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烟台松岭化工设备有限公司
烟台松岭化工设备有限公司(曾用名:烟台市招远松岭仪器设备有限公司),专业设计、生产实验反应釜的厂家,是集科研、开发、设计、 生产于一体的高新技术企业。主要研究生产 KCF 、KCFD 、 SYBF 、 SYBFD 、TFCF 、 GSH 、 XXCF行星型等系列高压反应釜、实验反应釜、水解反应釜、光催化反应釜、不锈钢反应釜、玻璃反应釜、流化床、瓶聚槽、蒸馏塔、磁力搅拌器等各种非标设备及各种类型配套控制仪。  公司生产的实验反应釜密封性能好,经久耐用。其中 KCF 、KCFD 、SYBF 、SYBFD 等系列反应釜采用快开式结构,具有釜盖 提升或釜体下倾倒功能, 用灵活的机械结构操作代替繁重的 体力劳动,提高了工作效率。 GSH系列磁力密封化工反应釜具有静密封、防漏、噪音低、寿命长等特点。 配合低温恒温水浴可完成低温恒温反应。 公司可以根据客户需要设计生产内喷四氟的反应釜 、 以及钛、锆、哈氏合金等特殊材料的反应釜及各种非标设备。
烟台松岭化工设备有限公司 2021-01-15
青县合力达电器设备有限公司
公司以电子系统及配套产品、电力、通信及监控产品的外壳生产为主导,为用户提供电气、通信终端及监控系统的外壳及配件。近几年来讯速掘起于华北大地,发展成为全国净化工程设备、电力、通信、监控等装备外壳制造企业的排头兵。 高效、灵活的管理机制,大量、优秀的专业人才,高起点的研发战略,玩善的质量体系与质量保证,遍布各地的营销网络,构成了为我们的客户提供优良资源的支撑系统。合力达电器在不断创新的基础上快速发展。充分运用好各种资源,尤其是人力资源,合理的拓展产业领域。为了满足广大客户的需求,我们实施了“品牌工程”战略,打造"名牌"的研发、制造、服务、管理平台,全面提高客户满意度。这些领域的成功开拓,为合力达电器设备的持续快速发展打下了良好的基础。 发展靠优良的产品和良好的产业;产品和产业的不断创新发展靠人才;高素质人才的凝聚靠奋发向上的企业文化。合力达电器打破传统观念的束缚,进行了认真有效的内部资源整合,提倡团队精神,调动起全体员工的工作积极性,为百年企业打下坚实基础。 我们将一如既往的遵守“质量第一、用户至上”的宗旨,愿与社会各界朋友合作,携手并进,共创辉煌的明天!
青县合力达电器设备有限公司 2021-01-15
苏州市友邦智能设备有限公司
         苏州市友邦智能设备有限公司,是一家年轻的致力于教育高科技的公司,公司拥有一支高素质、高学历、高水平的科研开发队伍,集研发、生产和销售为一体,辅以完善的售后服务,为现代科技教育输出了相当一批高科技产品,取得了良好的社会效益和经济效益,获得了广泛的赞誉。产品主要应用于大、中、专、小学的外语教学以及多媒体展示,也可应用于宾馆、企业等语言培训、展示展览、学术报告等方面。公司将不断开发教育领域高科技产品,本着“服务教育,追求完美“的宗旨,与您共创人类教育事业的辉煌。
苏州市友邦智能设备有限公司 2021-01-15
聚焦高校实验室规划与设计 共话新时代高校实验室建设与管理
第62届中国高等教育博览会——新时代高校实验室建设与管理学术活动-高校实验室科学规划与设计论坛
中国高等教育博览会 2024-11-01
多功能实验室微波搅拌球磨机
搅拌球磨机在粉碎过程中具有能量利用率高、应用范围广等诸多优点,目前已经在超细粉体制备领域得到广泛应用,具有广阔的市场应用前景。开发多功能实验室微波搅拌球磨机,不仅能够满足不同物料对搅拌球磨机高效环保性能的要求,同时提高搅拌球磨机对不同粉碎工艺(如干法和湿法粉碎工艺)的适用性,具有十分重要的实用价值和潜在的经济效益。该实用新型由机架、球磨桶、搅拌器、电机、微波发生器及微波源控制系统组成,集搅拌球磨、微波干燥、微波化学合成、微波高温烧结等多功能于一体。其中,球磨桶由筒体和密封盖板组成,搅拌器从密封盖板的中心开口插入筒体内部,微波发声器的信号出口通过管道与内衬桶外壁相接,内衬桶设置有与所述微波源控制系统相接的测温仪,搅拌器底部设置有刮板器。该实用新型具有结构简单、操作方便、多功能且高效等优点,可以进行湿法或者干法研磨并有效保持物料的纯度,极具推广应用价值。
西安科技大学 2021-04-11
基于Cadence的集成电路实验平台
基于Internet构建了一种集成电路实践教学平台。网络采用C/S架构,用户身份认证使用NIS服务来进行搭建,并配合nfs和autofs来自动挂载用户目录,实现可调配的IC工作环境。该平台与业界最新的主流技术对接,通过有线或无线的方式远程登录到服务器,学生可以在课堂、课后,不受时间和地点的限制进行集成电路的实践学习。实践表明该平台可以使学生掌握较为全面的集成电路设计技术,培养学生的工程项目意识,增加实践经验,并且资源可以得到充分地利用。
江苏师范大学 2021-04-11
飞秒-纳米时空分辨光学实验系统
