了微波集成火 花塞的点火方式,能够真实的反映微波等离子体辅助点火的作用过程。
华中科技大学 2021-04-13
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