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山东精创功能复合材料有限公司
山东精创磁电产业技术研究院有限公司成立于2017-06-08,法定代表人为谢真,注册资本为5000万元人民币,统一社会信用代码为91371300MA3DTENB74,企业地址位于山东省临沂高新区双月湖路282号2号楼101,所属行业为科技推广和应用服务业,经营范围包含:新型功能软磁复合材料的生产(未经环保主管部门批准前不得经营)、销售、技术研发、技术咨询。
山东精创功能复合材料有限公司 2021-09-02
山东绿森塑木复合材料有限公司
山东绿森塑木复合材料有限公司是于2006年12月份组建的一家国家高新技术民营企业。公司现形成年产塑木制品20000吨以上的生产规模,产品涵盖七大系列一百多个品种 ,产品销往全球50多个国家和地区。公司拥有“Lvsenwood”、“绿森”、“绿森卫迪”等多个商标。并且公司2009年被山东省政府授予“省级资源综合利用企业”,2014年被科技部授予“国家高新技术企业”, 2015年被山东省评为“省林业产业化龙头企业” 2018年“山东省木塑工程技术研究中心”落户我公司等荣誉称号。公司拥有自主知识产权、实用新型技术专利和发明专利30项之多。      
山东绿森塑木复合材料有限公司 2021-09-02
凯米特新材料科技有限公司
凯米特公司是集高档建筑铝材、装饰铝材、工业铝材、全屋全铝定制家居及系统门窗的研发、设计、生产、销售及服务为一体的综合性现代化大型企业,位于“绿色工业平台”——全国物流之都山东省临沂市,现在高新区和费县建有两个生产基地,共占地1000余亩,具备年产20万吨的铝材生产能力和50万平方米的产品定制和深加工能力,为全国一线铝型材加工制造企业。 公司产品线齐全,优势产品包括阳极氧化、电泳涂漆(有光和消光)、粉末喷涂、氟碳漆喷涂、水性漆喷涂、木纹转印、立体木纹、3D/4D手感立体木纹、隔热(穿条式、浇注式和填充式)等建筑及工业型材,广泛应用于建筑门窗工程、大型幕墙、高档装饰及工业制造等领域。高端定制“米克尔”门窗幕墙系统,被国家质量认证中心认证为“中国节能产品”,并被纳入国家节能产品采购清单。 公司坚持“贯注创新,驱动市场”,内设专门研发及应用设计机构,外与经销商专家、知名高校及行业研究机构建立紧密的产、学、研合作及专利共享体系,企业技术中心被认定为“省级企业技术中心”,并拥有“隔热型材工程研究中心”称号。公司重点引进行业国际先进设备,遵循纯铝工艺,国家标准。技术性能领先,工艺节能环保,生产坚持“品质至上”,全过程采用精益化管理,科学规划订单,保障产品交期,立志做行业生产管理标杆。     公司的快速稳健发展得到了各级政府及部门的肯定,先后获得众多荣誉:“国家高新技术企业”、“中国建筑铝型材二十强企业”、“中国房地产建筑隔热铝型材首选实力品牌”、“中国铝行业十大匠心品牌”、“中国铝型材行业十大影响力品牌”、“中国专利山东明星企业”、“山东名牌”、“山东省著名商标”、“山东省守合同重信用企业”、“市长质量奖”等,并连续被评选为省市建设工业产品协会、门窗幕墙专业委员会主任委员单位。
凯米特新材料科技有限公司 2021-09-02
山东正宇新材料科技有限公司
山东正宇新材料科技限公司创立于2014年,是无纺布及无纺布制成品的专业生产基地,是中外合资高新技术制造企业,是国家环保新材料开发运营企业,是国家级开发区支持的环保新材料企业。公司拥有多条生产线,具备万吨级的无纺布年生产能力,可满足海内外客户的不同需求。 公司位于山东省临沂市国家级经济技术开发区,占地面积60000平方米,建有完善的生产、办公和各种保障设施。训练有素的员工队伍,专业规范的生产线,有效保证了产品质量;生机盎然的工厂厂区、以人为本的办公楼、宿舍楼、食堂、职工之家,大大提高了员工的工作积极性和企业认同感。企业全面推行ISO9001质量管理体系认证标准,凭借良好的社会责任感、优质的产品质量及规范的服务,得到了政府和社会的大力支持,赢得了国内外客户的广泛赞誉。 制造专业化,品牌国际化,营销全球化,数据智能化,是公司发展的基本战略。临沂市正宇包装有限公司志存高远,立足百年发展,以“正心明德,宇清致远”为企业发展理念,不断追求科技进步,生产精益求精,立志打造中国乃至世界的无纺布生产基地,把普惠大众的健康环保事业做大做强! “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。” 山东正宇新材料科技有限公司愿与海内外广大客商精诚合作,共赢未来,共筑百年辉煌!
