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金瑞鹰(瑞鹰)生物科技有限公司
来源:印染 发布日期:2015-01-01
公司简介本公司与台湾金瑞美企业有限公司共同投资,并取得日本佐藤化学株式会社的技术协助,专门从事纺织用印染助剂及其上游原料的制造与销售。金瑞鹰(瑞鹰)自创建以来,依靠上乘的产品质量,优质的售后服务和出色的性价比,赢得了越来越多国内外著名企业的接纳和赞誉。您的需要,就是我们公司经营的原动力。请把您的难题交给我们,让我们为您动脑筋。热烈祝贺本公司被中国纺织工程学会定为环保型新型碱剂、盐剂(代用碱、盐)技
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钢框架结构的火灾模拟及有限元分析
来源:天津理工大学 发布日期:2015-01-01
钢材料有良好的结构特性,常作为钢结构类建筑的主要建材。但其材料性能对温度非常敏感,弹性模量及材料强度在200℃前与常温时相当,到500摄氏度时只有常温时的一半左右,到600℃时钢材达到材料塑性阶段,基本丧失承受荷载能力。火灾作为建筑物受损的常见形式,往往使得建筑物内的温度达到800-900℃左右,并持续很长时间,导致建筑物承载能力下降甚至坍塌,带来巨额的经济损失和大量的人员伤亡。目前国内外对结构中
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无创性目标潮气量机械通气治疗慢性阻塞性肺疾病合并急性Ⅱ型呼吸衰竭临床观察
来源:实用医院临床杂志 发布日期:2015-01-01
目的探讨无创性目标潮气量机械通气在慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)合并急性II型呼吸衰竭治疗中的应用价值。方法 2013年1月至2014年1月我院收治的61例COPD合并急性Ⅱ型呼吸衰竭患者,按照随机数字表法分为三组,对照组20例行常规治疗,ST组21例在常规治疗基础上加用无创呼吸机并采用ST模式,TVV组在常规治疗基础上加用
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我国进口食品检验检疫面临的问题与对策
来源:合作经济与科技 发布日期:2015-01-01
本文分析目前我国进口食品检验检疫过程中存在的问题,在进行科学分析的基础上,提出有效的应对措施。
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仿色打样前如何审单?
来源:印染 发布日期:2015-01-01
问:仿色打样前如何审单?答:所谓"审单",就是对客户下达的生产订单,进行认真的审核以准确无误地了解客户对染色质量的所有要求,避免因染品达不到客商要求而返工修复,或者无法出货。1客户对内在质量的要求内在质量指染色牢度。客户对染色牢度的等级要求,有一个标准问题。全球有很多不同的标准,GB中国国家标准,ISO国际化组织标准,CEN欧洲标准化委员会标准,AATCC美国纺织化学家与染色家协会标准,ATTS日
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论道汽车电商发展新趋势
来源:音响改装技术 发布日期:2015-01-01
1月16-18日,龙膜将重磅亮相中国汽车后市场重量级汽车展会——第十一届深圳国际汽车改装服务业展览会(AAITF 2015九州展)。作为全球窗膜行业的领导品牌,龙膜将聚集行业焦点,展现领袖风采!2015年1月16日-18日,AAITF第十一届深圳国际汽车改装服务业展览会将于深圳国际会展中心举行。作为涵盖全产业链的世界级展会,AAITF将继续引领行业发展趋势。而作为全球窗膜行业的领导品牌,龙膜将于9
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基于B/S+C/S架构的生产调度信息管理系统设计与实现
来源:现代工业经济和信息化 发布日期:2015-01-01
文章面向钢铁行业,介绍从铁前、炼钢到轧钢所有生产、质量、能源、物流、仓储等业务一体化协同作业的太钢生产调度信息管理系统。阐述此系统的体系结构、功能特点以及实现技术。通过本系统实现生产过程进行生产物流过程管控、优化组织生产、及时均衡生产,有效地提高生产管理水平。
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机械振动与机械波真题赏析
来源:高中数理化 发布日期:2015-01-01
回顾历史才能更好地展望未来,高考也是如此,对往年高考真题的重温,能够帮助我们复习与备考.对于机械振动与机械波的考查,笔者总结发现,虽然每年的考查形式千差万别,但是最核心的考查大体不变,最常见的考查形式无非下面3个类型.1结合基础知识,考查建模能力建模能力是整个高中物理阶段的重点,是素质教育与全面发展的要求,是创新能力的源泉,因此在机械振动与机械波这一部分同样有此要求.本类试题多
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石化建设项目承包商HSE管理探讨
来源:化工管理 发布日期:2015-01-01
石化企业属于高危险作业,存在着很多的危险因素,因此,承包商的HSE管理就显得尤其重要,一旦管理稍有疏忽,就很可能造成事故产生。本文对于承包商在施工过程中的HSE管理进行了系统分析。
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芯片式硅微机械陀螺温度补偿方法研究
来源:南京理工大学 发布日期:2015-01-01
硅微机械陀螺是基于哥氏效应采用MEMS技术研制的一种新型角速率传感器,它集合了集成电路IC工艺、微机械加工工艺、微弱信号检测原理等先进技术。芯片式硅微机械陀螺具有成本低、体积小、重量轻、功耗低等优点,在军事、民用领域具有广阔的应用前景。温度误差是硅微机械陀螺的主要误差之一。本文以本课题组自主研发的芯片式硅微机械陀螺研究对象,对其温度标定试验方法、温度误差建模以及补偿方法开展了研究,以提高芯片式硅微