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山西寰烁电子科技股份有限公司
  山西寰烁电子科技股份有限公司(股份简称:寰烁股份,股份代码:832773)成立于2009年2月,定位为全国县域智慧教育生态运营商。主要从事智慧教育综合解决方案的设计、新一代智慧教育云平台的建设与运营、互联网教育系列终端产品的研发、生产与销售。总部位于山西省运城市盐湖区文化产业园区,在山西太原高新区设有子公司,负责教育资源公共服务平台的建设与运营,在北京设有研究院和全国销售中心,在深圳设有终端产品研发生产基地,在贵州等地设有子公司和分支机构。   教育云平台建设方面,公司联合IBM、腾讯、学而思等全球领先企业,聚合前沿的智慧教育全产业链资源,构建以“新模式,新技术、新价值”为核心内涵的“新一代智慧教育云平台”。并着重打造“到县、到校、到师”的最后一公里运营服务,实现传统平台产品从“造车卖车”模式到“专车运营模式”的跨越式升级,为师生提供真正“有用、好用、爱用”的智慧教育解决方案。目前平台用户数已突破350万,拓展到97个县、8500多所学校。   智慧教育终端产品研发方面,公司自主研发生产的电脑投影一体机,获发明专利和实用新型专利,被工信部确定为行业标准,入围中央政府采购中心产品目录,由教育部中央电教馆向全国推荐使用。该产品连续多年入围山西省薄弱校改造项目,用于广西、贵州、云南、青海、西藏等地的教育信息化工程,远销东南亚、中东、非洲、中南美洲等地区。   2015年寰烁股份在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为山西挂牌“新三板”企业中首单挂牌、定增且有6家券商共同做市的教育类企业。2016年寰烁股份成功入围“新三板”创新层,并登上首届新三板企业百强榜,入选中国战略新兴产业综合指数。   
山西寰烁电子科技股份有限公司 2021-01-15
中山市百佳大谷电子科技有限公司
广东百佳百特实业有限公司创建于1988年,注册资金8000万元人民币,总资产达5亿多元,是国内领先的集金融设备研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司已通过ISO9001:2008质量体系及ISO14001环境体系认证,先后获“国家重点新产品”、“中国驰名商标”“广东省名牌产品”等殊荣及100多项技术专利。主导产品以点验钞机、清分机、空气净化器、人工智能服务机器人等金融机具为主。公司现有员工1000余人,年生产各类金融机具三十万台以上。在国内设有55个自有售后服务中心,100多家代理服务点,售后网络在全国31个省、直辖市和自治区覆盖率达100%。 百佳公司在精益求精,专业做好现钞机具同时,根据金融行业的发展需求不断丰富产品线,通过并购重组,强强合作,全资收购了成立于2004年的专业从事人工智能服务机器人生产研发的台资企业“中山市大谷电子科技有限公司”,主要产品:银行迎宾服务机器人、银行金库钞票运送专用人工智能系统、安防机器人等。 中山市大谷电子科技有限公司是广东中山一家专业从事智能机器人生产、加工、设计加工的高新技术企业,同时亦是一家专业电子智慧型产品的解决方案服务商。自公司引进德国和比利时机器人专项技术后生产第一代机器人以来,产品收到世界各国的喜爱,如马来西亚,西班牙,法国,荷兰等多个国家和地区。经过我们不断改善的优良品质,优雅的风格和先进的科研成果在国内外获得了供不应求的大好市场,赢得了大批国内外客户的青睐和肯定。 十多年的发展历程,公司一直坚持以教育编程类型机器人、银行迎宾服务机器人、物流AGV、银行金库钞票运送专用人工智能系统、安防机器人为核心产品。相关产品广泛应用在教育系统、物流公司、酒店商超等领域,如东南大学、广东科学中心、中山电子科技大学、华南理工大学、格力自动装备公司、东方大酒店、银泉大酒店、德邦物流公司等。