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北京福意电器有限公司
北京福意电器有限公司成立于1999年,2003年注册品牌:福意联。公司始终以“品牌建立”为先导,不断推动技术创新,逐步实现企业多元化经营、集团化管理,将企业的可持续发展与社会做到真正的融为一体,为人类的健康事业和社会发展做出我们的贡献。       二十多年来,福意联企业面向全国众多市场,主要致力于销售广泛应用于各领域的恒温冷藏设备、加温设备及车载冷冻冷藏运输设备。福意联企业凭借其“特立独行”的经营理念、以技术创新、优质服务、品质保障为主源头的营销体系,为广大新老顾客朋友提供了优质的产品,在行业中深受广大客户信赖。目前福意联企业横向发展稳定,纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛,并与全国上千家医疗单位建立了点对点的供求关系。          展望未来我们企业在发展与经营过程中,会自始至终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨,抱着“创福受众、福祉传播、立信百年”的理念,脚踏实地向着“全员幸福、利益共享”的大目标前进。以“心正、身正、路正”的标准严格要求自己,时时刻刻传递“正能量、正价值、正行为”。将企业“特立独行”的品格塑造出来,带着为别人好的处事原则,时刻检点自己的行为,为社会为人民做出贡献,并且“以品质为基准,以服务求认同,以开拓求发展,以创新求突破”大力培养和增强员工的自身素质。不断求取更大的发展空间,立足中国,放眼世界,打造高品质的健康品牌。我们已经做好充分的准备,期待着与您携手双赢!为了我们伟大的事业,我们团结一心,心心相印共同努力进步,共同开创属于你我的幸福明天!
北京福意电器有限公司 2024-09-26
武汉京天电器有限公司
武汉京天电器有限公司 武汉京天电器有限公司成立于2010年,注册资本1210万元,致力于智能机器人以及人工智能领域的教学应用以及科研系统集成工作,是专业的移动抓取机器人集成商。 公司技术依托华中科技大学,是多个国际知名智能机器人品牌在中国区授权代理和最大的销售平台,也是各品牌在中国区授权的技术及售后支持团队: 是韩国 Doosan 集团机器人事业部在中国区独家总代理,官方指定 中国区展示中心、培训中心及售后中心; 是加拿大CLEARPATH官方认可的亚洲区唯一教育科研行业合作方,官方指定中国区展示中心、培训中心及售后中心; 是英国Seed五指灵巧手在中国区独家总代理,官方指定中国区展 示中心和培训及售后中心; 是加拿大ROBOTIQ在中国区唯一的教育科研行业代理商,官方指定中国区展示不心和培训及售后中心; 是丹麦Onrobot中国区最佳新代理商; 是韩国Robotis在中国区移动底盘产品的销售冠军; 是日本软银中国区蝉联多年销售冠军; ...... 公司主要用户概览 国际:麻省理工学院、滑铁卢大学、卡内基梅隆大学、乔治亚理工学院等 国内:清华大学、北京大学、香港理工大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、 上海交通大学、东南大学、中南大学、中科院沈阳自动化研究所等 公司核心竞争力 1、 市场网络覆盖及用户群体 覆盖全国高校和科研院所,用户包括清华大学、北京大学、浙江大学、之江实验室、季华实验室、中科院自动化所、南京大学、华中科技大学、武汉大学、国防科技大学、湖南大学、北京航天大学、北京师范大学、吉林大学、电子科技大学、西安交通大学、武汉理工大学、合肥工业大学、中南大学、东南大学、东北大学、北京工业大学等,70余所国内一流高校。有超过700个博士、教授和院士等用户群。服务过团队包括丁汉院士、王耀南院士、乔红院士、张宏院士、宋爱国教授 团队等。   2、技术保障及集成能力 公司技术中心,位于武汉市东湖新技术开发区流芳园南路新特光电工业园,由来自武汉大学郭迟教授,华中科技大学罗欣、王双红和吴国安教授,武汉科技大学机器人专业闵华松教授共5位教授,及从事售前和售后技术服务7位专职硕士和7个兼职技术团队等共同构成。同时,作为公司技术研发和集成服务中心,Doosan、CLEARPATH等产品展示培训中心,已经累计服务1361位高校用户。 在科研方向,技术团队已拥有 4 项发明、实用新型等专利,近 10 份软件著作权,2 本机器人课程指导教材在印,产品获得省部级金奖和一等奖各一次。技术部门成立以来,专注提供科研,教学,比赛和展示 等方案,并在定位导航、人机协作、危险场景作业、多机协作、机器人控制和分析、勘测、机器视觉运动 目标跟踪、智能机器人仿真与虚拟教学、人工智能/智能机器人实验室建设、机器人竞赛等多个领域拥有完整落地案例。
武汉京天电器有限公司 2022-05-24
常州润华电器有限公司
常州润华电器有限公司已拥有完整的科学生产及质量管理体系,企业通过了ISO9001国际质量管理体系认证,产品获得欧盟CE认证,荣获江苏省质量信得过AAA级品牌(企业)产品,江苏省重合同守信用企业。润华公司生产的实验仪器15大系列100多个品种,畅销各大中专院校和国家科研重点实验室。 广泛应用于:教学实验、生化制药、卫生防疫、石油化工、环境检测、医疗检验等。并大量出口欧美东南亚等国家,润华公司秉承用户至上,锐意进取的经营理念,坚持质量保证、不断创新的发展原则,我们的宗旨:诚信、友好、团结、拼搏。
