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新春联     
春风染万物细雨润九州(满园春色)惠政兴邦乐十亿与时俱进兴九州 (日进无疆)荣华富贵年年好青山绿水岁岁新 (喜奔小康)盛世风光无限佳节景美空前  相似文献   
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春联集锦     
改革春雨料丸m春色开放雄风鼓四海新潮 ^锐意进取v风调雨颐年年迎春卷常在人寿年丰岁岁欢乐乐无穷 ^美景如画v梅吐红霞山光水色皆西意柳含绿烟鸟语花香尽诗情 ^春光明媚v庆佳节情切切切切深情怀故旧迎新春意绵绵绵绵思绪盼统一 ^众望所归v门迎桀水潺潺笑户对青山层层歌 ^山青水秀v水利造福春意满天地生情物华新 ^人杰地灵v政策催春水绿山青花更红科学致富人勤苗壮果更香 ^春华秋实v春联集锦@由门奎 @黄显恩 @崔喜有 @王福怛 @王克锋~~  相似文献   
3.
新春联     
蛇开新局乘风去  马越雄关动地来  (蛇马接力)    蛇年送走辉煌岁月  马岁迎来锦绣山河  (风光无限)    江月不随小龙去  天马适送苍运来  (好运时来)    除夕走长蛇一路顺风传喜讯  迎春驰骏马万里征程自奋蹄  (一元复始)    高举特色旗帜神州日胜日  实现三个代表祖国年超年  (巨龙腾飞)    改进作风中华骏马添翼  根治腐败古国旭日东升  (政通人和)    春花春日新春美  秋实秋果金秋娇  (日新月异)    勤劳人家春来早  致富大户景常新  (幸福生活)    …  相似文献   
4.
就目前而言,API(Application Programming Interface)接口防护措施还处于比较先进的位置,但是如果不对其进行总结与改进,那么随着硬件设备分布式计算机与大数据处理能力的不断完善与提升,API接口防护措施将会在未来的攻防战中变得脆弱无比,本文就基于软件开发开放API接口的安全处理相关问题作出总结。  相似文献   
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新春联     
徽风细雨萦燕料飞织春景选水长天黄黄宛转唱新歌 (春光明帽)秀山秀水秀色永驻新天新地新景宜人 (迫地生辉)誉消门外千山绿花发星后万水红 (大地回春)望珠海滔滔开放洪流连天涌奢龙江滚滚改革浪涛动地诗 (遍地生机)绿水悠悠万里田畴荡翡翠银流滚滚千条碧线织春光 (美景如画)绿洒大地青山不老水流千川春色永存 (山青水秀)海水有情两岸民心存一统春风得意一种情怀两边同 (祖国统一)青山亚翠织美景绿水弹琴唱春歌 (喜气盈门)华夏新天古国添美景神州丽日改革动春潮 (九州日丽)东风多情谱浪漫曲调唱改革喜雨有意吟风流诗篇烦新春 (神州飞跃)思绪连…  相似文献   
7.
刘冰灵  田恒水  崔喜 《化工进展》2016,35(9):2892-2897
采用酯交换缩聚法,以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)和1,6-六亚甲基二氨基甲酸甲酯(HDC)为原料,1,4-丁二醇(BDO)为扩链剂,分别采用有机锡类和钛酸酯类为催化剂制备聚醚型聚氨酯(PEPU)弹性体。用红外光谱(FTIR)、凝胶渗透色谱(GPC)、差示扫描量热(DSC)、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)、力学性能与光学性能测试等考察有机锡类和钛酸酯类催化剂对聚氨酯结构与性能的影响。结果表明:相同工艺条件下,有机锡类和钛酸酯类为催化剂均能有效催化酯交换缩聚合成高分子量的聚氨酯(PEPU)弹性体,钛酸四乙酯和二丁基氧化锡催化制得PEPU的特性黏度较高。二丁基氧化锡催化制得PEPU的力学性能和光学性能较优,钛酸四乙酯催化制得PEPU热性能较优。  相似文献   
8.
刘冰灵  田恒水  崔喜 《化工进展》2016,35(3):856-860
以钛酸四乙酯(TET)为催化剂,聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)和1,6-六亚甲基二氨基甲酸甲酯(HDC)为原料,1,4-丁二醇为扩链剂,酯交换缩聚合成了聚醚型聚氨酯(PEPU)弹性体。以二丁基氧化锡(DBTO)催化合成的PEPU为参考,通过红外光谱(FTIR)、凝胶色谱(GPC)、热重分析(TGA)、力学性能与光学性能测试表征TET的催化效果。通过一系列单因素实验探讨了缩聚温度、缩聚时间、预聚温度、预聚时间对PEPU特性黏度的影响规律。结果表明,TET比DBTO催化制得的PEPU热性能更好,力学性能更优。较佳的制备工艺为:预聚阶段温度为110℃,压力为0.070MPa,时间为20min;160℃下高真空缩聚110min.  相似文献   
9.
崔喜  刘冰灵  赫崇衡  田恒水 《化工进展》2016,35(11):3585-3589
采用酯交换缩聚法,以聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG)和1,6-六亚甲基二氨基甲酸甲酯(HDU)为原料,以1,4-丁二醇(BDO)为扩链剂,以二丁基氧化锡为催化剂制备脂肪族聚醚型聚氨酯(PU)弹性体。用TGA和FTIR考察聚氨酯弹性体的热降解机理及原料组成对聚氨酯热降解过程的影响。结果表明:聚氨酯弹性体的热降解过程包括两个阶段,分别为硬段(氨基甲酸酯)和软段(聚醚多元醇)的降解,其中硬段(氨基甲酸酯)的降解主要降解产物为碳化二亚胺、CO2、四氢呋喃及水,软段(聚醚多元醇)的降解主要产物为四氢呋喃和水。随着硬段含量的降低,聚氨酯弹性体初始热降解温度由282℃上升至327℃,聚氨酯弹性体的热稳定性升高。  相似文献   
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