百佳大谷核心理念:聚焦智慧产品,人类生活因我而精彩。 大谷电子科技拥有十几年的电子产品软硬件方案开发设计经验,累计开发电子产品应用设计方案3000多个,贯穿着人工智能、家电、照明、办公设备、工控设备、电子消费产品等等领域,发明专利及软件著作专利等18项版权专利。2015年获得广东省高新科技企业审核通过。目前为客户提供理念超前的手机app开发、 智能家居系统、电子技术、电子线路设计、PCB设计、电路板设计、单片机技术、智能控制、嵌入式系统、智能控制器、模拟数字电路、物联网工程、云服务、云存储的大数据管理软件设计等一条龙的技术服务,包括产品研发理念、产品更新迭代以及五星售后平台搭建,拥有50多名博士、研究生和本科生专业技术团队,为客户提供降低成本提升效率的详细解决方案。百佳集团及大谷电子期望与您们携手共同实现您的梦想。 2016年与中山市政府,电子科技大学共同成立中山市产业研究院,研究项目为机械人室内导航与室外导航的技术突破。
中山市百佳大谷电子科技有限公司 2021-01-15
帝能(广州)电子科技股份有限公司
广州市帝能电子有限公司于2018年12月20日正式更名帝能(广州)电子科技股份有限公司,公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。公司成立于2010年,总部位于广州市经济技术开发区,在全国已覆盖十多个大区域的直属服务办事处。专业从事多媒体教学一体机、视频展示台、高拍仪、电子白板等电教设备产品的研发和销售,2018年帝能智慧校园物联网管理云平台,正式上线,为用户提供智能化、扩展性强、易操作、安全、节能环保的校园设备管理平台。公司致力于为客户提供优质智慧校园物联网综合解决方案,全程提供产品专业系统的培训服务,以促进行业和教育事业智能化发展。在做好优质产品的同时,突出最优越、最完美、最人性的服务观念,公司将一如既往地以亲密伙伴的姿态,与客户寻求共同的事业和成功。
帝能(广州)电子科技股份有限公司 2021-01-15
广州奥翼电子科技股份有限公司
广州奥翼电子科技股份有限公司是全球两家电子纸显示器供应商之一,从事薄膜电泳显示器的设计、开发、制造和销售。电子纸显示技术是基于纳米电泳显示原理,具有环保节能、适于阅读、轻薄柔韧等特点。其显示器主要应用于电子阅读器、电子货架标签及其他相关低功耗显示产品。经过奥翼技术团队的潜心钻研,目前公司已经成功将该技术转化为批量生产的产品,且陆续应用于多个领域和产品中。奥翼是中国一家掌握了纳米电泳电子纸技术并能够批量生产的公司,同时奥翼也使中国在电子显示领域掌握了先进的上游核心技术。
广州奥翼电子科技股份有限公司 2021-01-15
熊祖洪教授课题组在有机发光二极管的器件物理研究领域取得新进展
利用有机发光二极管(OLEDs)中激发态的指纹式磁效应曲线作为一种灵敏高效的探测工具,物理科学与技术学院熊祖洪课题组在有机半导体明星材料¾红荧烯(Rubrene)中发现了一个有利于增强器件发光效率的激子演化通道,即激子的高能态反向系间窜越(High-Level Reverse Intersystem Crossing (HL-RISC),T2®S­1®S0+hn)过程,并通过调控器件载流子浓度、工作温度、客体掺杂浓度以及控制器件结构对该HL-RISC通道的产生条件、正常与反常的物理行为表现以及如何实现高效率发光和低效率滚降等方面进行了详细探究。 OLEDs在平板显示和固态照明领域具有广阔的应用前景,尽管基于有机发光的手机显示屏和电视已开始市场化,但进一步提升其发光效率和延长其使用寿命仍然是该领域的两大研究方向。因理论上能够实现100%的内量子效率,具有常规RISC (T1®S­1)通道的热活化延迟荧光(Thermally-assisted delayed fluorescence, TADF)有机材料和具有HL-RISC (T2®S­1)过程的有机半导体是目前OLEDs领域的热点研究体系,这是由于无论是RISC还是HL-RISC都可以将占激子总数3/4的不发光三重态T激子转变成发光的单重态S激子,从而实现发光效率的成倍增强。