常州润华电器有限公司 2021-12-07
矿物、半导体热电系数测量仪
1、成果简介 热电系数测量仪又称热电仪,用于测量某些材料的热电系数(塞贝克系数)。本仪器是根据地质、矿业、物探、半导体领域有关单位的需求而研制的新型自动化数字化热电系数测量仪,用于测量具有半导体特性的各种矿物,如黄铁矿等及一般半导体材料的热电系数和导型(N型、P型)。本仪器适合于矿业、地质、物探、半导体等有关科研院所和高等学校使用。典型型号BHTE-06、BHTE-08特别适合测量直径在0.1-1.0mm之间的微小晶体的热电系数和导型。本仪器已获得了较广泛的实际应用,用户满意度为100%,返修率为零。 技术性能和指标: 1. 数字化、自动化测量,与笔记本(或台式)计算机配合,实现无纸化测量和记录;数据自动显示及保存成便于统计分析的格式,不需要用户在纸上作任何记录;适合大批量样本的快速测量; 2. 活化温度和量程可设定; 3. 读数分辨力:0.1μV/℃; 4. 可方便地测量直径小至0.1mm的矿物颗粒; 5. 测量效率高,操作熟练后一般可达10~15粒/分; 6. 携带方便,可随身带到矿区现场使用。2、应用说明 用于测量具有半导体特性的各种矿物,如黄铁矿等及一般半导体材料的热电系数和导型(N型、P型)。本仪器适合于矿业、地质、物探、金矿勘查、半导体等有关科研院所和高等学校使用。3、效益分析本仪器是根据地质、矿业、物探、半导体领域有关单位(如中国地质大学、南京保利华科技有限公司、成都理工大学、北京金有地质勘查有限责任公司、河北联合大学、兰州大学)的需求而研制的新型自动化数字化热电系数测量仪,已获得了行业实际应用,用户满意度为100%,返修率为零。目前矿物、半导体热电系数测量仪没有商业化产品,因此有广阔的市场空间。
北京航空航天大学 2021-04-13
新型太阳能光伏热电联产技术
太阳能光伏电池的光电转换效率随电池温度的升高而降低,电池板长期在高温下工作还会因老化 而缩短使用寿命。本项目提出了基于微热管阵列技术的太阳能光伏电池散热降温技术的新方法,以及 光伏废热高效利用的热电联产技术,成功解决了传统光伏电池由于电池温度高而引发的发电效率低、 电池寿命降低及热故障的技术瓶颈,极大提高了光伏组件的太阳能综合利用效率。目前该技术与产品 是国内外唯一能产业化与商业化运行的技术与产品。该技术可将光伏电池的温度控制在 45℃—55℃以下,可相对提高电池组件的发电功率及发电效率  10%—30%,还可防止电池板过热,延长电池板的使用寿命,同时实现 40% 左右的电池板废热利用,太阳能综合利用效率在 50% 以上。
北京工业大学 2021-04-13
二元硫化物作为热电材料
 从元素在地壳中的丰度,毒性和价格方面介绍硫化物作为热电材料的天然优势;从热电性能上分析了硫化物在热稳定性,载流子浓度的可调控性等方面的劣势;也总结了包括元素掺杂、微观结构调控等优化硫化物热电材料的方法;最后提出了硫化物潜在的研究方向和可能的优化硫化物热电材料性能的新方法。
南方科技大学 2021-04-13
发现高性能AgBiSe2基热电材料
热电效应(Thermoelectric Effects)提供了一种在热能和电能之间直接转化的手段,在现今世界能源和环境问题的背景下,热电效应作为一种清洁有效的能源转化方式而受到广泛关注。相比于传统的热电材料,I−V−VI2 (I=Ag; V=Sb, Bi; and VI=S, Se, Te)型半导体由于本征的极低晶格热导率而成为具有良好潜力的热电材料体系。尽管AgSbTe2是其中最为广泛研究的材料,但是由于其制备需要大量丰度较低的元素碲(Tellurium),且热稳定性较差,因而人们希望用更加廉价和稳定的AgBiSe2来代替。之前对于AgBiSe2的研究,主要集中在通过对其进行元素掺杂优化载流子浓度这一方面,而本文指出通过将AgBiSe2与AgBiS2复合,使用球磨的方法使两相完全固溶,可以更进一步降低材料的晶格热导率。结果显示,材料的热导率在773K温度下,从原本的~0.5 W/mK降低到了0.33 W/mK,成为这个体系到目前为止报道的最低的热导率。结合电性能用铟掺杂改性,最终,该材料在773K时的最高ZT值到达了0.9,与该体系之前取得的最高ZT相近,是本征AgBiSe2的2.5倍左右(如图所示)。这种运用球磨实现多相固溶以降低晶格热导率的方法,也为其他体系热电材料的相关研究指出了一个值得尝试的方向。
南方科技大学 2021-04-13
新型太阳能光伏热电联产技术
北京工业大学 2021-04-14
新型太阳能光伏热电联产技术
北京工业大学 2021-04-14
刚性Mg基新型室温热电材料方面
该研究详细阐述了由于实空间中Mg-Mg化学键构成的电子输运通道远离阴离子位置,使Mg3Sb2-yBiy材料体系中合金化原子散射声子降低晶格热导率的同时对电子散射较弱,有利于实现电热输运的解耦与分别调控(如图1)。最终,研究成功实现Mg3Sb2-yBiy材料体系室温功率因子的进一步提升,并在Mg3+δSb1.0Bi1.0:Mn0.01材料中实现室温下
南方科技大学 2021-04-14
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