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三亚城市职业学院
三亚城市职业学院是经海南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的全日制普通高等院校。学院坐落在素有“东方夏威夷”美誉的国际旅游岛海南省三亚市,校园环境优美、建筑别具特色,毗邻三亚湾、大东海、亚龙湾、海棠湾一线海景等风景名胜,是理想的学习生活之地。 学院成立于2001年,是三亚第一所高校,现有财经与文旅系、城建与设计系、信息与服务系、传媒艺术系,开设旅游类、经济类、信息类等专业。学院依托北京法政集团的国际教育优势,创新人才培养模式,打造自主品牌,已逐渐形成旅游与酒店类,信息与数字媒体类及建筑设计、财经、传媒类等五大专业集群与服务中心,满足社会发展的高标准,高素质的人才需求。 学院秉承科学发展观,规模适度,特色鲜明,追求卓越的发展观念,着力提升学院办学活力,办学水平和综合竞争力,争创海南一流,全国知名的应用型国际化职业学院。截止2024年1月,学校设有7个教学单位;有教职工344人,其中专任教师259人,学院在校生5900人。
三亚城市职业学院 2021-02-01
上海亚荣生化仪器厂
上海亚荣生化仪器厂创建于1991年,是规模较大的仪器制造专业工厂,拥有“亚荣”“金叶”注册商标,生产SY系列高温旋转蒸发器,RE系列水温旋转蒸发器,自动纯水蒸馏器等产品是医药工业、化学工业、大专院校和科研实验室等单位的必备仪器。   上海亚荣生化仪器厂建厂以来,企业生产逐步扩大,拥有完备的生产制造设备和各类检测仪器,生产过程中严格执行产品制造要求,建立了一套完整的质量管理体系,使产品质量具有可靠的保证。旋转蒸发器系列产品已得到国家专利局颁发的多项专利证书。获得国家技术监督颁发的《制造计量器具许可证》和《计量合格证》并每年通过年审。   上海亚荣生化仪器厂的产品质量,精益求进,不断提高。技术力量日益雄厚,与时俱进,从单一品种发展到品种成系列,从多功能型到简便型,可满足用户不同的需求。五大类、几十种规格的产品行销全国23个省市。同时出口远销亚非欧美等地。RE52系列旋转蒸发器和93型自动双重纯水蒸馏器产品多次在国外展出。   上海亚荣生化仪器厂工程技术人员在引进消化吸收的基础上,国内采用高强度、高耐磨、润滑优的新一代聚四氟乙稀(塑料王)用于旋转蒸发器的蒸发管道免除因玻璃管道爆裂,损坏溶液和中止实验等缺陷,受到国内外广大用户的好评。   上海亚荣生化仪器厂以雄厚的实力和良好的服务质量深受用户的信赖和赞誉,创造了很大的社会效益和经济效益。全厂员工始终奉行“敬业、务实、竞优、拼搏”的企业精神。“立足广大用户,面向全国高校、科研机构,以质量求效益,以规模效益参与竞争,以优质服务占领市场”为企业的目的。
上海亚荣生化仪器厂 2021-12-07
浙江腾亚工贸有限公司
浙江腾亚工贸有限公司 2022-05-24
亚信科技(中国)有限公司
亚信公司,1993年,由几名留学生在美国创办。1995年起,在"科技报国"的理念下,亚信开始中国的业务,立足于为中国信息基础设施提供解决方案和核心管理软件。2003年10月,亚信成功收购太平洋软件公司核心HRM(人力资源管理系统)和BI(商业智能系统)业务,亚信公司成功转型为中国领先的全客户软件解决方案提供商。 从承建中国第一个商业化Internet骨干网ChinaNet开始,在亚信的业绩上,写着中国六大电信运营商全部互联网骨干网工程和数百项大规模网络建设的傲人成就。在不少具有"世界之最"规模的电信建设项目上,也刻下了亚信的名字:全球最大的VOIP骨干网、全球最大的视频会议网、全球第二大移动BOSS业务系统等。成立伊始,亚信就立足开发具有自主知识版权的软件产品,建立了严格、规范的大型软件开发体系和流程,是中国重点软件企业之一。亚信在大型软件上的成功,不但标志着中国人自主开发的软件产品在网络通信的核心业务领域达到了世界领先水平。  亚信从中国走出去,把国外先进的技术和经营理念带进来,逐步摸索,建立了一套适合中国国情的、健全的高科技企业管理体系。一支由留学生、职业经理人、本地优秀人才组成的管理团队,把世界上最先进的技术、管理、理念、体系、资本等与中国大陆丰富的人力资源、巨大的市场和独特而悠久的民族文化天衣无缝的结合起来,使亚信实现了全球范围内的资源最优整合。这些优势保证了亚信能够始终站在技术前沿,为客户提供一流的解决方案、产品和服务。 亚信公司总部设在北京,现拥有员工近千人,在香港、成都、广州、武汉、上海、杭州、南京等地设有分支机构和研发中心。2003年,亚信实现销售收入1.16亿美元,净收入5750万美元,净收益440万美元。2000年,亚信在美国Nasdaq成功上市。亚信曾被“世界经济论坛”评为全球500家高速成长企业,并连续两年入选《福布斯》“全球最优300小企业”。亚信还被公认为"新一代留学生回国创业”的典范。国家的强大和经济发展很多程度上取决于一批具有国际竞争力的现代企业,特别是高科技企业。亚信正肩负这样的使命,亚信的目标就是成为“一个根植于中国、同时具备国际视野和宏伟远景的世界级高科技企业”。
亚信科技(中国)有限公司 2021-01-05
N,N-二乙基羟胺(DEHA)
