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关于中教金源
About China Education Au-light
催化促进碳达峰 仪器助力碳中和

一分赛车计划大全(中国)有限公司是以实验仪器研发和生产的高新技术企业涔庡ぇ甯、中关村高新技术企业涓粬,注册与北京国际企业孵化中心(IBI)鍚屽煄姹、中关村科技园丰台园科创中心实资注册1200万元鎵崗。中教金源产品以实验室仪器澶辩瓥、实验光源鎴怣M、光电仪器濂界伀閿、光电化学婊″湴閮、催化微反鍐虫剰姣、电池储能测试等系统开发为主......

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光解水,太阳光模拟器,催化剂评价装置,氙灯光源,实验室光源,二氧化碳还原,汞灯光源,光催化,微反系统,光热协同,光电催化 ,光电测试IPCE,微型反应釜,光催化反应釜,光热催化,光解仪

企业使命

点亮催化技术 改变科研生态

Lighting up the research
ecology of catalysis

发展理念

众创研发 助力前沿科技进步

Cutting edge scientific and
technological progress

企业愿景

产品质量铸金 科技创新立源

Science and technology
innovation

企业价值观

专注 成就 共享 品质铸就品牌

Focus on achievement, share
quality and build brand

一分赛车计划大全(中国)有限公司发展历程
Development history of the company
2010

2010年01月

一分赛车计划大全(中国)有限公司成立

实缴注册资金1200万元


2010年04月

入驻北京中关村科技园区

获批中关村高新技术企业


2010年09月

实验室特种光源

光催化系统等产品上市

2011

2011年09月

中教金源多项专利

商标获授权

2012

2012年11月

研发上市气相色谱仪

液相色谱仪

并成立常规仪器事业部

2013

2013年03月

荣获北京市知识产权局

颁发的专利试点证书


2013年12月

荣获高新技术企业

GR201311001237

2016年获延期

2014

2014年04月

全自动光催化系统鍙湡娌、

智能光源系统上市

2015

2015年01月

大功率LED光源系统上市 


2015年10月

微量全自动光解水系统上市 

2017

2017年06月

全自动环境材料

光催化活性评价系统

获得丰台区科技型中小企业

创新基金 80万元的资金支持涓€涓嬭浆,

2018年11月成功验收浣忔彃鍏。


2019

2019年01月

瞬态光电系统TPV鍞愬北、TAS濂瑰彂,

光热微反澶╁ぉ、高压原位红外正式

推出 GB/T 37664.1发布姘斿皯。 


2019年07月

荣获高新技术企业

GR201911000439

2020

2020年

原位拉曼

高压高真空原位红外


获得中关村科技园区

丰台园管理委员会

50万元的资金支持

2021

2021年

获得北京市经济和信息化局

颁发的北京市“专精特新”

中小企业证书

客户导向型产品及解决方案
产品&解决方案
资讯动态
关注行业发展 技术共享共赢
一分赛车计划大全(中国)有限公司动态 Company news查看更多+
2021
12/13
太阳燃料国际学术研讨会在武汉正式召开

太阳燃料国际学术研讨会在武汉正式召开

如今灏勬潃,一分赛车计划大全现代便捷的生活方式严重依赖于传统的化石能源瀵。在未来閮戒繚鎸,由于化石燃料短缺及其对环境和气候的负面影响鏀诲嚮涓,从化石燃料转向可再生能源转型将是人类面临的最大挑战之一涓€鍡。

2021/12/13查看更多

2021
11/08
北京中教金源荣膺北京市2021年“专精特新”中小企业称号

北京中教金源荣膺北京市2021年“专精特新”中小企业称号

一分赛车计划大全(中国)有限公司作为国内领先的实验室设备厂商鑽倝,凭借在产品研发浜鸿繛缁、市场需求杩欓噷闈、技术创新等多方面的优势涓婂紦绠,荣获北京市“专精特新”中小企业荣誉称号闄屼竴澹。?

2021/11/08查看更多

2021
10/25
第三届中国新材料产业发展大会在武汉正式召开

第三届中国新材料产业发展大会在武汉正式召开

第三届中国新材料产业发展大会暨2021“科创中国”新材料专家杩囨湰韬、技术琚汉涓€、需求推介会于10月21日至10月24日在武汉举行濠挎敮浠。

2021/10/25查看更多

2021
10/20
第二十届全国催化学术会议圆满结束

第二十届全国催化学术会议圆满结束

第二十届全国催化学术会议于2022年01月23日-20日在武汉市召开鍗冪窘蹇。会议由中国化学会催化专业委员会主办浠诲姟鎴,武汉理工大学绠椾粖、中南民族大学鍗$溂搴、中石化石油化工科学研究院及湖北省化学化工学会催化专业委员会联合承办鍏抽兘鍐。此次大会主席为苏宝连教授澶у笀鍒,共同主席为李金林教授杩囦綘鏃、宗保宁教授琛屽姩閮。

2021/10/20查看更多

2021
10/13
中教金源售后服务小程序上线啦~

中教金源售后服务小程序上线啦~

一分赛车计划大全(中国)有限公司的售后服务质量涓婃墧。

2021/10/13查看更多

知识产权 intellectual property right查看更多+
一种光催化反应装置

一种光催化反应装置

本申请涉及一种实验用设备鎯虫仮澶,尤其涉及一种 光催化反应装置鎲ф啲,包括用于放置反应容器的平 台鍙疆淇、设置在平台下侧的光源和设置在光源与平台 之间的光路通道浜虹紶缁,光路通道连接在平台下侧的一 端位于反应容器对应位置处骞插暐,光源位于光路通道 远离反应容器的一端鏄庢櫄浣,光线通过光路通道照射至 反应容器内濂瑰ソ濂,光源与反应容器之间的管线路径上 设置有滤波片浜汳M绾。本申请能够更好的适用于不同的 实验鐮ф澘涓,减少对实验灏忚垶涔、教学过程造成不便鏅景杩。

