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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
慧医谷中医药科技(天津)股份有限公司
天津慧医谷科技有限公司(以下简称“慧医谷科技”),是国家级高新技术企业、国家中医药管理局中医师资格认证中心合作单位,教育部高等学校中医学类专业教学指导委员会合作单位。公司坐落于天津滨海高新区,是一家专注于中医领域医、教、研解决方案的科技型企业。 慧医谷科技在自主研发创新的基础上,通过与国内外知名中医临床诊疗、科研机构合作,研发生产了一系列以中医理论为指导、符合临床实践需求的新型中医临床智能辅助诊断设备与中医教学产品。 慧医谷科技以“让关心健康的人更健康“为愿景,用现代化技术手段为传统中医望、闻、问、切,四诊合参,为辨证论治提供标准化、可视化、数据化的支持平台,未来将运用大数据工具深度挖掘中医健康数据,为中医治未病与全民健康管理服务。  
慧医谷中医药科技(天津)股份有限公司 2021-12-07
优谷朗读亭 建国70周年纪念款朗读亭
产品详细介绍 一、优谷朗读亭类型: 二、优谷朗读亭简介: “优谷朗读亭”是广州优谷信息技术有限公司旗下专注“有声数字空间”设计、开发及运营的独立品牌,是“朗读亭”品类的开创者、领军者,产品和技术引领行业发展,服务全球超过3600万朗读爱好者,产品遍布33个省级行政区。  “优谷朗读亭”始创于2012年,历时4年研发,于2016年正式发布,成为文化行业新业态的亮点,销量全国第一,是国内唯一具有完全自主知识产权的朗读亭。目前已申请34项专利,17个国内国际认证。 三、产品特色: 硬件特色: 优谷朗读亭均选用专业级设备,为朗读者带来极致的朗读体验。 ①电容麦克风及录音监听耳机,从输入到输出,均采用专业级设备,为优秀的朗读效果做好基础保障; ②首创了高清双屏的设计,多点触控的FullHD屏让操作更流畅,画面更高清; ③悬臂式电容麦克风的设计,保证专业录音的同时,让朗读者释放双手; ④屏幕两侧的紫外线消毒灯,消除你的卫生安全顾虑; ⑤10mm的隔音玻璃、定制的隔音胶条,顶部专业隔音层,静音空调,全密封处理,营造出一方安静典雅的朗读空间。 软件特色: ①优谷朗读亭开发了终端朗读亭软件、小程序、公众号、APP、PC端,覆盖全平台的朗读产品; ②富有创造性地加入了英语口语能力测评、普通话专业测评、专家音频范本、诵读等功能; ③内容上,我们提供了丰富的朗读素材。名家经典、唐诗宋词、电影配音、党性教育、红色经典、中小学语文课本、中小学英语课本等; ④在不同的节日,我们还策划了不同的活动主题,掀起全国各城市的朗读热潮。 四、用户案例: “优谷朗读亭”是中央党校、国家教育行政学院、中国国家图书馆、深圳图书馆、广州图书馆、杭州图书馆、清华大学、中国人民大学、中国传媒大学、南开大学、天津大学、华南理工大学、杭州萧山机场、广州白云机场、云南省文化馆、成都市文化馆、风雅颂书局、广州购书中心、广州市铁一中学、上海四川北路第一小学、万科集团、一汽大众、广东卫视文化传播有限公司等2000多家用户的选择。 (中共中央党校) (国家教育行政学院) (中国国家图书馆) (中国人民大学) (中国传媒大学) …… 优谷朗读亭,专注朗读当然更专业! 公司:广州优谷信息技术有限公司 官网:http://langdu.iyougu.com 公众号:优谷朗读亭 联系电话:400-811-0807 公司地址:广州市天河区棠东东路5号远洋新三板孵化基地B101/B118
广州优谷信息技术有限公司 2021-08-23
单分子晶体管器件研究取得重要进展
当电子器件基本单元--晶体管的尺寸进入到亚纳米尺度,量子效应将越来越显著。探索极端尺度下的晶体管器件并研究其性能和物理机理,对未来信息技术以及介观物理学的发展具有深刻的意义。
科技部 2021-04-19
光晶体管结构的柔性紫外探测器