特性:纯品为无色透明液体,工业品为淡黄色透明液体。贮存时间延长,颜色会逐渐变黄,阳光直射、大气贮存,变色速度快。激烈摇动后会暂时混浊,数小时后自然澄清。有胺味,溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等有机溶剂。 用途: a 做为乙烯基单体,用于共轭烯烃的高效阻聚剂。 b 在液相或气相中对已有端聚种子的情况下,可作为高效端聚抑制剂。 c 是丁苯乳聚过程的非常优异的终止剂。 d 是不饱和油类及树脂的抗氧化剂。 e 是光敏树脂、感光乳剂、合成树脂的良好稳定剂。 f 在环境保护中是良好的光化学烟雾抑制剂。 g 是锅炉给水和蒸汽换热设备的缓蚀剂。
济宁康德瑞化工科技有限公司 2021-09-08
油菜品种天油杂2号(源油杂2号)
可以量产/n成果简介:天油杂2号是由不育系195A和恢复系 7-23选育而成,2004-2005年参加江西省油菜区域试验,亩产135.95公斤,比对照中油杂2号增产10.96%,增产显著,居试验首位;2005-2006年参加江西省油菜区域试验,平均亩产135.80公斤,比对照中油杂2号增产20.09%,达显著水平,居试验首位;两年平均亩产135.88公斤,比对照增产15.34%。两年平均含油量40.18%,硫甙含量为21.85μmol/g,芥酸含量为0。2007年通过江西省和重庆市品种审定,审定名称
华中农业大学 2021-01-12
华油杂5号(华皖油1号)油菜品种
可以量产/n成果简介:“华油杂5号”是华中农业大学国家油菜改良武汉分中心利用自己的专利技术“油菜细胞核+细胞质雄性不育三系选育方法”对原“华杂4号”的亲本不育系1141A进行遗传改良而选育出的超高产优质抗(耐)病杂交油菜新品种,其不育系为RGCMS-1141A(或986A),恢复系为“恢5900”。“华油杂5号”的不育系RGCMS-1141A具有如下新特点:1. 不育性比原不育系1141A更加稳定彻底,微粉较少;2. 品质优量,其芥酸含量<1%,硫苷含量<30umol/g;3. 不育系的花瓣比原11
华中农业大学 2021-01-12
废润滑油再生基础油生产工艺技术
该课题组利用了由符合行业标准的润滑油使用后形成的废润滑油为原料,开发一套废润滑油再生基础油生产工艺技术。包括废润滑油原料的预处理、高真空蒸馏(含短程蒸馏)及后精制等工艺技术的开发。所生产的再生润滑油基础油产品的色泽、粘温指数、闪点等产品指标达到国家相关行业规定的再生油基础油标准或使用要求.
北京化工大学 2021-02-01
4,4'-二氨基苯磺酰苯胺合成
技术背景: 4,4'-二氨基苯磺酰苯胺已广泛来用替代联苯胺类化合物,市场需求较大,是合成酸性黑210、酸性黑234、酸性黑242、部分活性染料 和直接染料的中间体。 主要原材料:退热冰、氯化亚砜、对苯二胺、氯磺酸、液碱 结构式: 技术水平: 污染物分析:每吨产品产废水约5吨,COD在5000ppm左右应用领域: 设计规模50吨/年,年净利润在300万元左右。主体设备及投资预 算约70万元。
上海交通大学 2021-04-11
酰亚胺基有机半导体领域取得重要进展
NDI聚合物现已经成为最成功的N-型高分子半导体,取得了极其优异的晶体管性能并保持着多项全聚合物电池的效率记录。郭旭岗同时深入研究了酰亚胺单体家族的另外一个重要成员:双噻吩酰亚胺(Bithiophene imide, BTI),并构建了一系列基于BTI的聚合物半导体(J. Am. Chem. Soc. 2011,133,1405;J. Am. Chem. Soc. 2012,134, 18427;Adv. Mater. 2012,24, 2242; Nature Photonics 2013,7,825;J. Am. Chem. Soc. 2014,136,16345;J. Am. Chem. Soc. 2015,137,12565)。与NDI和PDI相比,BTI具有更高的化学活性和大幅度减小的位阻,从而提供了一个前所未有的机会对其结构进行拓展优化。在前期工作中,郭旭岗团队利用稠环策略成功合成了一系列(半)梯型有机半导体,并在晶体管和全聚合物电池中取得了可比于NDI和PDI聚合物的器件性能(Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 9924; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 15304; J. Am. Chem. Soc. 2018,140,6095.)。但是,噻吩相对于苯环更富有电子,在一定程度上减弱了半导体的电子亲和力。因此通过拉电子基团功能化BTI不仅会产生更强的电子受体单体,同时还能解决NDI和PDI结构上的缺陷。基于此,郭旭岗团队克服了合成上的挑战,成功制备出新颖的氟取代的酰亚胺及其聚合物半导体。理论计算表明,相对于没有氟的单体f-BTI2,氟取代的单体f-FBTI2表现出更低的能级,有助于提升聚合物的N-型性能。 相比于f-BTI2-T和之前报道的s-BTI2-FT和f-BTI2-FT的全聚合物电池,以f-FBTI2-F为电子受体材料的电池实现了性能的巨大提升,能量转化效率达到8.1%(图2),同时实现了高达1.05V的开路电压值和低至0.53eV的能量损失。与NDI和PDI有着不同的结构和电子特性的新型受体单体f-FBTI2的出现将衍生出更多高性能N-型聚合物,为发展高效的全聚合物电池提供了全新的材料体系。
南方科技大学 2021-04-13
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