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上海普利生机电科技有限公司
上海普利生机电科技有限公司 2022-11-04
深圳迪乐普智能科技有限公司
深圳迪乐普智能科技有限公司专业从事文化教育相关科技产品研发、生产、销售的国家高新技术企业,总部位于深圳。致力于通过专业数字视频产品和教育信息化产品的研发,促进现代文化教育产业发展。公司与西北工业大学、西安交通大学等院校深度合作,在西安、北京和深圳设有三个研发基地,在国内和国外多地设有分公司或办事处,拥有一支由教授、博士、高工、工程师组成的高科技专业研发队伍。 深圳迪乐普智能科技有限公司利用自身雄厚的研发实力将现代高新科技和文化教育产业相结合,不断创新与探索文化教育科技产业发展,本着促进文化教育发展的意愿,大力发展高新技术产品。 公司于2017年开发VS-Mini微课制作系统、VS-Super精品课程制作系统等系列面向教育行业的课程制作视频系统平台,其广播级图像质量及完备的功能弥补了市场上原有的课程类视频制作系统的缺陷,填补了优质教育信息化科技产品的稀缺。与此同时,我司还推出Freelance虚拟演播室校园电视台系统与Magic5D VR平台,一经推广在市面上引起热烈反响,在同类教育产品中脱颖而出,吸引了广大教育工作者的关注。 深圳迪乐普智能科技有限公司以其雄厚的研发实力和优秀的企业品牌,秉持“创新、务实、合作、服务”的理念,充分发挥公司在文化教育类数字视频领域的研发、生产、销售、服务优势,始终坚持“让用户以合理的资金投入,得到最好质量的工程技术服务,分享科技发展的成果”的服务宗旨。
深圳迪乐普智能科技有限公司 2021-12-07
福建利利普光电科技有限公司
 福建利利普光电科技有限公司创建于1993年,是中国微型彩色液晶显示产业的领先龙头企业,现拥有两个独立的研发生产基地和"LILLIPUT"与"OWON"两个独立品牌。公司在美国、英国、加拿大、香港、厦门、深圳设有分公司。多次荣获国家、省、市包括科技进步奖在内的各种奖项,2004年被认定为福建省高新技术企业。        福建利利普光电科技有限公司(OWON)是一家集研发、生产、销售、服务为一体的产、学、研相结合的高新企业。目前OWON产品涵盖频谱分析仪、数字示波器、信号发生器、数字可编程直流电源等多种数字化测试仪器。        OWON品牌的数字仪器,广泛适用于生产制造、工业控制、广播电视、网络通信和科研教学等领域,成功进入美国哈佛大学、美国麻省理工、日本早稻田大学、日本千叶大学、米兰大学、天津大学、西安电子科技大学、厦门大学等知名高校实验室,成为测量测试领域的世界级供应商和客户的首选商业伙伴。        创新是产品的核心与灵魂,公司坚信产品质量远胜于产品本身;公司引进ISO9001:2008质量管理体系, 致力于整合单一的生产环节以融入全员质量控制管理中,体现出利利普人对产品质量的专注与苛求。        倾听是OWON品牌成长的动力。利利普公司致力于构建一个以诚信、创新、人性化为核心价值的品牌企业,虚心听取来自各方朋友的意见与建议,注重人性关怀为企业成长凝聚力的可持续发展模式。        "合您所需,全能全时"满足工程测量的便利性和准确性是OWON产品一如既往的坚持和追求。
福建利利普光电科技有限公司 2021-12-07
新开普电子股份有限公司
新开普(股票代码300248)创立于2000年,是一家专注于校园、政企软件应用与智能终端的解决方案和服务供应商。多年来,新开普深耕高校信息化领域20年,已为全国千余所高校、千万名大学生提供服务,一卡通市场占有率超过40%。基于“产品+服务”的移动互联、“平台+内容”的人才服务和“中台+应用”的智慧方案,打造面向全国高校、中职和中小学的整体解决方案和综合服务。公司将继续实施多元化业务战略,持续提升校园产品和服务竞争力,聚焦客户价值、创新开放,实现持续稳健的发展。 同时,新开普也致力于为政府、钢铁、汽车、医疗、水利、燃气等行业提供深度耦合的一站式信息化解决方案,目前已拥有近万家企业客户。新开普利用云计算、物联网、大数据等技术,通过以人为本的智慧企业服务深度融入管理中台,助力业务中台高效运转,创新业务生态建设,实现科技赋能,让客户经营更高效。 新开普是国家重点支持的高新技术企业,已获160余项专利及软件著作权,先后通过了CMMI L5级认证,ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证,被中国软件协会评定为AAA级最高信用资质。公司“湖南省金融IC卡行业应用综合服务平台项目”获得工信部颁发的“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖”,连续两年荣登“福布斯中国最佳潜力企业”。 公司秉持“以卓越的ICT服务,构建智慧校园,助力智慧企业”的使命,坚持科技服务,混合云产品战略,为校园、政企客户构建可持续、开放共享的信息化生态。公司在技术、市场、资本多轮驱动下,促进与相关生态公司业务的深度融合,持续提升智慧校园、智慧政企产品和服务能力。同时,公司快速向产业互联网、物联网科技服务公司转型,优化数据场景产品及服务、基于混合云的PaaS、SaaS产品及服务,并不断进行多行业覆盖和拓展,致力于成为广受信赖的智慧化服务商。
