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德旭新材料(广州)股份有限公司
德旭新材料(广州)股份有限公司成立于2012年,坐落于广州高新技术产业开发区的核心区——科学城,是一家集研发、生产、销售于一体的拥有自主知识产权的高新技术企业。 我们拥有学识渊博、技术精干、经验丰富的技术团队,为材料加工及金属表面处理提供解决方案。公司长期专注于金属材料防腐蚀、金属材料和光学材料抗摩擦、工业清洗、益智玩具等高新技术产品的研发和创新。
德旭新材料(广州)股份有限公司 2021-11-05
广州优塑三维科技有限公司
广州优塑塑料科技有限公司是3D打印耗材、HIPS 3D打印机线材、优塑3D打印机耗材、ABS3D打印机线材、PLA3D打印机线材、3D打印机、3D打印原料、TPE3D打印机线材、WOOD3D打印机线材、PC3D打印机线材、NYLON尼龙3D打印机线材、PETG3D打印机线材、POM3D打印机线材、3D打印机温变耗材、3D打印机光变耗材、3D打印机弹性耗材、3D打印机金属耗材、3D打印机夜光耗材、3D打印机荧光耗材、3D打印机导电耗材等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。广州优塑塑料科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
广州优塑三维科技有限公司 2021-11-12
中食净化科技(北京)股份有限公司
   中食净化科技(北京)股份有限公司(简称“中食净化”),成立于2008年,总部位于北京市。中食净化是食品净化技术解决方案供应商和“专业食品净化机”发明者,专注于食品安全净化领域的技术研发创新、产品研制与市场推广,率先提出“食品净化”理念,确立“客户导向、科技为本、创新发展、诚信共赢”经营方针,于2008年自主原创出保食安®关键食品净化技术(初始名称为“水触媒食品净化技术”);2009年到2013年陆续自主开发出保食安®专业食品净化机系列产品,成为食品净化细分行业的先行者、技术领军和标准制定企业,七次作为中关村选定企业出席北京科博会,五次作为北京市科委选定企业出席北京科技周;参与起草《果蔬清洗机》行业标准,主导起草《果蔬净化清洗机》行业标准,使命为让国人“放心享用每一餐”。 2009年4月,第一台家用专业食品净化机—保食安®专业食品净化家用机诞生。 2009年10月,第一台商用专业食品净化机—保食安®专业食品净化商用机问世。 2012年8月,第一台水槽型专业食品净化机—保食安®专业食品净化机水槽机亮相,获2013年度德国红点设计奖。 2013年8月,第一条专业食品净化工业线—保食安®专业食品净化工业机问世。 2013年4月,中食净化荣获第41届日内瓦国际发明展金奖。 2013年9月,经商务部批准,中食净化参与起草制定的《果蔬清洗机》行业标准正式实施。 2016年4月,中食净化在新三板挂牌(股票代码:836854)。 2017年10月1日,经商务部批准,中食净化作为第一起草单位起草制定的《果蔬净化清洗机》行业标准正式实施。 2018年1月8日,中食净化荣获2017年度国家科学技术进步二等奖。
中食净化科技(北京)股份有限公司 2021-12-07
九江慧明电子科技有限公司
九江慧明电子科技有限公司,成立于2017-04-07,注册资本为2000万人民币,法定代表人为唐晓明,经营状态为存续,工商注册号为360421110000586,注册地址为江西省九江市柴桑区沙城工业园兴业路6号,经营范围包括一般项目:音响设备制造,音响设备销售,家用视听设备销售,广播电视设备制造(不含广播电视传输设备),电子产品销售,显示器件销售,电子元器件制造,半导体器件专用设备销售,集成电路芯片及产品销售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,金属制品研发,金属制品销售,软件开发,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机系统服务,工程和技术研究和试验发展,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,安全技术防范系统设计施工服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,智能控制系统集成,人工智能行业应用系统集成服务,国内贸易代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),网络设备销售,第二类医疗器械租赁,第二类医疗器械销售,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
九江慧明电子科技有限公司 2021-12-07
陕西万合华创环境艺术有限公司
       陕西万合华创环境艺术有限公司专业从事校园文化、社区文化、城市文化、环境景观等相关空间造型的策划、设计、施工工程,公司艺术氛围浓厚,拥有一支理性设计、精湛施工、一流管理的专业化、体系化专业团队。公司坚持“与学校共谋校园文化品牌之路”的经营理念,结合中国学校文化建设的现状,及现代艺术美学,综合考虑每所学校当地的文化背景、地域特点等系列因素,设计出符合当地学校的校园人文环境,提出建设一校一品的学校文化整体解决方案,开创了学校文化系统建设之先河,赢得全国各地客户的广泛赞誉。       公司先后为中国陶行知研究会未来教育专业委员会理事单位、中国教育设计联盟理事单位。   
