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上海众御实业有限公司
上海众御实业有限公司(品牌:众御)为高新技术企业,荣获“2020年度无锡市应急管理先进工艺/技术/装备推广应用示范项目”称号。企业先后取得ISO9001质量管理体系环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证、美国消防职业安全健康管理局美国国家消防协会规范、深圳地标第一批符合《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》的生产企业、《中国安全健康防护产品质量验证追溯公共服务平台》入网资质认定等荣誉。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证,确保了产品与服务的可靠性和持续改进能力。 上海众御的产品以高质量和卓越性能著称。其产品符合多项国际标准:办公产品系列符合UL、CE、SP、SINTEF、GOST、KS等标准;工业系列产品则符合OSHA、NFPA、FM和EN等工业安全标准。其中,其防磁柜产品通过了江苏省计量科学研究院的检测认证,获得了7000高斯的防磁检测认证。另外其自主研发生产的“众御-智能新型化学品室外暂存柜”,成为无锡应急管理局示范推荐项目,并公示于“无锡市应急管理局”官网。 其产品不仅覆盖全国主要省市自治区和直辖市,包括北京、上海、广州、深圳等一线城市,还出口至北美、欧洲、澳洲、中东、非洲及东南亚等地区。公司近三年来产值持续大幅度增长,市场份额不断扩大。客户复购率高达90%,这证明了其产品和服务赢得了市场的广泛信任。 已为近千家高校、科研院所及企事业单位提供了优质的系统化安全存储解决方案。为特斯拉、林德叉车三峡新能源、宁德时代等众多企业提供绿色发展安全保障。广泛应用于制药、医疗、石油化工、学校实验室、政府机构、机械制造、轨道航空、军工、新能源等众多领域,,为诸多行业头部企业指定供应商。 上海众御实业有限公司致力于危化品、危废、气瓶、电池安全存储管理领域十余年,参与国家标准《实验室废弃物存储装置技术规范》、无锡地方标准《危险化学品中间储存设施安全管理规范》、北京《中小学危险化学品柜技术规范》、 深圳地方标准《危险化学品储存柜安全技术要求及管理规范》、《危险化学品中间仓库安全管理规范》等多项国家及地方危化品储存标准的建立。这些充分体现了政府和行业对众御产品品质和技术实力的认可。 公司拥有专业技术人员组成的售后服务部。该团队不仅高效处理本品牌产品的各类问题,更主动向整个行业开放其专业资源,为其他品牌的同类危化品存储产品的客户提供技术支持与解决方案。 这一超越商业界限的举措,深刻体现了企业将“安全至上”视为核心使命的价值观。他们深刻认识到,危化品的处置事关重大,任何品牌的产品出现问题都可能对人员、环境构成严重风险。因此,公司选择将保障公共安全置于狭隘的商业竞争之上,凭借其深厚的技术积累和快速响应能力,为客户提供无差别的专业支援。 此举不仅极大提升了客户应对突发问题的能力,更以其高度的行业责任感获得了广泛赞誉,为危化品处置领域树立了可借鉴的服务典范,推动了行业整体安全水平的提升。 其产品和服务在市场上拥有良好的声誉和较高的客户满意度。客户对其产品的质量和技术服务给予了积极评价。
上海众御实业有限公司 2025-11-28
深圳瑞惯科技有限公司
深圳瑞惯科技有限公司是一家专注于惯性导航技术的高科技企业,致力于INS/GPS组合导航系统、MEMS惯性传感器及惯性测量模块的研发与生产。公司凭借在惯性姿态传感器融合算法领域的技术优势,结合先进的生产工艺和严格的质量控制体系,建立了完善的产品老化测试与标定流程,确保了产品的高可靠性和稳定性。瑞惯科技始终坚持技术创新与市场需求相结合的发展战略,针对不同应用场景和市场特点,成功开发了多款具有差异化竞争优势的产品系列。公司建立了7*24小时全天候技术支持体系,为客户提供从产品选型、系统集成到数据融合等全方位的技术解决方案,赢得了业界广泛认可。凭借产品性能和完善的客户服务,瑞惯科技已与众多客户建立了长期稳定的战略合作关系,在惯性导航领域保持着稳健的发展态势
深圳瑞惯科技有限公司 2025-04-12
广州业昇科技有限公司
广州业昇科技有限公司 2025-06-03
基于人工表面等离激元的同频双圆极化漏波天线
本发明公开了一种基于人工表面等离激元的同频双圆极化漏波天线,包括介质基板,覆盖在该介质基板上表面的金属条带以及覆盖在该介质基板下表面的金属地板;金属条带包括两端的带地共面波导匹配结构和中间的人工表面等离激元结构;人工表面等离激元结构包括上下两个边带,每个边带包括若干调制周期排布的人工表面等离激元单元结构;上下两个边带之间开槽单元结构形成90°的角度,且上下两个边带对称设置,并有错位。本发明为双端口漏波天线,不同的端口馈电将产生不同的辐射模式,可在8.6?9.0GHz内实现双
东南大学 2021-04-11
关于远红外表面声子极化激元探测的研究进展
