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中创新航科技股份有限公司
中创新航是专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的高科技企业,致力于为全球客户提供完整的产品解决方案和完善的全生命周期服务。        公司成立于2007年,产品先后通过IATF16949等权威质量体系认证,获得CE、UL、TUV、RoHS等国际认证。公司已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、广州、江门八大产业基地;同时,作为国家认定企业技术中心,公司设立专业的独立研发机构——中创新航研究院,致力于动力电池关键技术的研发与应用,打造具有全球影响力的新能源科技创新平台。十四五期间,公司规划产能超过500GWh,并根据市场及客户需求实时扩产,全力打造全球优秀企业最信赖的合作伙伴!         中创新航以“超越商业,造福人类”为使命,以“共创共赢,成就伟大”为愿景,坚持创新发展战略,在材料技术创新、结构技术创新、制造技术创新和生态健康发展创新上不断发力,持续打造产品力领先,努力创建伟大公司,成就伟大事业!为全球新能源产业的健康快速发展,为“碳达峰、碳中和”目标的实现,为创造世界更加美好的未来不懈奋斗!  
中创新航科技股份有限公司 2022-03-01
国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司
“公司”+“联盟”模式 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会及中国智能网联汽车产业创新联盟共同发起筹建,成立于 2018 年 3 月 19 日,注册地址为北京市经济技术开发区,注册资本 11 亿元。 23 家股东单位均为整车、零部件、信息通信等领域的领军企业和科研机构。 2019年5月30日,国家工业和信息化部正式批复同意由国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司组建国家智能网联汽车创新中心。 发挥国家智能网联汽车创新中心作用,担当国家创新战略的核心智库,突破关键共性技术,搭建创新服务平台,培育高端专业人才,持续引领行业发展,构建新型基础设施,支撑智能网联汽车的中国方案和中国标准,提升我国智能网联汽车及相关产业在全球价值链中的地位。
国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 2022-03-01
梯度纳米结构TWIP钢的晶体塑性有限元分析
强度和韧性的“倒置关系”是材料研究领域长期存在的难题。大量的实验表明,随着金属材料内部晶粒尺寸的降低,在强度获得提升的同时,韧性将大打折扣。目前,广泛采用的高强材料韧化策略有:(1)改变组分,通过引入和调整材料的多种主要元素,同时激活多种塑性变形机制,高熵合金材料就是采用这种思路;(2)改变微结构,在材料内部引入一种或多种梯度分布的微结构,避免由于特征长度突变带来的性能突变,有效克服金属材料强度和韧性的失配问题,这种材料被称为梯度纳米结构材料。 图1 梯度结构金属材料的类型(摘自:李毅,梯度结构金属材料研究进展,中国材料进展,2016, 35: 658-665)人工制备的梯度纳米金属结构主要包括以下几种:梯度晶粒,梯度位错,梯度孪晶,梯度固溶物,梯度相,以及包含两种以上的梯度混合结构。在已经发展成熟的金属材料内部引入梯度纳米结构,可以进一步提高其强韧性匹配能力。例如,通过表面研磨处理(SMAT)在孪晶诱发塑性(TWIP)钢表面引入大量的塑性变形,使其表面晶粒细化,随着深度的增加,晶粒细化的程度逐渐降低,同时塑性变形也会导致位错演化和孪晶的产生,因此在TWIP钢内部形成了包含梯度晶粒,梯度位错和梯度孪晶的梯度混合结构。这种梯度纳米结构TWIP钢的强度可以提升50%,断裂应变仅从60%下降到52%,具有更高的强韧性匹配能力。目前,关于梯度纳米结构TWIP钢的研究集中于实验,反映物理机制的本构模型研究还鲜见报道。