陕西万合华创环境艺术有限公司 2021-12-07
一种有机稀土固体胶束及其制备方法和提高太阳能电池光电转化效率的方法
本发明公开了一种有机稀土固体胶束及其制备方法和提高太阳能电池光电转化效率的方法,有机共轭小配体作为第一配体,一种具有两亲性二嵌段聚合物作为第二配体,二者与稀土元素氯化物溶液混合掺杂进行自组装形成有机稀土固体胶束,以此来提高稀土元素的荧光发射强度和荧光效率。然后将制备好的有机稀土固体胶束旋涂在太阳能电池的ITO层之上,制备成具有有机稀土固体胶束的太阳能电池,由此可以加大电池对太阳光的吸收,提高光电转化效率。其制备工艺简单、成本低、光电转化效率高、对环境友好。制备成具有有机稀土固体胶束的太阳能电池,由此可以加大电池对太阳光的吸收,提高光电转化效率。其制备工艺简单、成本低、光电转化效率高、对环境友好。
青岛大学 2021-04-13
碳酸盐岩含硫气藏开采方法
本发明提供了一种碳酸盐岩含硫气藏开采方法,涉及含硫气藏开采技术领域,该开采方法是先预测出含硫气藏硫沉积饱和度动态分布曲线,然后再根据所得硫沉积饱和度动态分布曲线对含硫气藏进行开采。利用该开采方法对含硫气藏进行开采能够缓解硫溶解度不易计算且无法真实反应出开采过程的硫沉积进而导致含硫气藏在实际的开采过程中经常出现停工的技术问题,达到有效保证含硫气藏的开采能够顺利进行
中国地质大学(北京) 2021-02-01
镍基高温合金组织结构超声智能评价方法
航空发动机机匣是一种复杂薄壁零件,其加工变形问题是我国航空发动机制造的关键技术瓶颈。机匣毛坯组织结构的均匀性是影响机匣加工变形的主要原因之一。镍基高温合金具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,是航空发动机机匣的主要原料。镍基高温合金铸、锻件组织结构的无损检测与定量评价是实现组织结构均匀性检测与评价的基础,有助于准确判断毛坯制造质量,表征制造工艺改进的有效性,降低机匣加工变形概率。 超声检测具有穿透能力强,灵敏度和分辨率高、可定位和定量检测等优点,在航空发动机大规格高温合金构件制造质量检测领域得到了广泛应用。超声检测信号特征值与材料组织结构变化、二次相或沉淀物的形成相关,具备有效评价镍基高温合金的组织结构的能力。现有镍基高温合金铸、锻件组织结构的超声检测以噪声波高为主要判据,指标简单、阈值设置严格、误判率高,无法适应不断改进的制造工艺。 组织结构超声定量评价技术的核心是确定微观组织特征参数与超声检测特征参数之间的定量关系模型,其本质是以模型待定系数为决策变量,以评价准确性为目标函数的优化问题。超声波在镍基高温合金中传播时,受到晶界、相界、孪晶等复杂组织结构的综合作用,若采用声速、衰减系数、非线性系数等单一超声检测参数对组织结构进行建模与评价,会因信息量的缺失而导致评价误差大;若增加检测参数规模,则会导致所对应优化问题的困难性大幅增加。 本研究以镍基高温合金组织结构定量评价为主要研究对象,围绕如何利用协同进化算法求解定量评价的大规模优化问题、以及如何同时利用多种微观组织特征参数对镍基高温合金进行综合表征展开研究。科研成果为航空发动机机匣镍基高温合金毛坯制造质量检测、评价、性能预测提供技术支持,为制造工艺改进提供数据支持,也可进一步推广至其它高温合金、钛合金等材料中。
南昌航空大学 2021-05-04
一种制备咪达那新片的方法
本发明公开了一种制备咪达那新片剂的方法,取处方量的填充剂、崩解剂和粘合剂,混合均匀,得辅料备用;将处方量的咪达那新和助溶剂分散溶解于无水乙醇中,得主药备用;将主药均匀喷洒在辅料中,加入润滑剂,混合均匀,测定中间体含量,压片,即得。本发明的咪达那新片剂制备方法采用喷枪将主药喷入预先混合好的药用辅料中,很好的解决了片剂在药物含量低的情况下的均匀度问题,此外,采用低水分的填充剂作为咪达那新片的填充剂无需烘干工艺直接压片,该直接压片工艺较湿法制粒、流化床、沸腾制粒、喷雾干燥等工艺更简单易行,适合工业化生产,有利于产品质量的控制和节能降耗,降低生产成本,具有很好的实用性。 
沈阳药科大学 2021-05-04
一种水溶性大豆多糖的制备方法
本发明公开一种水溶性大豆多糖的制备方法,即将除去低温豆粕中大部分蛋白组分后得到的湿残渣按照1:3-10的料水比添加水,调pH为2.0-10.0,用微波-超声波协助提取器进行提取,控制微波功率为275w,超声波功率为160w,时间为1-30min,提取完成后,离心,将上清液浓缩至原体积的1/4后依次用75%,95%和无水乙醇进行洗涤,沉淀,室温下静置,离心,真空冷冻干燥得到分子量为1200-2400kDa水溶性大豆多糖.本发明的一种水溶性大豆多糖的制备方法,以工业低温豆粕为原料,提取工艺能耗低,可明显缩短提取时间,提高提取率,是一种环境友好的水溶性大豆多糖提取方法.
上海理工大学 2021-05-04
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