专注开发新型核壳结构纳米粒子,通过优化材料结构提升可见光响应效率,显著增强光催化产氢性能。实验数据显示,该材料在光催化降解与产氢应用中效率超传统材料3倍,且具备良好的生物相容性,在能源与生物医学领域均具潜力。
专注开发新型核壳结构纳米粒子,通过优化材料结构提升可见光响应效率,显著增强光催化产氢性能。实验数据显示,该材料在光催化降解与产氢应用中效率超传统材料3倍,且具备良好的生物相容性,在能源与生物医学领域均具潜力。
本项目通过开创性技术将塑料废物升级回收为有价值的燃油产品,改变了传统塑料废物处理方式,助力可持续发展,其借助尖端技术和优化的催化剂,将废弃塑料(尤其是聚乙烯和聚丙烯)转化为清洁高效的燃油,无需依赖额外化石燃料提取,项目拥有专利技术,可向相关企业提供规模化反应器的许可,作为传统燃油生产的绿色替代方案,既促进经济增长又利于环境保护,为绿色可持续未来奠定基础,该系统作为解决塑料废物环境挑战的创新方案,利用先进催化剂和化学工程技术,通过规模化反应器将废塑料高效转化为高质量燃油,遵循可持续性和循环经济原则,能减少塑料废物填埋和海洋污染,降低对传统化石燃料的需求,为寻求环保燃料替代方案的企业提供可无缝集成的工艺。
面向高能耗电子器件的温控需求,基于多维协同研发理念,开发精密热场监测方法解析核心温区特性,建立新型导热机理模型,结合智能优化算法提升系统综合效能,推动高功率设备的热-电耦合管理创新。在多谱段能量管理领域,聚焦光热协同调控技术研发,优化建筑环境与工农业场景的能源利用效率,研制新型节能涂层与多功能水处理装置,探索多形态能源转换体系,拓展其在基础设施与工业领域的场景化应用。
在智能交通领域的前沿,多代理列车控制系统的创新框架正在重塑列车控制系统的未来。该系统结合了许可区块链和强化学习的应用,展现了智能交通领域的最新进展。通过建立一个去中心化的运动授权生成平台,团队成功解决了传统列车控制系统面临的信任和协作问题。这一创新不仅提高了系统的效率和智能化水平,还基于分布式预言机的参数化列车运营费用结算机制,充分考虑了实时数据和动态环境对准确性的挑战,确保了支付过程的透明与公正。此外,团队利用同态加密和分布式检测器来保护数据隐私,并抵御潜在的攻击,充分体现了对安全性的重视。团队通过集成先进技术,致力于推动智能交通系统的发展,提升列车控制的智能化和安全性,迈向国际领先的水平。
在通用人工智能(AGI)领域的软硬件协同设计中,项目团队的硕博研究聚焦于算法轻量化和高能效硬件设计的探索。在算法方面,团队深入研究了AI模型的轻量化和稀疏化方法,以优化存储和计算效率。在硬件方面,团队专注于稀疏计算以及对CNN、RNN和GNN等模型的高能效加速,致力于设计低功耗、高性能且高度灵活的硬件架构,以满足AI应用对计算资源的高效需求。研究涉及跨层优化,结合软件算法和硬件架构的特点,进一步提升整体系统的协同性和响应速度。通过构建具备动态适应能力的计算架构,团队能够针对不同任务需求灵活调整资源分配,实现多场景下的能效最优。这些研究为实现更高效的AGI系统奠定了基础。
该项目旨在解决城市化进程中日益突出的能源数据管理问题,采用特定网络技术提升数据交互性与自动化水平,构建能反映和预测碳排放相关主体行为、且可被机器理解的智能模型。该模型可接收现实数据,为决策提供实时、准确的支持。核心研发团队由国际知名高校背景的专业人员组成,涵盖开发、运营、市场等多领域人才,依托相关科研机构并获多方支持。其创新方法已纳入某国国家级数字孪生计划,还参与了另一国家基于健康与零碳目标的城市规划研究。目前项目处于孵化阶段,已有成功落地案例,获得初步种子轮融资,展现出良好的发展潜力。
该系统由多类人工智能硬件传感器、摄像头、显示器及多类识别器、微型电机、机械机构等协同运作,技术含量高达 90%以上。采用人工智能软件技术模拟法、工程学方法、深度学习、工业 4.0、机器人、认知计算机和机器学习、机器视觉、模糊逻辑、云计算、互联网、物联网、区块链、多层体系结构、专家系统、大数据实时分布式高容错计算分析系统等技术,并采用自主开发的经过几百万次验证的数百种指标和设计方法模型。这是人工智能首次全面深度地应用于美国生物制药高端装备,用于传统人工极难或根本不可能操作的工艺,大幅改善和提高了效率,提升幅度超过 50%。该系统采用云架构设计开发,能够兼容多种传统控制系统并提供接口,确保现有控制系统能够轻松导入与整合。