声子极化激元是极性材料中晶格振动与光场之间的强耦合,有望应用在低损耗纳米光学元器件中。相关的理论研究由黄昆先生于上世纪五十年代提出,目前已经较为成熟。但是实验测量表面声子极化激元直到近年才有较大的进展,主要是因为表面声子极化激元的测量同时需要高的空间分辨率和能量分辨率。目前测量表面声子极化激元的主要方法为近场光学方法(s-SNOM),该方法可以在中红外和太赫兹区间对声子极化激元进行很好的探测。但在远红外区间,由于目前缺少合适的远红外激光光源和探测器,相关材料体系的表面声子极化激元的研究受到很大限制。 近日,北京大学物理学院2016级本科生亓瑞时和王任飞利用扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱,对ZnO纳米结构中的远红外表面声子极化激元进行了细致的探测。通过在纳米尺度上测量纳米线、纳米片不同空间位置的电子能量损失,探究了表面声子极化激元的性质,得到了表面声子极化激元的色散关系,并研究了其尺寸效应、几何效应等。图1. 左:利用电子束激发和探测纳米线表面声子极化激元。右:测量得到的色散关系。 利用电子显微镜中的电子束来激发和探测声子极化激元具有很多的优点,包括(1)电子显微镜方法具有亚埃的空间分辨率;(2)电子激发具有更高的效率(电子与材料相互作用的散射截面更大);(3)电子能激发一些非光学活性的模式;(4)电子能量损失谱能得到高q(波矢)值下的信息;(5)电子能量损失谱具有很宽的激发、测量窗口,原则上可以测量从meV量级的振动谱信号至keV量级的芯电子激发谱信号。因此,电子能量损失谱有望极大地推动包括表面声子极化激元在内的相关实验研究。 该工作于2019年7月19日在线发表于学术期刊Nano Letters(DOI:10.1021/acs.nanolett.9b01350),第一作者为北京大学物理学院2016级本科生亓瑞时、王任飞,指导老师为量子材料科学中心和电子显微镜实验室的高鹏研究员。该项研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、量子物质科学协同创新中心等基金的支持。 论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.9b01350
北京大学 2021-04-11
等离激元纳米激光器相比传统激光器的优势
激光在芯片上光互连上的应用就直接要求激光器的特征尺度接近电子器件,并且其功耗要小于成熟的电互联,应约在10飞焦每比特量级。激光器的功耗与其尺度呈正相关的关系,10飞焦每比特量级的功耗直接要求激光器的模式体积要小于约0.02个波长立方。
北京大学 2021-04-11
一种支持对地观测数据元数据注册的映射方法及系统
一种支持对地观测数据元数据注册的映射方法及系统,首先构建存储观测数据元数据信息的注册信 息模型,包括构建观测数据元数据注册信息模型的注册包;依据观测数据元数据注册对象,构建注册信 息模型的外部对象类;依据观测数据元数据对象之间的相互关系,构建注册信息模型的关系类;依据观 测数据元数据的分类信息,构建注册信息模型的分类架构;依据观测数据元数据的相关属性,构建注册 信息模型的扩展属性类。然后构建观测数据元数据信息模型到注册信息模型的映射关系,包括构建观测 数据元数据信息模型到注册信息模型的映射流程;构建观测数据元数据类型和注册对象的类型映射;构 建观测数据元数据属性到注册对象的属性映射。
武汉大学 2021-04-13
一种传导冷却方式下的二元电流引线结构
本发明公开了一种基于传导冷却的分段式二元电流引线结构, 其特征在于,该电流引线的铜引线部分采用分段式变截面的结构,连 接常温的部分较粗,而连接高温超导引线端较细,连接部分呈锥形过 渡,该电流引线的超导引线部分采用环氧树脂固定装配的结构。分段 式变截面结构能极大的减小电流引线的漏热,同时利于机械加工。另 外,常导导线和超导导线的接口处进行了优化设计,该接口用制冷机 一级冷头制冷,氮化铝(AlN)作绝缘导热材料,且氮化铝横截面积尽可能大,铜引线只保留靠近冷头的一部分截面与超导引线连接,这样 的接口接触热
华中科技大学 2021-04-14
三元Ni-Ru-S多相催化剂的制备方法
(专利号:ZL 201310571526.0) 简介:本发明公开一种三元Ni-Ru-S多相催化剂的制备方法,属于钌催化剂制备技术领域。该催化剂由载体和活性组分构成,载体为ZSM-5、SBA-15、γ-Al2O3以及SiO2中的任一种,活性组分为Ru、Ni,将RuCl3·3H2O、(CH3COO)2Ni·4H2O溶于乙醇中,将载体放入其中,充分搅拌混合均匀后烘干,然后放入高压反应釜中进行预硫化,将预硫化所得到的黑色固体放入真空干燥箱烘干后制
安徽工业大学 2021-01-12
高纯油酸及C21二元酸的产品开发
采用普通油酸生产高纯油酸及 C21 二元酸,高纯油酸能满足特殊的使用要求,C21 二元酸是一种新型表面活性剂,具有优良的表面化学性能及应用性能,应用于机械加工、润滑油等行业,同时去污性能好,用于超浓缩洗衣液(皂液),成本低于目前使用的非离子表面活性剂 。
江南大学 2021-04-13
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