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991.
国家领导人在十九大报告中提出,满足人民过上美好生活的新期待,必须提供丰富的精神食粮.设计帮助人类从物质、社会、精神生活的角度,整合知识、运用智慧、实现跨界,是以服务生产、生活为目的的创新思维方式,是人民群众重要的精神食粮.设计为提升人民群众的获得感提供了必要条件,如何看待设计,如何发展设计,寻找正确的设计方法,既是设计发展的方法论问题,更是设计发展的价值观问题.  相似文献   
992.
从合同管理的重要性着手,着重阐述了如何建立健全合同管理的组织机构,合同管理的工作流程,工程项目各实施阶段合同管理的目标及工作内容,重点介绍了施工承包合同签订的要点和合同管理在实际工作中应采取的具体措施。  相似文献   
993.
994.
采用薄片、X衍射、常规扫描电镜、高分辨率氩离子抛光扫描电镜及压汞、氮气吸附等方法,结合有机碳含量(TOC)与孔隙度的分析,对川东南不同深度上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组页岩储层的矿物组成、微观结构和微孔体积进行了研究。该区深层D1井和浅层J1井页岩储层硅质、黏土、碳酸盐等矿物除含量上略有差异,纵向变化规律相近,仅硅质含量大于40%的优质页岩层厚度不同。深、浅层五峰组-龙马溪组页岩储层微孔隙都以有机质内微孔为主,常见粒缘缝(隙)、微层(页)理缝,粒间微孔因有机质充填而不发育;底部优质页岩储层表现为结构各向同性,向上纵横向结构各向异性变强,单一微纹层厚度变薄,微层理缝密度增加;底部优质页岩层段TOC高,向上明显降低;底部储层孔隙度高,向上降低,表明有机孔隙的贡献大,但孔隙度降幅明显小于TOC,应与页岩中存在较多的无机孔隙有关。深、浅层五峰组-龙马溪组页岩纵向上矿物组成、微观结构、TOC、孔隙度随深度具有相似的变化规律。与浅层J1井相比,深层D1井底部优质储层具有微孔、介孔、大孔与总孔体积数量更大的特点,这与深层D1井储层存在较多的粒缘缝等无机孔有关。川东南五峰组-龙马溪组页岩储层在深埋条件下孔隙保持较好,具有良好的储集空间。  相似文献   
995.
为提高企业综合竞争力,保障机械产品质量,必须全面强化加工产品精密性,优化产品性能,以在激烈竞争的市场环境下占据有利地位。机械制造工艺关联环节过于复杂,其中机械设计尤为关键。只有合理化机械设计,才可促使技术与制造环节不会发生意外,才能提高加工零件精确性,进而为扩展国际市场提供有力帮助。因此本文基于机械制造工艺详细分析了合理化机械设计。  相似文献   
996.
利用自主设计的模具结构在6300 kN液压机上对金属板材进行拉延极限性能测试,获得了不同材料、不同厚度、不同钢种下的拉延极限高度以及初始开裂部位,并对不同工艺下的材料极限性能及开裂部位进行了研究。结果表明:不同材料对拉延极限高度与材料初始开裂部位均有影响,拉延极限高度随着材料强度的增大而减小,且DC01钢的拉延开裂位置发生在半球根部,DP系列高强钢拉延开裂位置发生在半球上部;宝钢与唐钢所生产的同种材料的拉延极限性能相当;厚度只对材料的拉延极限高度有影响,而对材料初始开裂位置影响不大;DC01钢在不同工艺下的拉延极限性能与开裂位置均相差较大,而不同工艺对DP590高强钢的影响则相对较小。  相似文献   
997.
998.
防止氢腐蚀是化工设备管理中一项重要内容,设备的氢腐蚀因素很多,必须进行有效分析与处理。本文分析了化工设备遭受氢腐蚀的种类及其原因,提出了几点抑制氢腐蚀的方法。  相似文献   
999.
过氧亚硝酸盐(ONOO-)是机体内一种重要的活性氧物质,在众多生理和病理功能中扮演重要的角色。红色荧光探针具有背景荧光小、光毒性低和组织穿透性好等特点,在生物分析与成像方面具有明显优势。基于此,合成了一种红色ONOO-荧光探针HBSCN。在与ONOO-反应后,探针溶液迅速由无色变成红色,且展现出明显的荧光增强信号。通过高分辨质谱,证实该过程与探针中■氧化断裂有关。在PBS缓冲溶液(V(DMF)∶V(H2O)=1∶9,pH 7.4)中,探针HBSCN在649 nm处的荧光强度与0~20μmol/L的ONOO-表现出良好的线性关系,检测下限为73 nmol/L。此外,该探针能够在生理pH下快速地检测ONOO-,且对ONOO-具有较大的Stokes位移和较高的选择性。同时HBSCN能够用于活细胞内ONOO-成像,表明其潜在的生物应用价值。  相似文献   
1000.
我国能源结构是"富煤、贫油、少气",发展煤化工资源化利用技术对于保障国家能源安全不仅具有重要的战略意义,也有着广阔的市场前景。煤焦油,作为钢铁行业炼焦的副产物,主要由稠环芳烃组成,并且碳含量相对较高,目前主要以燃烧为主,带来了一系列能源和环境问题,因此实现煤焦油资源高效利用是急需解决的行业难题。从煤焦油出发制备功能性炭材料是探索煤焦油高附加值利用的有效途径,介绍了以煤沥青为原料合成多孔炭材料的主要技术和应用前景。分析表明,通过活化法或模板法等技术手段可实现炭材料比表面积和孔结构调控,但由于煤沥青原料的特点,单一的手段难以满足高性能炭材料的发展要求,因此,通过精细化工技术对煤沥青分子结构进行调控,改善煤沥青分子结构及其物理、化学性质,对于煤沥青基炭材料发展具有重要意义。  相似文献   
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