本发明涉及提出一种无机钙钛矿光晶体管结构的紫外探测器。基底(1)为玻璃基底,在基底(1)上制备CsPbX3薄膜(2)作为有源层,在CsPbX3薄膜(2)表面制备同物质的CsPbX3量子点(5)掺杂的PMMA有机层(4)作为栅绝缘层,以此为紫外光感应窗口;薄膜晶体管的源极(3.1)、漏Au电极(3.2)分别位于CsPbX3薄膜(2)上的两边,FTO栅极(6)位于CsPbX3薄膜(2)的上的中间,在薄膜晶体管的源极(3.1)、漏Au电极(3.2)和FTO栅极(6)调制下,获得光生载流子分离、转换的电信号读取、放大的集成功能,以实现高响应度的紫外信号探测。光晶体管探测器可采用如图1所示的顶栅结构,也可以采用如图2所示的底栅结构。以上两种结构可制备在玻璃基板上,也可以制备在柔性基板上形成底栅或顶栅结构的柔性光晶体管紫外探测器。
东南大学 2021-04-11
ZnGeP2晶体的腐蚀剂与腐蚀方法
一种ZnGeP2晶体的腐蚀剂,由冰醋酸、氢氟酸、硝酸、碘和纯净水配制而成,冰 醋酸、氢氟酸、硝酸、纯净水的体积比为:冰醋酸∶氢氟酸∶硝酸∶纯净水=1∶2∶2∶ 1,碘的质量∶冰醋酸体积=4∶1。一种ZnGeP2晶体的腐蚀方法,使用上述腐蚀剂,工 艺步骤依次为:(1)腐蚀,将ZnGeP2晶片浸入腐蚀剂中,在超声波振荡下于常压、室 温腐蚀4~16分钟取出;(2)清洗,将从腐蚀剂中取出的ZnGeP2晶片浸入反应终止液 中摆动清洗终止反应,再用纯净水清洗至中性,所述反应终止液由质量浓度5%的NaOH 和质量浓度为3%的Na2S2O3配制而成,NaOH与Na2S2O3的体积比=1∶1;(3)干燥。
四川大学 2021-04-11
一种自组装胶体晶体的转印方法
本发明提供了一种自组装胶体晶体的转印方法,该方法首先用聚多巴胺修饰待转印表面(a),然后在液体?空气界面自组装制备胶体晶体(b),并将胶体晶体转印至聚多巴胺修饰表面(c)。该方法充分利用了自组装的简易性,以及聚多巴胺的广谱粘性,降低了胶体晶体的转印成本,提高了表面上胶体晶体转印的稳定性,提供了一种高效低成本的胶体晶体转印手段,在电子、显示、印染、印刷、防伪、传感检测、表面处理以及生物医学等领域具有广泛的应用前景。
东南大学 2021-04-11
一种纳米纤维素晶体的制备方法
一种纳米纤维素晶体的制备方法,步骤如下:用pH4.8的乙酸-乙酸钠缓冲液配制浓度为0.03-0.05g/mL的纤维素溶液,加入纤维素酶进行酶解,纤维素酶在溶液中的浓度为10-15U/mL,酶解过程中每间隔12h进行一次超声,每次超声时间为30-60min;反应结束后,取出样品,离心分离,将沉淀物离心水洗,冷冻干燥制得纳米纤维素晶体。本发明采用纤维素内切酶结合超声物理方法制备一维棒状纳米纤维素,该方
青岛农业大学 2021-01-12
一种激光快速分离光学晶体方法及装置
本发明公开了一种激光快速分离光学晶体方法,该方法先利用 超快激光或微型金刚石砂轮对光学晶体进行分离方向设置,在分离开 始端形成一条方向沿待分离路径的预制微裂纹;再利用聚焦激光对预 制微裂纹进行扫描加热,形成激光诱导微裂缝;沿着待分离路径快速 移动聚焦激光,直至激光移动速度与裂缝扩展速度相同,使聚焦激光 始终跟随着微裂缝最前端,并使微裂缝两侧材料发生热膨胀效应,在 微裂缝尖端产生前向挤压和侧向拉应力,将晶体材料拉开,最
华中科技大学 2021-04-14
一种微向下提拉晶体生长炉
本发明公开了一种微向下提拉晶体生长炉,包括自上而下设置的上部绝热层和底部绝热层(13),底部绝热层(13)内还设置有观察孔(4),观察孔(4)呈管状,其中心轴线与底部绝热层(13)顶表面的法线的夹角为 45°~60°;内层绝热层、中间绝热层和底部绝热层(13)均由质量比为 1:9 的氧化锆和氧化铝压制煅烧而成。本发明设置的观察窗口能够及时观察晶体生长界面的晶体生长状况;并且,该观察窗口对晶体生长炉的温度场影响小,能够
华中科技大学 2021-04-14
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