显然,研究这些激子及其前驱体(precursor, 如极化子对(polaron-pair))和TADF材料以及激基复合物材料中电荷转移态(charge-transfer states)激子的形成机制及其演化规律对进一步认识OLEDs的器件物理和设计制造高效率OLEDs具有重要的科学意义和应用价值。近年来,熊祖洪课题组一直致力于采用有机半导体光电子器件中多种微观过程具有的指纹式磁效应(包括magneto-conductance、magneto-electroluminescence、magneto-photoluminescence以及magneto-photocurrent)曲线,系统深入地研究了多种有机光电子体系的器件物理并取得了一系列研究成果。
西南大学 2021-02-01
应用于 5G/6G 的高性能无线通信器件及自检测设备的研发及产业化
目前市场上缺乏能够成套交付新要求的毫米波天线、集成度高的滤波器等无源器件、以及其相应的检测设备的综合性企业,特别是具有从设计,加工,调试到性能检测认证的全产业链能力。基于我们朗普达创始团队的核心技术,我们不但能够提供业界最领先的毫米波天线模组,高性能的滤波器和其他无源器件产品,还可以交付针对这些器件的测试检测设备。这两方面的产品能力互相补充,互相促进,互相拓展,使得朗普达的产品具有客户群体广泛,客户类型多样,能够快速适应市场变化等特点。 我们的毫米波的人工电磁材料技术可以让5G基站天线具有比4G基站天线更小面积和更多的天线数及接口,极大地提高系统容量和频谱效率;天线阵列宽角扫描技术,可以在不增加天线数目的基础上将手机的覆盖能力提高70%以上;是满足新一代无线通信产业对多天线系统小体积、高容量、广覆盖的需求的重要保障,显得尤为迫切和重要。我们基于矢量拟合法的滤波器特性提取和诊断算法,能够更精准的设计高良率的无源器件;同时结合神经网络和人工智能算法,可以适用于我司的滤波器自动检测设备和产线,实现滤波器的无人调试和高效检验交付。
西安电子科技大学 2022-06-10
赤眼蜂高效利用与生产关键技术研究及其大面积推广应用
吉林省所在地区是世界三大著名黄金玉米带之一,亚洲玉米螟[Ostrinia furnacalis(Guenee)]是该地区玉米生产上的最重要常发性害虫,每年可造成约10%的产量损失.松毛虫赤眼蜂(Trichogramma dendrolimi Matsumura)是该地区玉米螟卵期的重要寄生蜂.为了减少玉米螟为害所造成的产量损失,吉林省利用当地特有资源优势,以柞蚕卵作为中间寄主大量繁育松毛虫赤眼蜂,并进行了大面积田间推广应用,至今已有近30年历史.
吉林农业大学 2021-05-04
从农业环境中挖掘自然能源并将其高效转化为电能的研究成果
环境温湿度、光照强度、水分、盐碱度、作物生理指标……这些参数关系农作物生长,现代农业通过农业信息智能感知技术便可轻松“一网打尽”。 然而实时监测这些指标需要电力驱动,电力无疑是智慧农业蓬勃发展的“源头活水”。田间地头常常难以铺设管线,而电池有限续航能力和污染风险又比较突出。因此发展农业信息“无源感知”是未来智慧农业一大趋势。 为更好地解决这一难题,浙江大学生物系统工程与食品科学学院IBE团队平建峰研究员课题组,提出了一种简便有效的方法,从农业环境中挖掘自然能源并将其高效转化为电能。首次将摩擦纳米发电机技术应用于农用纺织品中,并用于降雨时雨水能的收集,通过能量转化获取电能。 这项研究,近日发表在国际知名期刊《纳米能源》( Nano Energy )上,论文第一作者为浙江大学生物系统工程与食品科学学院2020级博士研究生姜成美 ,通讯作者为平建峰研究员。 