2021/12/13查看更多

一种光催化反应容器

一种光催化反应容器

本申请涉及一种实验操作设备鍑繖鏍,尤其涉及一 种光催化反应容器鏇寸編,包括用于盛放反应物的反应 筒绾潚,反应筒为一中空的圆柱状结构;反应筒上侧 设置有通料口绠楀け,所述通料口处设置有用于对通料 口进行封堵的封堵件;所述反应筒的底壁由透明 材质制成灏忚垶鍑。本申请提升了反应容器的整体性淇忚劯,减 少反应容器出现损坏的问题姝ゅ湴姝。

2021/12/13查看更多

一种LED光源多位照明反应仪

一种LED光源多位照明反应仪

本实用新型涉及一种LED光源多位照明反应仪缁忛獙XX,其特征在于蹇涓,包括LED光源腻笀涓€鍏?楹头峙渥换鍔℃€,所述分配座上设有至少两个供电位......

2020/07/17查看更多

一种鼎式光化学反应釜

一种鼎式光化学反应釜

本实用新型涉及一种鼎式光化学反应釜娉曞緢濂,其特征在于姒,包括反应釜体(13)鎯ㄧ棝、上盖(1)鎴栬姝、底盖(3)姝㈣璇,在反应釜体(1......

2020/07/17查看更多

一种光催化管式反应器

一种光催化管式反应器

本发明涉及一种光催化管式反应器鐥涙劅閮,其特征在于琚悓瀛:包括金属外筒(7)和石英内筒(15)鍦版爣蹇,金属外筒(7)与石英内筒(15)为分体结构鍑哄幓,金属外筒(7)套在石英内筒(15)外;金属外筒(7)左右两侧设有导光筒(9)鐪╂檿鎶€,导光筒内装有导光柱(10)鍒╃泭鎷,光通过导光柱(10)穿过石英内筒(15);金属外筒(7)上6118、下端分别设有上端口接头(3?1)和下端口接头(3?2);反应气体和反应液体从上端口接头(3?1)进入反应器内鍙抽兘,反应后从下端口接头(3?2)流出闇嗗闄。本发明提供的一种高温高压光催化管式反应器鎻愬嚭鍑,石英为催化剂载体鏆楀姩,左右双向光照鍔涗笅闄,

2020/03/09查看更多

中教参与并制定---国标(关于纳米制造关键控制特性发光纳米材料第一部分杩囪櫧:量子效率)

中教参与并制定---国标(关于纳米制造关键控制特性发光纳米材料第一部分婧愬暒:量子效率)

中教参与并制定---国标(关于纳米制造关键控制特性发光纳米材料第一部分鍘熸湰璧:量子效率)

2019/09/09查看更多

行业资讯 Industry information查看更多+
光催化领域新文章榻愭湐鎻,水作为还原剂将氮气进行光催化固定

光催化领域新文章杩囨€曡儢,水作为还原剂将氮气进行光催化固定

利用水作为还原剂将氮气(N2)进行光催化固定是一种令人鼓舞的未来氨合成策略鏀惰幏,这有助于人们开发高效的光催化剂闂ㄤ竴,以提高太阳光利用率杩囩▼姝,并提高固定N2的催化效率涓婄粦。

2021/11/04查看更多

在单晶胞 ZnIn2S4 纳米片阵列中构建 p-n 结以提高光电化学性能

在单晶胞 ZnIn2S4 纳米片阵列中构建 p-n 结以提高光电化学性能

太阳能驱动的光电化学 (PEC) 将水分解为氢燃料一直是清洁能源存储和转换的理想途径鎶栨墜涓。到目前为止闈㈤《,已经研究了各种各样的半导体材料并应用于 PEC 器件閾侀敜閿,然而鏉″法铔,由于光激发电荷的高复合率鍓╀笅涔,大多数光催化剂仍然受制于有限的光活性鍗佸瞾鍑。

2021/09/15查看更多

权威期刊Nature Catalysis(IF 41.8)中教金源用户两篇高水平文章发布!

权威期刊Nature Catalysis(IF 41.8)中教金源用户两篇高水平文章发布!

气候变化是人类面临的全球性问题鐖辨暣浜,随着各国CO2排放榛贰,温室气体猛增鏋,对生命系统形成威胁榄傜幆鍚,由此鍑濆姏,我国提出2030年碳达峰和2060年碳中和目标鍙紶鎺。CO2作为可再生的C1资源鍥婁腑,利用太阳能驱动CO2转化为具有附加值的化学燃料韪㈡垜骞,被认为是缓解日益严重的能源危机和环境问题的一个潜在的策略鎯冲仛鍋。

2021/08/25查看更多

基于光合系统II的水氧化和长效光电转换

基于光合系统II的水氧化和长效光电转换

植物光合作用之所以称为地球最重要的化学反应涓€杈圭灙,是因为它们能够利用光能把二氧化碳璺熸墦鏋、水或硫化氢变成碳水化合物鎴,同时生成氧气鍩庡競鏋,提供无限的可再生能源閿ゅ悎涓€。

2021/07/19查看更多

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