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产业“疾驰”何以可能?——基于中国新能源汽车产业技术赶超的分析
来源:科学学研究 发布日期:2024-11-12
实现复杂产品系统产业技术赶超是构建现代化产业体系的重要环节,但其基础机制和原理仍待突破。围绕新能源汽车在短期内得以快速发展这一现象,聚焦于动态阶段演化视角揭示新能源汽车作为复杂产品系统技术赶超的作用机理。研究发现:新能源汽车产业在发展过程中面临“中等技术陷阱”,其技术追赶历经3个阶段并形成新型赶超模式。即由联盟牵引的主体协同通过要素整合与标准构建实现核心零部件产业化;由政策赋能的流程协同通过流程搭
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永置式石油生产地面单井口电导阵列多组分测量装置及应用研究
来源:计量学报 发布日期:2024-12-19
为了解决石油生产领域可供长期、稳定、可靠使用的地面单井口油气水三相流参数监测装置的紧迫需要,采用有限元法建立了所研制监测装置的数值仿真模型,对其结构参数、电学特性、灵敏度分布及响应特性等进行了分析与优化设计,从而确定了该监测装置的最优结构和最佳性能指标。在此基础上,研制了一种永置式石油生产地面单井口电导阵列多组分测量装置(PSSWCAMMD_OP),搭建了电导阵列多组分测量平台,并开展了实验研究,
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28个投资项目6个有风险 绝味食品拟退出非卤味项目
来源:每日经济新闻 发布日期:2024-10-24
近日,“鸭脖大王”绝味食品(SH603517,股价17.45元,市值108.18亿元)收到上交所关于其2024年半年报的信息披露监管工作函,被问及投资收益等问题。10月21日晚间,绝味食品回复了函件,详细公布了近年来的对外投资情况。 《每日经济新闻》记者注意到,近年来,绝味食品不仅
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成分克里格和不同对数比协同克里格在大尺度土壤机械组成制图中的应用
来源:土壤通报 发布日期:2024-12-06
【目的】针对土壤机械组成的组分特性,应用成分克里格和不同对数比形式的协同克里格方法对大尺度土壤机械组成进行预测,并评价其制图效果。【方法】基于广东省1863个样点的土壤机械组成数据,使用普通克里格、协同克里格,以及5种常用的组分制图方法--成分克里格和4种不同对数转换的协同克里格,开展广东省土壤机械组成制图,并检验其准确度。【结果】普通克里格仅在研究区23%的范围内满足组分数据的常和性,准确度较差
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地方高校应用型人才培养模式下“食品加工与保藏原理”课程教学改革探索
来源:农产品加工 发布日期:2024-11-30
“食品加工与保藏原理”是一门集理论性、实践性及应用性为一体的典型课程,是食品科学与工程专业的必修课程。重点介绍了“食品加工与保藏原理”课程在教学过程中存在的问题,并针对当前新工科背景下地方高校发展需求,提出相应的教学改革措施,以期通过实施课程教学改革,提升学生的综合应用能力,增强学生的就业竞争力,也为其他课程教学改革提供新思路。
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数字聚合酶链式反应技术在食品安全核酸检测中的研究进展
来源:食品安全导刊 发布日期:2024-11-15
数字聚合酶链式反应(Digital Polymerase Chain Reaction,dPCR)技术是一种新兴的核酸绝对定量分析技术,无须标准品和绘制标准曲线,通过极限稀释样品和泊松概率分布原理就可以精准检测样本初始的DNA拷贝数,具有特异性强、灵敏度高和重复性好的特性,在食品安全核酸检测领域具有较好的发展潜力。本文介绍了dPCR技术的基本原理和特点,分析了dPCR技术在食品安全核酸检测领域的研
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生物检测技术在食品检验中的应用分析
来源:中国食品工业 发布日期:2024-11-23
随着食品安全问题日益突出,生物检测技术以高灵敏度、高特异性、快速响应等特点,在保障食品质量与安全方面发挥着不可替代的作用。本文将从生物检测技术的分类出发,揭示生物检测技术在食品安全检测领域的广泛应用,以期为食品安全监管提供技术支持。
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汽车构造教学中工匠精神的培育与教改实践
来源:时代汽车 发布日期:2024-12-05
汽车行业快速向电动化、智能化、网联化方向蓬勃发展,对于本科类高等院校人才培养也提出了更高的要求。汽车构造是车辆工程的专业基础课和专业核心课之一,是培养学生工匠精神的良好载体,工匠精神的融入和培育也是提升教学质量、促进学生全面发展的关键环节。文章旨在探讨在汽车构造课程教学中如何有效融入工匠精神,并通过教学改革的实践,实现全面提升学生的综合素质和学习能力。
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使命驱动下的食品科技与发展
来源:中国食品报 发布日期:2024-11-06
如何在大农业观、大食物观的指引下,形成我国食品科技整体发展优势,藏粮于技,推动食品产业高质量发展,以高水平满足人民美好生活的新需求,已经成为食品科技界和产业界的必答题。11月3日,中国食品科学技术学会第二十一届年会在山城重庆召开。本届年会以“使命驱动下的食品
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基于PLC技术的电气机械控制系统设计与实现
来源:现代工业经济和信息化 发布日期:2024-11-30
可编程逻辑控制器(PLC)技术被广泛应用于各种控制系统中,提供了高效、可靠的解决方案。变频技术通过改变电源频率来控制电机等设备的速度被广泛应用于节能和精密控制场景中。结合PLC技术的变频载荷供电系统,可以优化能源利用,提高系统响应速度和操作灵活性,对于现代工业自动化领域具有重要意义。