西南交通大学力学与工程学院张旭教授与德国马普钢铁所、中国钢铁研究总院等机构开展合作,指导博士生陆晓翀发展出考虑位错滑移和变形孪晶等物理机制的微结构尺寸相关晶体塑性本构模型。依托DAMASK平台将该模型移植有限元,并对梯度纳米结构TWIP钢的单轴拉伸变形行为展开模拟,揭示了其微结构演化与宏观性能之间的关系,量化了不同梯度结构对材料强韧性的贡献。相关研究工作已在金属材料与固体力学交叉领域顶级期刊《International Journal of Plasticity》上在线发表,论文题目为Crystal plasticity finite element analysis of gradient nanostructured TWIP steel。 论文链接: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102703作者首先使用不同晶粒尺寸Fe-15Mn-2Al-2Si-0.7C (wt.%) TWIP钢的单拉实验数据验证该模型的合理性,结果表明该模型对不同尺寸下的应力应变响应和应变强化行为都可以较好地描述,特别是细晶TWIP钢硬化率曲线中的up-turn效应。通过对内变量演化的分析及对比性模拟,作者发现这种up-turn效应源自于细晶中显著的背应力。 图2 对比不同晶粒尺寸TWIP钢的单拉实验和模拟结果由于梯度纳米结构TWIP钢的微结构十分复杂,晶粒数目众多,通过采用三维均匀化方法,建立了宏观试样尺寸的有限元模型。通过对每层单元赋予不同的晶粒尺寸,初始位错密度和孪晶体积分数,离散地描述材料内部微结构的梯度分布,并通过梯度网格划分方法进一步减少单元数目。对于材料表层微结构变化剧烈的区域,采用密度较高的网格,以保证更加精确地描述微结构的梯度变化。 图3三维均匀化方法示意图作者利用发展的晶体塑性模型,对均匀和梯度纳米结构的Fe-10Mn-0.5C-3Ni (wt.%) TWIP钢的单拉变形行为进行模拟。结果表明,在合理描述均匀结构TWIP钢应力-应变响应的基础上,通过引入微结构的梯度分布,无需修改任何参数就可以较好地描述梯度纳米结构TWIP钢的单拉力学行为。通过对比变形云图,作者发现均匀和梯度纳米结构TWIP钢的表面都会变的粗糙不平,但梯度纳米结构的表面粗糙度更加明显,产生的应变局域化形成了两个凹陷区,且凹陷区在垂直于平面方向也会发生收缩。随着深度的增加,收缩程度逐渐降低。通过对比性模拟,作者发现表面凹陷区的出现就是梯度纳米结构TWIP钢韧性略微下降的原因。而应变局域化的产生与表面纳米层晶粒的应变强化能力有关,提高表面纳米晶的硬化能力,就可以抑制表面凹陷区的出现和韧性的下降。此外,作者通过分析不同层位错密度的演化,进一步证实了上述观点。作者还通过对比性模拟量化了不同梯度结构对材料强韧性的贡献。结果表明:强度的提升源于梯度位错结构,梯度晶粒和梯度孪晶结构有助于保持材料的应变强化能力。 图4 均匀结构和梯度纳米结构TWIP钢的模拟结果对比分析。
西南交通大学 2021-04-10
一种基于有限混合模型的行人再识别方法
本发明公开了一种基于有限混合模型的行人再识别方法,属于 计算机视觉和模式识别领域,提升行人再识别的准确度,包括以下步 骤:(1)构建行人图像库预处理图像并提取图像特征;(2)计算图像库中 所有图像的有限混合模型和待再识别行人的图像的有限混合模型参 数;(3)将需再识别行人的有限混合模型与图像库中所有图像的有限混 合模型之间的距离进行最优化求解,并进行距离排序返回再识别结果。 本发明优化混合模型之间的距离度量,提高行人
华中科技大学 2021-04-14
一种缝合式夹芯板有限元参数化建模方法
本发明公开了一种缝合式夹芯板有限元参数化建模方法,包括如下步骤: (1)、获取缝合式夹芯板的几何特征参数; (2)、获取缝合式夹芯板的有限元建模特征参数; (3)、采用几何匹配关系建立缝合式夹芯板有限元模型数据库; (4)、将上述步骤编成参数化建模脚本程序即完成构建缝合式夹芯板的有限元模型。本发明的建模方法在对缝合式夹芯板进行有限元建模中,采用参数化建模方法,可以快速、方便的得到缝合式夹芯板在不同尺寸、缝合线密度等参数变量下的有限元分析模型,并通过MATLAB与MSC.PCL语言交互编程实现,进而有效缩短建模周期、提升单元质量、提高分析效率和分析精度,能够实现缝合式复合材料夹芯板的高效、高精度分析。