山东正宇新材料科技有限公司 2021-08-24
临沂宏森轨道交通材料有限公司
 临沂宏森轨道交通材料有限公司成立于2011年9月,注册资金5000万元。主营业务为轨道交通金属材料锻压及锻压模具的设计和开发,长期专注于大中型高精密模锻件的锻压生产、性能处理和销售。产品主要服务于轨道交通系统配件、高速机车配件、重型载重汽车配件、石油机械配件、工程机械配件、核电化工阀体、模具研发制造及其它来图来样产拼的设计开发。 已形成对中铁宝桥集团、北方奔驰、陕汽汉德、湖北东风、山东临工、美国Oerlikon fairfield、法国POMA、意大利Leitner ropeways、瑞典Dellner等国内外企业配套。公司地处中国物流之都临沂,选址于环境怡人的临沂国家高新技术产业开发区,日东、京沪、长深高速贯穿东西南北,距临沂机场不足15公里,离日照港不足100公里,交通阡陌畅达,保障了物流便利迅捷。 公司将始终坚持“质量优先,用户至上”的宗旨,已通过ISO9000和TS16949质量管理体系认证,并配备有超声波探伤、磁粉探伤、金相分析、机械性能综合测试等检测手段,努力为广大客户提供优质产品和良好服务,同时愿与国内外广大客户真诚合作、携手并进,共谋发展,共创佳业。
临沂宏森轨道交通材料有限公司 2021-08-25
碳硫分析仪/金属材料化验仪器
产品详细介绍
南京金牛高速分析仪器有限公司 2021-08-23
材料与物理学院教师陈亚鑫、鞠治成在炭材料及储能应用方面取得进展
针对高缺陷炭负极电化学储钾容量与稳定性难以兼顾的问题,报道一种原位缺陷选择性调变与导电骨架搭建策略,通过热力学与动力学双重调控,提高缺陷炭负极电化学储钾综合性能。
中国矿业大学 2022-06-01
人才需求: 高分子材料专业人员,对高分子材料改性有工作经验的最好。
1、 高分子材料专业人员,对高分子材料改性有工作经验的最好。2、 设备自动化或智能化面的专业人员,提高传统生产线的自动化和智能化水平,减少对人员的依赖性,提高设备的综合技术水平。
肥城联谊工程塑料有限公司 2021-09-01
一种操控低折射率介质纳米粒子的装置和方法
本发明公开了一种操控低折射率介质纳米粒子的装置和方法,属于光学捕获和光学微操控技术领域。该装置由激光器、扩束镜组、偏振转换器、反射镜、分束器、空间光调制器、光阑、油浸物镜和位移台组成。该方法通过偏振转换器和空间光调制器生成空间位相复杂分布的径向偏振涡旋光场,在油浸透镜的聚焦下利用两列相向传输的光场干涉生成中空的球形焦斑,能够将处于焦场范围内的低折射率介质粒子稳定地三维捕获在焦场的中心。通过改变聚焦条件和空间光调制器的加载位相,能够实现多粒子操控和粒子运动轨迹的灵活调控。该方法克服了传统光镊技术中无法三维捕获低折射率介质粒子的难题,在一系列涉及光学操控的领域都有着重大的应用前景。
东南大学 2021-04-11
纳米钛酸钡基电子陶瓷粉体的溶胶-凝胶自燃合成产业化
铁电陶瓷粉体及其集成器件的研究与开发是目前最为活跃的领域。大部分铁电陶瓷是钙钛矿型复氧化物,其中最为重要的是BaTiO3基氧化物陶瓷。BaTiO3是在第二次世界大战的1942年到1945年间,由美国、苏联、日本各自发现的高介电常数、强介电体的材料。由于其具有优越的介电、压电、铁电性能,被广泛应用于制备各种陶瓷电容器、微波器件、铁电存储器、温度传感器、非线性变阻器、热敏电阻、超声波振子、蜂窝状发热体等电子器件。随着现代科学技术的飞速发展和电子元件的小型化、高度集成化,需要制备与合成符合发展要求的高质量的钛酸钡基陶瓷粉体。纳米BaTiO3基电子陶瓷具有独特的绝缘性、压电性、介电性、热释电性和半导体性为元器件的小型化、集成化带来可能,大大提高了产品的附加值和市场竞争力。如采用纳米BaTiO3粉末制多层电容器,可以显著减薄每层厚度增加层数,从而大大提高电容量和减小体积。因此,低成本合成钛酸钡基纳米陶瓷粉体对我国信息产业、电子工业等的发展具有重要的意义。 溶胶-凝胶自燃合成(Sol-gel Autoignition Synthesis,SAS)是九十年代伴随着高温燃烧合成的深入研究和超纯、超细氧化物陶瓷的制备而出现的一种低成本制备与合成单一氧化物和复杂氧化物的技术。它是指有机盐凝胶或有机盐与金属硝酸盐在加热过程中发生氧化还原反应,燃烧产生大量气体,可自我维持并合成所需燃烧产物的材料合成工艺。它的主要的特点有以下几点:(1):燃烧体系的点火温度低(150℃-200℃),一般为有机物的分解温度;(2):燃烧火焰温度较低(1000℃-1400℃),燃烧时产生大量气体,可获得具有高比表面积的陶瓷粉体。高温燃烧合成燃烧温度一般高于1800℃,合成的粉体粒度较粗,而SLCS则可制得纳米粉末;(3)各组分达到分子或原子水平的复合;(4):反应迅速:燃烧合成一般在几分钟内完成;(5)所合成的粉体疏松多孔,分散性良好;(6):耗能低;(7):所用设备和工艺简单、投资小;(8):自净化:由于原料中的有害杂质在燃烧合成过程中能挥发逸出,所以产品纯度易于提高。 本项目申请者采用SAS技术已经成功地合成了粒度达70nm左右的BaTiO3陶瓷粉体。 广泛应用于制备各种陶瓷电容器、微波器件、铁电存储器、温度传感器、非线性变阻器、热敏电阻、超声波振子、蜂窝状发热体等电子器件。
北京科技大学 2021-04-11
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