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深圳市英维克健康环境科技有限公司
深圳市英维克健康环境科技有限公司是一家以“空气环境机”的研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司以营造室内健康空气环境为己任,为家庭、教室、医院、体育场所等室内空气环境提供恒温、恒湿、恒净、恒氧的一体化解决方案和产品。 公司推出的“EBC教室空气环境机”、“EBC医院空气环境机”、“EBC体育馆空气环境机”、“EBC厕所除臭机”等系列产品,一经面世便受到终端用户、渠道客户的热烈关注和追捧,并成功落地到深圳、北京、上海、广东、福建、浙江、江苏、重庆、四川、河南、广西等省市多所学校及教育机构。 公司配备有广东省热管理工程技术研究中心,国家级焓差实验室、步入式综合环境控制室、日照和地面辐射综合环境室、EMC实验室等14所实验室。依托集团公司深圳市博士后创新实践基地、研究生联合培养基地、英维克创新技术研究院、北京英维克新技术研究院等研发团队,在新产品、技术创新研发方面有着丰富、专业的理论及技术储备。公司注重知识产权的保护,仅空气环境机系列产品即拥有专利权十余项。产品同时也通过了3C、中国节能认证、一级能效检测认证、广东省微生物分析检测认证等权威认证。 公司建有多个生产基地,分别坐落于深圳、苏州、中山、河北。公司业务覆盖华南、华中、华东、华北等7个销售大区;同时拥有完善的售后网络,在全国部署了28个客户服务中心和备件中心。 深圳市英维克科技股份有限公司(A股上市,股票代码:002837)成立于2005年,是技术领先的精密温控节能设备提供商,属国家级高新技术企业。公司致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。          英维克的智能温控方案和产品,应用于中国移动、中国电信、腾讯、阿里巴巴、华为、国家电网、中国地质大学、中国矿业大学、云南大学、北京科技大学、华南农业大学等企业及院校。          公司致力成为专业环境控制的国际一流企业, 积极倡导专业、价值、信赖的企业文化。      
深圳市英维克健康环境科技有限公司 2021-01-15
保定市万达环境技术工程有限公司
  保定市万达环境技术工程公司,是一家环境功能地坪材料研发、生产、施工及服务的专业化股份合作公司。拥有资产500余万元,具有中高级技术职称的工程技术人员三十余名,年生产能力5000吨,年实际铺设能力10万平米。   公司与国家体育用品质检中心、北京田径会、信息产业部防静电质检中心长期合作。上河北省建设厅2002年7月省内核发并仅有的几家具有体育场施工资质企业之一,是行业标准《防静电地面施工几验收规范》起草单位,是中国电子学会防静电分会几洁净技术分会会员单位,是国家体育用品质检中心定点检测单位,是中国焦急学仪器设备行业协会、学校体育装备委员会会员单位。  公司产品主要有:1、聚氨酯塑胶跑道,篮、排、网球场,丙稀酸网球场地坪系列;2、防静电聚氨酯、环氧酯、环氧自流平地坪系列;3、高洁净聚氨酯、环氧自流平地坪系列;4、聚合物涂层材料。  2000年我公司借鉴国际先进标准,在传统的聚氨酯跑道材料合成的基础上,引入美国HR公司高科技新材料,开发成功了具有环保功能的新型跑道材料,经国家环境分析检测中心检测合格,除具有其他跑道材料一切优点外,其最突出的特点是耐老化、无异味(消除了传统塑胶报道的难闻气味,在太阳爆晒下更明显),大大提升了塑胶跑道的品质和使用寿命。经大量实际应用,倍受各界关注。2002年元月十六日被北京市田径协会审核确定为认定产品。  完善的质量保证体系,一流的施工队伍,满意的售后服务,公司的产品遍及大江南北。  公司以“致善人造环境,增进人类健康”为宗旨,坚持“科技创新、质量第一、诚信为本、尽善服务”的经营理念。真诚的希望与各界朋友携手同进,共创未来。
保定市万达环境技术工程有限公司 2021-01-15
青岛依维优环境工程设备有限公司
青岛依维优环境工程设备有限公司系青岛星火纺机纺织集团股份有限公司控股的企业,是一个集科研设计、设备制造、安装调试及培训服务为一体的综合性企业。 公司生产经营一体化污水处理机、涡凹气浮机、溶气气浮机、浅层气浮机、潜水风机、潜水曝气机、带式压滤机、刮泥机、刮渣机、刮油刮渣机、全自动溶药加药机、电镀废水处理机、移动式路面抛丸机、印染废水电解成套设备、洗车废水回用设备、水产充氧设备、UASB厌氧反应器、MBR膜生物反应器、机械过滤器、无阀过滤器、空气净化器、餐饮油水分离器、微孔曝气器、旋混曝气器等系列产品。 公司同时承接印染、喷水织机印染、制革、制药、造纸、石油化工、养殖、屠宰、味精、酒精、淀粉、棕榈油、海藻酸钠、海产品加工废水、城镇小区生活污水处理等项目的设计与总承包。 公司以“发展科技、治理污染、竭诚为用户服务”为宗旨,愿与社会各界真诚合作,共建美好家园。
青岛依维优环境工程设备有限公司 2021-09-03
云南大学生态与环境学院夏珂副研究员在植物学权威期刊New Phytologist发表新成果
