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  • 2015CES获奖音响器件展品浏览

    来源:家庭影院技术 发布日期:2015-01-01

    2015CES将如期举办,作为年度技术与产品风向标的世界消费电子展,每年一个台阶地将电子信息产业的发展推向一个更高的高度,相关企业也从中获得新一轮发展。从消费者角度讲,每年的CES也使干家万户从新产品的享用中获得生活与娱乐上的改变和丰富。那么,2015CES的音响大类又会给我们带来什么样的新品和精品让大家青睐呢?从笔者下面介绍的获得创新设计与工程奖和最佳创新奖的展品中也许会让大家略知一二。
  • 地方本科院校提高《食品营养学》教学质量的探索与实践

    来源:科技创新导报 发布日期:2015-01-01

    《食品营养学》是食品相关专业的重要基础课程,同时也是一门重要的医学边缘科学,是其他各分支营养学的基础部分。《食品营养学》理论知识多而分散,范围窄,食品相关专业的学生在短短的36个课时内,想要通过这门课程的学习获得从事营养学相关工作的技能实在是勉为其难,该文以湖南人文科技学院食品科学与工程专业《食品营养学》课程的教学探索与实践为例,为地方院校提高《食品营养学》教学质量做参考。
  • 环境会计信息披露及影响因素的研究

    来源:石家庄铁道大学 发布日期:2015-01-01

    近年来我国经济的高速发展带来了一系列环境问题。作为环境污染的主体,企业对保护环境有着不可推卸的责任,社会各界都对其开展环保构成压力。在此状况之下,企业开始在生产经营过程中采取环保措施并进行披露,然而为了维护自身的利益,它们在披露环境会计信息时会刻意规避对自身不利的信息,这既不利于信息使用者了解真相,也会扰乱资本市场的秩序。因此,研究企业环境会计信息披露具有重要意义。本文以2010年~2013年的钢
  • 大型绿色低温一次法混炼生产线冷却辊筒机械加工工艺设计

    来源:橡塑技术与装备 发布日期:2015-01-01

    简述了大型低温一次法混炼生产线的理念,从冷却辊筒的结构、材料性能等特性出发,设计、分析了冷却辊筒的机械加工工艺及加工过程中易出现问题的解决措施。
  • 基于FPGA与DSP的棉花异纤检测系统研究

    来源:南京理工大学 发布日期:2015-01-01

    原棉作为纺织工业的重要原料,其质量直接影响到后续产品,而棉花异纤又是降低原棉质量的主要原因。在以往,棉花异纤都是使用人工检测的方法,这种方法的检测效率十分低,所以急需一种方法来提高棉花异纤检测的效率。随着电子技术的发展,基于FPGA与DSP的数字图像处理技术在工业领域有着十分广泛的运用,由于FPGA与DSP组合的系统有很高的实时性,所以基于此的棉花异纤在线检测系统也是当今棉纺行业研究的重点。本文主
  • 汽车焊装中机器人焊接仿真技术的应用进展

    来源:华夏时报 发布日期:2015-01-01

  • 纳米氧化亚铜及其复配物的制备和抗菌性研究

    来源:浙江理工大学 发布日期:2015-01-01

    致病微生物严重威胁着人类的健康,纺织材料在走向舒适化的过程中,抗菌纺织材料越来越引起人们的关注,逐渐成为人们的需求和选择。无机抗菌剂克服了天然和有机抗菌剂易高温分解、耐洗度差、安全性低、抗菌时间短等的缺点,因此对无机抗菌剂的研究日益增多。纳米氧化亚铜具有表面效应、小尺寸效应和量子隧道效应,这些优异的物理化学性能使它具有广阔的应用前景。它可以掺杂到其它材料中,制备载氧化亚铜的抗菌材料。论文的研究内容
  • EQUIP AUTO打开汽车后市场之门

    来源:中国质量 发布日期:2015-01-01

    不管是什么样的组织机构,经营涉及哪些领域、规模有多大、结构或成熟度有何不同,都需要一个合适的管理框架助力自身实现成功。什么才是成功卓越的组织机构?欧洲质量管理机构(EFQM)业务卓越模型是这样定义的:卓越的组织是能够实现并维持高水平的绩效,而且能满足和超越所有组织利益相关方的需
  • 用化归思想处理机械波问题

    来源:数理化学习(高中版) 发布日期:2015-01-01

    所谓化归思想,是转化和归结的简称.就是在研究和解决比较复杂的物理问题时,采用某种思想.如:借助已知条件、物理图象、物理公式或物体的某种运动规律等,将一些比较复杂的问题通过变换或转化,将抽象的转变为具体的、复杂的转变为简单的、生疏的转变为熟悉的、未知的转变为已知的……从而达到迅速、合理的解决问题.利用化归思想解决比较复杂的机械波问题,一般可以先把问题化归为机械波的三个基本模型问题,而后再利用三个基本
  • 扬州市汽车产业发展现状与对策研究

    来源:汽车工艺师 发布日期:2015-01-01

    DLC薄膜由于具有高硬度和高弹性模量、低摩擦因子和耐磨损等特性,很适合作为发动机滑动摩擦副表面减摩耐磨涂层。提高燃油效率是实现汽车节能减排最有效的途径之一。而提高燃油效率则主要通过增大油气喷射压力,提高发动机输出功率来实现。油气喷射压力的增大则必然会导致发动机零部件承受的摩擦力越来越大,磨损越来越严重,而传统的材料和表面处理手段已经很难满足发动机正常工作需求。DLC薄膜由于
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