东南大学 2021-04-11
厦门创匠信息科技股份有限公司
创客匠人是知识变现整体解决方案服务商,国家级高新技术企业及纳税大户,2019年12月30日挂牌上市(股票代码:873399)。创建至今,已累计服务超5万知识博主、2亿+用户,覆盖120+行业,1000万+高质量课程。通过科技技术赋能、陪跑孵化IP、线下大课赋能、圈子联盟共创等360°全方位立体服务,一站式解决知识IP变现难题。助力知识IP做好知识变现、拓客增长,让好老师走进千家万户,让知识变现不走弯路。知识服务行业里懂运营孵化的技术服务商,懂技术的MCN公司。
厦门创匠信息科技股份有限公司 2021-01-22
武汉市贝恩三维科技有限公司
贝恩三维是一家3D打印技术教育服务商,专注于从事STEAM教育与创客教育领域的业务,通过将项目实践与课程教学相结合,帮助孩子提供创新能力。此外,公司还自主开发了3D打印机产品。致力于3D打印技术在教育和消费市场的普及与推广应用。陆续推出了彩色触屏3D打印机、广域网一键式打印云端控制系统、搭载最新智能系统的旗舰3D打印机等产品。拥有完善的产品线和教育体系,把3D打印技术融入教育和生活。
武汉市贝恩三维科技有限公司 2021-01-22
成都市培源科技开发有限责任公司
成都市培源科技开发有限责任公司,简称:培源科技。公司办公地位于成都金牛高新产业园区科兴北路19号,注册资金300万元人民币,是具独立法人的科技型企业。公司以国内外以及成都市老科协200多名卓有建树的知名专家为依托,瞄准目前社会迫切需要和未来世界必然需求,实行“综合性跨学科,集成性多学科”的研究和开发,其环保方面的核心技术比肩国际知名企业水平。其中一项目:环保教具---无尘黑板及核心设备,可使普通教室升级为健康教室。这在多媒体和液态笔不能主动捕捉粉尘pm2.5和中央强调预防近视的前提下, 使用该设备,正好弥补其不足。  2014年10月18--20日,我公司携无尘黑板及核心设备参加中国科博会,受到中央视台记者专题采访报道,让国内外人民看到了该产品的推广使用,给教育界和师生带来的环保健康和预防近视的好处从此,培源品牌美名远扬,产品远销省内外。公司拥有空气净化,生态农业,高效节水和污水减排方面的世界领先技术和核心技术。已获18项国家专利,曾获国家级发明奖1项。公司在国内最先提出环保教具这个概念,主张:传统与现代化结后,环保与高科技兼容。先后发表重要论文和文帖106篇,比如:《一位教师的心灵独白》等(点击可查看)。诗词《水调歌头.黑板净尘器》等(点击可查看)。最先发明并开发出了相关产品,且引爆了这个行业,带来了明显的环保效益,社会效益和经济效益。 其中《关于教师职业病预防的对策研究》的学术课题,获成都市锦江区科信局2012年软科学项目立项支持。《环保教具---无尘黑板及核心设备》,获成都市科技局2012年企业自主创新项目立项支持。目前为止,公司生产的培源牌《黑板净化吸尘器系列》《教学板系列》、《看板系列》、《黑板净化吸尘器系列》、《钢质讲台系列》、《水洗空气净化器系列》产品,已销往四川、重庆、云南、山东、江苏、浙江、上海、福建、广州、陕西、河南、河北、哈尔滨等26个省、市、地区(点击可查看),得到广大师生的欢迎和高度赞扬(点击可查看)。公司不仅能提供高科技,性价比高的产品,且具备招投标所需的手续,比如:专利证、检测报告;发明奖证书;ISO9001质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、ISO8001职业健康管理体系认证、CE欧盟认证,3C安全认证  
成都市培源科技开发有限责任公司 2021-01-15
北京川布兰生物技术开发有限公司