新开普电子股份有限公司 2022-05-24
布兰斯特酸催化烯烃的不对称胺氢化反应:合成含季碳中心的吡咯烷类化合物
在非活化烯烃官能团化方面的研究进展:含α-季碳中心的手性胺是许多有生物活性化合物和重要药物的结构单元,该结构单元的不对称合成一直以来是充满挑战性的课题:需要克服季碳中心的空间位阻和控制与之相连的四个取代基的正确方向。刘心元、谭斌课题组利用质子酸(布兰斯特酸)催化非活化烯烃的不对称胺氢化反应,合成了含季碳中心的α-吡咯烷类化合物。此项研究成果在国际上首次实现了通过不对称胺氢化反应构建含有季碳中心的含N杂环化合物,该工作通过在底物中引入硫脲基团,该基团在手性磷酸(布兰斯特酸)催化下可活化非活化烯烃和控制手性的季碳中心的形成。该方反应具有操作简单,产率高,官能团耐受性好,绿色环保(非金属催化的)等优点,可以很方便转化为各种具有潜在生物活性的螺环的含季碳中心的α-吡咯烷类化合物。
南方科技大学 2021-04-13
钢柱脚抗滑移装置
本实用新型公开了一种钢柱脚抗滑移装置,包括滑槽及安装在滑槽上的钢柱脚;所述钢柱脚的侧壁上设有用于限制其沿滑槽水平位移的钢支撑,滑槽中设有型钢,螺栓底座卡设在型钢的底部,螺栓底座中垂直固定有高强地脚螺栓,高强地脚螺栓的顶部穿过钢柱脚,并通过螺母固定在钢柱脚上,型钢的顶面、高强地脚螺栓的外露面与螺母的表面均包裹有抗火岩棉。本实用新型结构简单,构造合理且新颖,对钢柱脚支撑强度大且使钢柱脚可以抵抗水平及竖向荷载,保证钢柱脚不会产生滑移。
安徽建筑大学 2021-01-12
抗堵滴喷带
本实用新型公开了一种抗堵滴喷带,包括柔性条形带和多个喷头;柔性条形带的中部为喷灌区,柔性条形带的两侧部分别为紊流区,紊流区与喷灌区之间依次设置有滴灌区和中间连接区;其中一紊流区中设置有多条波纹状凹槽,喷灌区中开设有多个安装孔;喷灌区形成喷灌通道,两个滴灌区相对布置并连接在一起形成滴灌通道,两个紊流区压合在一起形成侧翼,侧翼中的波纹状凹槽形成紊流通道,紊流通道的进口和出口分别连通滴灌通道,两个中间连接区压合在一起形成连接翼,连接翼位于滴灌通道与喷灌通道之间;喷头包括基座、蓄液槽体、第一基片、第二基片、弹簧和螺母。实现提高抗堵滴喷带的使用可靠性并丰富抗堵滴喷带的功能。
青岛农业大学 2021-04-13
抗噪声通话系统(产品)
成果简介:凡是噪声环境恶略、且需要通话的场合,都适用抗噪声通话系统。达到国外抗噪声通话产品的性能指标。 项目来源:自行开发 技术领域:先进制造 应用范围:为航天医学工程研究所研制的各种类型抗噪声通话系统全部用于航天员训练工作,解决噪声对人体的侵害,提高噪声环境下的工作效率。适合推广应用。 现状特点:噪声环境下可实现多点控制双向通话,支持有线、无线两种工作方式,在噪声环境高达120dB,能确保通话清晰、设备可靠。 所在阶段:小规模
北京理工大学 2021-04-14
抗污染超滤膜
超滤技术主要用于含分子量100~1000,000的物质的分离,是目前应用最广的膜分离过程之一。超滤是通过膜的筛分作用,将溶液中粒径大于膜孔径的大分子溶质截留,使小分子组分透过超滤膜,达到分离目的的膜过程。超滤作为一种新型高效的膜分离技术,具有无相变、操作条件温和、无第三组分引入、工艺流程简单等优点,可代替传统的分离技术,如精馏、蒸发、萃取、结晶等过程,但是超滤过程中的膜污染严重限制了超滤在分离领域的更广泛应用。国际纯粹和应用化学协会 IUPAC 将膜污染定义为由于悬浮物或可溶性物质通过物理化学作用或者机械作用,在膜的表面及膜孔内部吸附或沉积,导致膜孔堵塞或变小、膜通量降低的过程。目前,解决高分子超滤膜污染的根本途径是开发低污染超滤膜,包括开发新型高分子材料及对现有超滤膜进行表面改性。前者制膜成本较高,并在大规模应用上存在困难。而对现有膜进行表面改性则成为解决高分子超滤膜膜污染的有效途径。
天津大学 2023-05-10
抗肝癌病毒研发
本研究将构建重组溶瘤腺病毒,以期达到治疗实体肿瘤(肝癌)的目的。在肿瘤局部,利用溶瘤腺病毒诱导的炎症引起免疫细胞浸润。同时病毒可以感染并裂解肿瘤细胞,导致肿瘤相关抗原释放。而重组溶瘤腺病毒可以同时使被感染的细胞表达免调控融合蛋白PD1CD137L,在活化T 细胞的同时封闭肿瘤表面PD-L1 传递的负向信号。最终使得机体的免疫细胞能够识别肿瘤抗原,并产生特异性抗肿瘤免疫应答,最终达到清除肿瘤的目的。
南京大学 2021-04-14
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