本项目开发革命性的火箭回收解决方案,通过创新的旋转翼设计与点火反推技术相结合,突破现有垂直回收技术的局限,实现火箭助推器及一级发动机的高效回收。项目采用分阶段发展战略,优先攻克可重复使用关键技术,后续延伸至入轨发射能力。商业模式聚焦为商业航天企业及国家航天机构提供经济可靠的回收服务,同时布局小型智能卫星发射市场,致力于推动航天运输系统的可持续性革新。
本项目突破传统光电探测技术极限,自主研发具备单光子分辨能力的高帧频成像芯片。核心技术采用创新的硅基单光子探测器架构,在保持纳秒级时间分辨率的同时显著降低数据带宽。研发团队由NASA前工程师领衔,汇聚6位芯片设计领域博士,已完成首版芯片流片验证。项目已获47.5万瑞士法郎资金支持,计划2024年完成原型测试,2025年实现工程样片量产,产品将广泛应用于量子通信、低光成像、生物医学检测等前沿领域。
本项目创新性地将柔性电子技术与微纳加工相结合,开发出多功能生理参数监测平台。通过超薄柔性微针阵列实现组织液成分的实时动态检测,监测指标涵盖葡萄糖、pH值等关键参数。系统采用无线传输设计,监测数据可实时同步至移动终端,具有微创无痛、佩戴舒适等特点。研发团队由国际知名高校专家领衔,已完成原型开发并进入动物实验阶段,将为慢性病管理提供革命性的监测解决方案。
本项目致力于推动创新型肿瘤免疫疗法的临床应用转化,聚焦基于专有靶点识别技术的基因工程化细胞治疗体系开发。核心团队由国际知名科研机构专家及资深临床医师组成,在细胞治疗领域拥有十余年技术积淀。目前已构建具有自主知识产权的技术平台,相关研究成果多次发表于国际权威期刊并获得行业高度评价。
项目前期研发成果已与某跨国生物医药企业达成技术转化合作,研发管线中多个候选疗法已在亚洲、欧洲及北美地区进入中期临床研究阶段。产业化进程获得政府科技创新基金及多家专业投资机构战略支持,已完成首轮市场化融资,所筹资金将专项用于推进核心产品的临床研究及生产工艺优化。项目团队正与全球合作伙伴共同推进新一代肿瘤治疗方案的开发,致力于为患者提供更具可及性的精准医疗选择。
本项目聚焦于RORγt转录因子在不同免疫细胞中的差异性调控机制,重点解析了两个关键顺式调控元件在Th17和ILC3细胞中的特异性功能。研究发现这些调控元件能够响应不同的细胞因子信号,通过结合特定转录因子实现对RORγt的细胞类型特异性调控。特别揭示了CNS9调控元件在ILC3细胞亚型分化和功能维持中的重要作用。该研究为开发针对自身免疫性疾病和感染性疾病的精准靶向治疗策略提供了新的分子理论基础,具有重要的科学价值和临床应用前景。
新材料
人才需求
所需人才专业/研究方向:色母粒方向、聚酯研发、细旦丝研发、电子材料研发、胶黏剂研发、涂层、薄膜研发、生物基材料研发、精细化学品研发、绿色能源研发
泛半导体
人才需求
方向:材料、光电器件、光学、机械、电子、软件
1、使用Ansys、comsol等仿真杜瓦应力、热辐射和疲劳寿命等关键性能。
2、使用照度拟合工具设计杜瓦冷屏。
3、精通二维和三维制图,具有完整的图纸绘制和管理思路及经验。
4、熟悉制冷探测器杜瓦的各部分组成和原理,了解常见金属材料特性,具备正向开发设计杜瓦和装配工装能力。
5、参与新产品样品的封装工艺试制过程。
6、编写杜瓦设计文件并培训协同人员。
撰写技术专利。
1、具备二维或三维制图能力,可自行设计工装夹具类图纸。
2、开展理论及工程类学习,解决倒焊、保护、填胶等技术问题
3、调研行业技术和设备最新进展,论证引入项目产品可行性。
4、根据项目要求制定DOE实验,整理汇报实验进展,并提出改进建议及方案。
5、负责新产品样品的倒焊填胶工艺试制过程。
6、编写倒焊填胶技术文件并培训协同人员。
撰写技术专利。
1、负责本岗位机台和耗材调研选型,输出选型技术指标,协作完成采购、安装调试与验收;
2、保障本岗位机台和作业空间的正常运转,持续开展工艺过程优化,确保岗位产出满足公司项目进度要求;
3、开展理论及工程类学习,根据项目要求进行工艺优化和质量评价,保持技术迭代更新;