   北京川布兰生物技术开发有限公司(以下简称“川布兰生物”)成立于2000年6月,是北京市高新技术企业。公司自成立以来,一直致力于生物科学与生物教育领域相关产品的研究与开发,拥有良好的实验环境和高端的专业研发团队,开发了多种具有自主知识产权的中学生物教学专用实验仪器设备,为中学生物教学改革做出了卓越的贡献。     “用川布兰生物的专业能力感染每一位老师”是川布兰生物的企业口号。川布兰生物的员工中,具有生物学背景的博士、硕士、本科专业人才占85%以上,凝聚了一批具有丰富经验的研发和技术人员。公司曾承接国家科委的生物相关研发项目;配合教育部相关部门制订了《高中理科教学仪器配备标准》;为人民教育出版社高中生物实验教材《生物技术实践》拍摄教学光盘;在国家级学术期刊《教学仪器与实验》上开辟了“川布兰生物”专栏《生物新课程实验园地》;多次成功举办了全国及地方性生物教师新课程实验培训;公司研发的多种中学生物教学专用仪器、专利产品及代表公司专业能力的教学试剂盒得到专家及学校教师的高度评价,同时被收录到高中教学仪器配备标准中;公司组织编写的生物竞赛系列辅导用书《精英教案》和举办的生物竞赛辅导成为全国生物竞赛师生通往成功之路的宝贵通道,得到了各地生物学科顶尖中学的信任与支持。     “十年磨一剑”,川布兰成立二十年来,专注于为中学生物教育领域服务,积累了丰富的经验。为配合教育部新课标的实施,川布兰生物精心设计了中学生物实验整体解决方案,从专业角度因地制宜地帮助学校进行生物实验室建设和升级改造。同时为学校提供优质、完善的实验教学指导服务、现场技术指导服务、网上在线实时服务、电话热线声讯服务、仪器设备终身维护、试剂盒耗材持续供应、实验室升级支持、生物竞赛辅导等服务。截至目前,川布兰已为全国各地的数千所学校、数以万计的师生提供了生物学科的各种专业服务,得到了教育部和各级教育管理部门的充分肯定与支持,同时也赢得了各级各类学校和教师的高度认同与好评。    二十一世纪是生命科学的世纪,生命科学是实验的学科,她的发展要从中学生生物实验抓起,在培养未来生命科学人才的道路上,川布兰生物永远是您的朋友!
北京川布兰生物技术开发有限公司 2021-01-15
北京科旭威尔科技股份有限公司
科旭威尔成立于2008年,作为智能拍摄引领者,以无人化拍摄技术为核心,由智能拍摄硬件、专业摄制服务、云拍摄三大业务板块组成,融入人工智能、5G、超高清、大数据等技术,将高品质的专业拍摄应用到教育、培训、党政企、医疗、文娱、电商等行业,以智能化降低使用成本和人才门槛,轻松实现关键事件的记录和传播。 科旭威尔作为高品质智能拍摄行业引领者,参与多项行业标准制定及行业前沿技术研究,在工信部授权下牵头制订智能拍摄行业关键产品行业标准《广播级智能云台通用规范》(编号SJ/T 11748-2019,于2020年7月1日正式实施),2020年,科旭威尔受国家广电总局邀请,共建《超高清电视技术研究和应用国家广电总局实验室》,并担任智能拍摄小组牵头单位。 科旭威尔集团经过10余年积累,在全球成功实施5000个以上的高权重案例,如各大卫星发射基地、人民大会堂、公安部、国家大剧院、各大中小学、德国柏林议会、阿联酋皇宫、新加坡议会等,知识产权布局全球、初步实现了智能拍摄在各行业的应用落地。科旭威尔是国家和中关村高新技术企业、中关村多媒体产业园重点支持国际化企业、两化融合认定企业、中国声谷入驻企业,并与中国教育电视台成立《视频技术联合实验室》,与安徽联通成立《5G+智能拍摄产业联合创新实验室》。 随着我国十四五战略规划的开局,信息规模化呈现“高质量、高需求、低成本、低延时”的两高两低趋势,而云存储、互联网、5G、AI、VR/AR、4K/8K等技术的成熟和应用,将快速推动高品质视频生产需求增加,智能拍摄将成为行业主要的生产力工具,在行业的应用渗透率将快速提升,后疫情时代更将迎来爆发性增长。专家统计,智能拍摄产业市场份额在千亿以上,拉动的附加产值超过万亿。 未来,科旭威尔将积极发挥行业领军企业作用,以设备标准、传输标准、场景示范、专业人才培训为牵引,全面导入人工智能和5G,从硬件、FPGA设计、固件、算法、应用软件和分布式计算等方面打造完整技术栈,引领产业技术进步和应用牵引,吸引创新链主体与产业链企业聚集,形成智能拍摄产业集群,促进创新链与产业链的融合发展。  
北京科旭威尔科技股份有限公司 2021-01-15
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