功能化纱线的制备流程及其在农业中的应用场景把摩擦纳米发电机装进农用纺织品的纱线里 南方地区经常暴雨成灾,造成农业生产的巨大损失。农用纺织品在大棚设施中最为常见,它能够遮阴挡雨,保护农作物。 如何从农业环境中挖掘能源? 浙大科研人员将这两者巧妙结合,通过纱线表面功能化,将摩擦纳米发电机依附在纱线上,织成智能化农用纺织品,利用雨水冲刷时的电子转移与流动产生电流,源源不断地为智慧农业供能。装载摩擦纳米发电机的纱线可以说是智慧农业的“无源活水”。 这个研究灵感来自一场突如其来的大雨:仲夏时节,一场突如其来的倾盆大雨透过来不及关闭的窗户摧残了窗台边的绿植。这引起了研究人员的思考:“农作物所处的环境只会更恶劣,那么我们就想办法利用它的恶劣。”大棚不仅可以作为作物、动物的“保护伞”,还可以作为雨滴能的收集器。 实验数据显示,在9.5牛顿的连续力作用下,3厘米长的纱线就能产生7.7伏的电压。 平建峰介绍,未来通过连接储能设备,这些被改造的农用纺织品,不仅可以为种植业和畜牧业提供保护以提高农畜产品质量与产量,还可以为物联网感知器件源源不断地输送电能,从而开展农业信息的无源监测和实时提供天气状况。 功能化纱线在农用纺织品上的应用绿色能源在智慧农业中具有广阔应用 为什么雨滴的能量可以转化成电能呢? 这是因为对农用纺织品的纱线进行了特殊改造。科研人员在其表面覆盖了两层特殊材料——导电的碳化钛纳米材料和不导电的聚二甲基硅氧烷(一种高分子聚合物)。 功能化纱线收集雨滴能的原理 该聚合物能够防水并与环境中的雨水发生电子转移。而碳化钛感应电极,不仅具有高导电性能,还因其高电负性可以助力表面聚合物抢夺电子。因此在实现农用纺织品原有的农用保护材料、保温、遮阳、水土保持、排水灌溉、种子培育基材的功能基础上,还能从农业环境中源源不断地获取能源,为智慧农业提供驱动力,实现农业信息“无源实时感知”。 平建峰说,这两种材料具有良好的生物相容性,而且整个制备过程易于规模化和工业化。
浙江大学 2021-04-11
可注射干细胞 3D 微组织治疗实现微创高效再生医学
以组织工程和干细胞治疗为代表的再生医学是现代医学最具发展潜力的领域,有望成为继药物和器械治疗之后下一个医疗健康行业的支柱产业。再生医学已在临床成功地用于皮肤再生,关节软骨重建,肌腱、脊髓损伤修复,免疫系统功能重建等,并在治疗疑难病症(如遗传性疾病和心血管类疾病)和各类器官组织(如神经、肝脏、心脏、胰腺等)修复和再生的动物模型和临床试验中显示出良好效果。3D 微组织疗法目前在科研领域内,也在大动物(犬)椎间盘蜕变、小动物(鼠)皮肤损伤及小动物(鼠)肝衰竭等模型中得到有力验证。这种可注射3D 微组织平台技术可辅助各种类型的细胞治疗和组织 再生,有望像药物传递对于药物治疗一样在细胞治疗领域产生广泛而重大的影响。其潜在市场主要是各大 医院和医疗机构,将成为未来治疗重大疑难疾病的利器。
清华大学 2021-04-11
生物催化高效制备抗艾滋病药物阿巴卡韦手性中间体
阿巴卡韦(abacavir)是治疗艾滋病和疱疹病毒感染的核苷类药物。“鸡尾酒疗法”是迄今为止治疗艾滋病的最为有效的方法,阿巴卡韦是“鸡尾酒疗法”中的不可或缺的药物组成成分。目前在中国阿巴卡韦还没有实现国产化,其关键技术是手性中间体(-)-内酰胺的制备。 本研究采用自主筛选获得到的具有高对映选择性(+)γ-内酰胺酶产生菌株,采用发酵培养获得的微生物整体细胞作为催化剂,在单一水相体系中,以外消旋的-内酰胺为底物,通过生物转化(+)-内酰胺,拆分获得单一构型的产物(-)-内酰胺,在外消旋-内酰胺底物浓度 100-200 g/L 的条件下,转化 10-20 h, 产物(-)γ-内酰胺的光学纯度达到 100%ee,转化率达到拆分反应的理论水平>50%。
江南大学 2021-04-11
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