4、编写工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件,对生产员工进行培训监督,协助提高生产工艺良率和稳定性。
1、参与化合物材料外延工作的准备、生长工艺和表征评测,解决工艺异常,不断提高外延生产的成品率及设备的利用率。
2、整理、输出、归档材料外延相关的工作汇报、工艺操作规范、记录表单等文件。
3、支持设备等协作部门,保障生产安全运行
4、领导交办的其他工作。
1、负责传感器、视频芯片等外设的FPGA逻辑程序设计;
2、编写FPGA设计规格书,代码与使用文档等;
3、FPGA系统调试;
4、检查FPGA硬件原理图;
5、配合硬件工程师和上位机软件工程师共同完成系统测试。
1、负责各种电机控制系统软件相关设计开发工作;
2、负责压缩机及伺服镜头等控制产品的软件设计和测试工作;
3、负责产品研制过程中的设计文档编写、质量控制等。
1、负责红外读出电路、芯片与制冷探测器组件等性能测试工作,分析整理测试数据,识别测试异常缘由,准确评价探测器性能指标;
2、参与新品需求分析,根据立项要求负责测试计划制定,编写产品室内和室外测试用例和测试大纲,搭建测试环境,确保测试活动的顺利开展;
3、负责本岗位各类设备和耗材调研选型,输出选型技术指标,协作完成采购、安装调试与验收;
4、保障本岗位设备和作业空间的正常运转,持续开展测试流程优化,提高生产测试效率,确保岗位产出满足公司项目进度要求;
5、编写测试工艺实施相关工艺标准化文件,对生产员工进行培训监督;
高端新材料
技术需求
食品、药品类活性包装材料
人才需求
方向:高分子材料
专业要求:1.化工、材料类专业,有5年相关管理工作经验;2.了解研发工作的主要管理工作流程;3. 对公司产品领域保持高度敏感,具有前瞻性
职位全称:研发工程师
薪资:30-50万/年
数控机床
技术需求
高速纸杯、纸碗机的研发
人才需求
方向:机械设计及其自动化/工业工程
专业要求:机械及其相关专业/工业工程
期望来源:院校排名全国前20
职位全称:机械设计
薪资:5000-10000元/月
原子创投成立于2011年末,是一家专注于科技领域的早期投资机构。团队拥有丰富的投资、管理和创业经验,过半有海外留学经历,目前在北京、上海、广州分别设有办公室,管理四期人民币基金。曾荣获2019年中国年度天使投资人TOP30、2017年度40位40岁以下投资人、2016年度最活跃天使投资人、中国天使投资人TOP30、2015年度最活跃天使投资人、最勤奋天使投资机构、新锐投资人,2014年度中国最佳天使投资机构TOP10等业内殊荣。
凯尔特亚洲是一家专注于中国及亚洲市场的私募股权投资基金。其核心投资结构通常包括:管理多期美元基金,主要投资于技术驱动型的成长期企业(Growth Stage),尤其是B轮到C轮阶段。基金聚焦医疗健康(生物医药、器械、服务)、企业服务软件(SaaS)、硬科技及产业升级 等高增长领域。投资策略强调深度行业研究,通过领投或重要跟投进行单笔较大金额(通常数千万美元级别)的投资,并积极提供战略和运营支持,助力被投企业发展及实现价值提升。其结构体现了 专业、聚焦成长、跨境资源协同的特点。
软银亚洲风险投资公司(前身为软银韩国风险投资公司)于2019年1月正式更名,标志着其战略重心转向整个亚洲市场。公司管理资金超10亿美元,专注于全球人工智能、物联网和机器人领域的早期投资,已覆盖10个国家逾250家初创企业。作为软银集团在中国的核心早期风投机构,其以首尔和北京为基地,正拓展上海、新加坡及硅谷办事处。公司还与TPG共同运营3亿美元基金专注中国顶尖科技企业,投资项目包括印尼Tokopedia、美国Mythic等全球知名科技公司。
联创永宣投资管理集团股份有限公司成立于2011年,是国内领先的风险投资管理机构,2015年9月在新三板挂牌(833502)。公司以创业投资和私募股权投资为核心,致力于成为中国卓越的价值投资者;通过对科技、健康、环保、文化、消费等领域的行业聚焦与深度研究,挖掘可成为行业龙头的优质企业。2015年,公司荣获中国创投委颁发的最活跃股权投资机构奖,并被清科评选为中国本土创投TOP10。2017年获得清科20强,中国股权投资协会20强,福布斯5强。