研究发现亚高山栎类的种子对干燥最敏感,干燥时死亡得最快。这些物种通过快速萌发避免干燥和寒冷;而亚热带栎类和温带栎类种子的生态策略则更加多样化,这两类种子因此得以适应更加复杂而多样的环境。
云南大学 2022-06-08
论坛观点聚焦 | “高校思政工作创新与实践” 专题研讨
本次专题研讨紧扣立德树人根本任务,聚焦思政工作创新、提升“大思政课”建设水平、红色铸魂、数智赋能等主题,共商新时代高校思想政治教育高质量发展路径。
云上高博会 2026-05-29
国家铁路局 工业和信息化部 中国国家铁路集团有限公司关于支持新能源商品汽车铁路运输 服务新能源汽车产业发展的意见
为深入贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实党中央、国务院关于加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的决策部署,支持新能源商品汽车铁路运输,更好满足新能源汽车生产企业铁路运输需求,有效服务新能源汽车产业发展。
工业和信息化部 2023-01-31
上海治臻新能源装备有限公司燃料电池金属双极板
质子交换膜燃料电池因其清洁、高效、能源可再生,在新能源汽车、固定电站、通讯基站、便携式备用电源、调峰发电等领域有着广阔的应用前景。但目前以石墨为主流极板材质的高昂制造成本严重阻碍了燃料电池的快速推广和商业化应用。技术团队历经十年的科技攻关,开发出基于不锈钢薄板精密冲压成形工艺、全局激光焊接路径优化的双极板连接工艺、三维误差特征表达的双极板性能测试系统、及不锈钢双极板防腐工艺的世界领先的燃料电池双极板制造创新工艺与方法,能够降低极板制造成本75%、减轻极板重量65%,其多款双极板产品已在上汽集团、大连新源动力、南通百应能源等公司应用万余片,极大提升了燃料电池的产品性能。金属双极板是燃料电池电堆的核心部件,其高效批量化制造成为燃料电池汽车的关键技术之一,是本项目的主要产品.双极板是燃料电池核心部件,具有较高技术壁垒,国外丰田、本田、奔驰、福特都采用金属双极板燃料电池技术路线,国内多家厂商也开始采用金属双极板燃料电池进行试生产,该技术路线有很大潜力。点击上方按钮联系科转云平台进行沟通对接!
上海交通大学 2021-04-10
一种含新能源电力系统调峰需求的评估方法
本发明公开了一种含新能源电力系统调峰需求的评估方法,包 括:统计发生概率大于 0.95 的正净负荷预测误差边界值,发生概率大 于 0.95 的负净负荷预测误差边界值;生成位于正净负荷预测误差边界 和负净负荷预测误差边界之间的净负荷预测误差代表场景;根据所得 的净负荷预测误差代表场景,对次日可能发生的净负荷场景进行预测; 计算预测得到的净负荷场景中的最大峰谷差,作为所求的电力系统次 日的调峰需求。本发明可以根据日前预测的新能源出力的随机特征而 制定出更加准确的调峰需求容量,从而使得电力系统在保证安全运
华中科技大学 2021-04-14
纳米新能源材料能量转化的新规律及在高端电池中的应用
课题从事纳米新能源材料能量转化的新规律及在高端电池中的应用基础研究,在金属-空气电池、锂离子电池关键材料与技术以及能源清洁高效利用等领域开展工作,制备了一系列的金属与合金、金属氧化物、金属硫化物纳米材料以及无机/有机复合材料等,研究了纳/微米材料组成、结构、形貌与电极性能之间的关系,考察了材料高效储能的化学热力学、动力学等性能,并开展其能量转换与储存新规律的探索研究,探讨解决提升高能化学电源的容量、功率与寿命的有效途径。为纳米新能源材料的制备、表征及在能源领域的应用打下了基础。 研究
南开大学 2021-04-14
可再生能源电解水制氢催化剂制备及其应用
在“双碳”目标的背景下,基于可再生能源电解水制氢是真正实现清洁氢气来源的“绿氢”技术。然而,目前制约电解水制氢产业发展的瓶颈之一是贵金属基电催化剂高昂的价格。近年来,研究者开发了多种廉价、高效的电解水阴极析氢非贵金属电催化剂,其中硫化钼(MoS2)基催化剂是迄今为止发现的析氢性能最好的非贵金属催化剂之一,其具有类铂活性。然而,这类高活性催化剂往往更易受到复杂催化反应环境因素的影响,导致催化剂表面发生重构并破坏其几何/电子结构,造成催化剂失活。 基于此,本团队提出了具有分子选择性的栅栏工程,解决了高活性Co掺杂MoS2析氢反应催化剂活性与稳定性之间的权衡问题。这一策略为设计高效、稳定的非贵金属基电催化剂的大规模应用提供了新思路。当将该MoS2基(Co-MoS2@CoS2)阴极催化材料与实验室自制的高活性钴镍双金属硒化物析氧反应阳极配对用于实验室自制的碱性电解水(AWE)双电极电解系统时,在电流密度400 mA/cm2下持续分解500 h没有明显的衰减。 随着我国进一步推进去碳化,电解水制氢有望成为能源变革的核心。在此背景下,只有大力推广电解水制氢,才能满足不断增长的绿氢需求。为此,需要大幅扩大电解水制氢装置规模,让电解水制氢在国民经济去碳化中发挥关键作用。
北京理工大学 2022-09-16
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