为了更加直观地探究纳米世界,大量研究者致力于发展高时间-空间分辨能力的微纳探测技术,由龚旗煌院士负责的“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统” 国家重大科研仪器研制项目正是围绕这一目标开展工作。近日,该重大仪器项目在基于超快光电子显微镜技术实现表面等离激元的多维度探测方面取得重要进展,相关成果于2018年11月19日发表在《自然通讯》 杂志(Manipulation of the dephasing time by strong coupling between localized and propagating surface plasmon modes, https://doi.org/10.1038/s41467-018-07356-x)。 基于金属纳米粒子的局域表面等离激元因其高局域强度,小局域尺度,高灵敏度等特点,被大量应用在不同领域。但是,几个飞秒的超短模式寿命(dephasing time)大大限制了其应用的广泛性和实用性。该工作设计的多层结构实现了局域表面等离激元和传播表面等离激元的强耦合(图1(a))。动态数值模拟结果也清晰地证明在强耦合下局域表面等离激元模式和传播表面等离激元模式之间的能量交换。近场方面,光电子显微镜对表面等离激元模式进行直接成像,大大突破了原有的远场探测技术的限制。并且结合不同激发光源,实现不同维度的探测。结合波长可调的激光光源,光电子显微镜在频域记录下表面等离激元模式随波长变化的强度演化过程(图1(b))。结合超快泵浦探测技术,光电子显微镜在时域记录下表面等离激元模式随时间变化的演化趋势。该工作更加深入并直观地探测强耦合体系中的能量转换过程,并通过强耦合中失谐量的改变实现模式寿命的操控,相较于未耦合的局域表面等离模式,强耦合的模式寿命由6飞秒(10-15秒)提高到10飞秒。这一研究成果对进一步发展基于表面等离激元的人工光合成、生物传感等应用具有重要的指导价值。图1、(a)光电子显微镜和多层结构示意图,(b)远场和近场探测曲线、不同波长激光激发下光电子显微镜记录的局域表面等离激元模式分布图。 此研究是由北京大学和日本北海道大学共同合作完成,北京大学物理学院博士生杨京寰和重大仪器项目的国际合作者、北海道大学助理教授孙泉为该文章的共同第一作者,北京大学龚旗煌院士和北海道大学Misawa教授为共同通讯作者。除了自然科学基金委的国家重大科研仪器研制项目,该工作还得到了科技部、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、极端光学协同创新中心、“2011计划”量子物质科学协同创新中心、日本文部科学省及学术振兴会、北海道大学纳米技术平台等单位的支持。目前国家重大科研仪器研制项目“飞秒-纳米时空分辨光学实验系统”的研制正在有序推进中,已经取得了一批包括此工作在内的阶段性成果。该实验系统的核心仪器是附带低能电子显微功能的光电子显微镜(PEEM), 其激发光的波长覆盖范围从极紫外到近红外(图2)。下一步该实验系统有望在二维材料、光电材料与器件、表面介观物理等研究领域大显身手、发挥积极作用。图2、北京大学研究团队的飞秒纳米时空分辨系统
北京大学 2021-04-11
火灾实验图像采集及安全监控系统
本实用新型公开了一种火灾实验图像采集及安全监控系统,包括若干个安装在火灾实验炉侧壁窗体处的CCD图像传感器及网络摄像头,CCD图像传感器线路连接在计算机上,网络摄像头通过因特网路由器连接在计算机上。本实用新型通过在火灾实验炉的外壁窗体处加装CCD图像传感器及网络摄像头,将其共同应用在火灾实验平台上,不仅能方便对火灾实验图像进行采集,而且能够对火灾实验的安全性进行实时监控。
安徽建筑大学 2021-01-12
LXA-WSN-A1物联网实验平台
LXA-WSN-A1物联网实验平台是一款功能强大的物联网和无线传感器网络教学和研发用实验设备,提供了丰富的硬件资源和软件开发平台。实验平台还提供了基于C语言的硬件开发环境、Linux、WinCE和Android 4.X嵌入式系统开发平台等。完善的硬件技术、软件资源和技术支持可以满足先进的物联网相关课程教学、科研和开发用途。 LXA-WSN-A1物联网实验平台提供丰富的可选标准模块,包括:RFID模块板、协议分析仪、摄像头、蓝牙4.0、乙醇气体传感器、出口继电器等各类模块,满足不同层次实验和科研要求。LXA-WSN-A1物联网实验平台共设计有基础实验、基本网络实验、Android等操作系统实验和综合性实验,实验项目层层递进,环环相扣,深入浅出,妙趣横生,让用户在学习中娱乐,在娱乐中学习。
东南大学 2021-04-13
天然气水合物实验系统
天然气水合物实验系统,用于天然气水合物的生成过程检测,可以为天然气水合物生成的条件参数研究提供可靠的实验数据。测量参数包含温度、压力,光通量,操作方便,性能可靠应用实例:“天然气水合物实验系统”已用于青岛海洋地质研究所和江苏工学院。
南京工业大学 2021-04-13
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