





















郑州轻工业学院高压科学与技术研究中心论文题目:郑州轻工业学院高压科学与技术研究中心摘要:高压科学与技术作为一门新兴的交叉学科,在现代科技发展中发挥着重要的作用。郑州轻工业学院高压科学与技术研究中心致力于高压科学的研究和应用,旨在为推动高压技术在工业生产、能源、材料科学等领域的应用提供支撑。本论文将介绍该研究中心的背景和目标,并重点讨论其在工业生产和能源领域中的应用。1.引言高压科学与技术是研究和应用高压下物质行为和性能的学科,它的涉及范围广泛,包括材料科学、物理学、化学、生物学、地球科学等多个领域。高压技




重生与再生——对材料转用价值的思考在现代社会中,材料的使用并不是一次性的,很多材料可以经过加工、再生或重生的方式,延长其使用寿命,节约资源消耗,降低环境污染。因此,我们应该更加重视材料的再生和重生,探究其转用价值的意义,以此推动可持续发展实践的落地。一、再生材料的意义与成果再生材料是指将废弃的原材料通过再加工,加工成一种新的材料的编织。再生材料的益处在于它们的制造过程实现了物料资源和能源的再利用。因此,再生材料成为了一个可持续发展的途径,特别是当原料价格增长时,再生材料尤其受到欢迎。再生材料不仅对环境有益




邦纳机器视觉在食品及医药包装行业的应用随着科技的不断发展,机器视觉技术已经逐渐地应用到了各个领域,食品及医药包装行业也不例外。邦纳机器视觉作为一家全球领先的机器视觉技术提供商,其在食品及医药包装行业的应用已经呈现出明显的趋势。食品和医药品牌都需要借助包装来有效地保护、存储和货运它们,保证最终的消费者可能在使用时获得安全的产品。邦纳机器视觉的技术可以通过更加精确的检测和分类来保障食品和医药品牌的包装质量,从而降低浪费率,提高产品竞争力。在食品行业中,邦纳机器视觉的技术可以检测出包装中的缺陷或异物,这些缺陷或




轻工特色高等院校国际贸易专业实践教学改革探索随着全球化趋势的加快和市场经济的发展,国际贸易已成为推动经济发展的重要引擎。对于轻工特色高等院校的国际贸易专业而言,如何开展实践教学改革,提高学生的实际操作能力和综合素质,已成为当前教学改革的重要课题。一、实践教学的重要性实践教学是指将理论知识与实际操作相结合的教学模式。与传统的理论教学相比,实践教学更加注重学生自主参与,能够更好地提高学生的实际操作能力和综合素质。在国际贸易专业中,实践教学对于学生的职业发展具有重要的作用。首先,实践教学能够帮助学生培养实际操作




轻工行业应对金融危机的一些思考随着全球经济的变动,轻工业也面临着金融危机的严峻挑战。面对当前的形势,轻工业企业应当采取有效的措施来减少影响并确保企业的健康发展。从以下三个方面进行思考。一、加强资金管理1.提高企业资金使用效率。减少虚假出口、缩小预收账款等财务风险。同时留有余地来应对返还货款和同行业竞争的压力。2.合理规划资金流向和使用,谨慎对待企业信用借款,以避免企业资金占用过多。3.优化账期,避免长久账期积压,影响资金的有效利用。这样在资金使用过程中就能够高效地使用现有资源,减少企业资金的流动风险并增加




超细电子玻纤项目突破11项关键技术超细电子玻璃纤维(Ultra-fineElectronicGlassFiber,UEGF)是一种由特殊材料制成的纤维,具有超细的直径和卓越的导电性能。在近年来广泛应用于电子领域中的新兴材料中,超细电子玻璃纤维备受瞩目。本论文将重点探讨超细电子玻璃纤维项目在11项关键技术上的突破,并分析其应用前景和挑战。1.纤维材料的研发:超细电子玻璃纤维的研发是该项目的核心。通过优化材料配方和工艺参数,实现纤维直径的精确控制和材料的高纯度,提高导电性能。2.纤维拉伸技术:超细电子玻璃纤维




轻工特色的生物技术专业人才培养体系的研究轻工特色的生物技术专业人才培养体系的研究摘要:近年来,生物技术领域的快速发展对人才的需求量和质量提出了新的要求。轻工特色的生物技术专业人才培养体系的研究具有重要意义。本文通过对生物技术发展的背景和轻工特色的生物技术专业人才培养体系的研究进行分析,总结了当前生物技术专业人才培养的现状和存在的问题,并提出了一系列解决方案。通过深化课程设置、优化教学方法、拓宽实习实训渠道、加强实践能力培养等措施,可以有效提高轻工特色的生物技术专业人才培养体系的质量和效率。关键词:生物技术




许昌发制品产业集群升级的路径研究随着经济全球化的深入,许昌发制品产业集群也面临了诸多发展的挑战和机遇。针对当前集群面临的问题,本文提出了升级路径,旨在推动集群的持续发展,为地方经济注入新的活力。一、产业集群的基本情况及面临的问题许昌发制品产业集群是一个以烟花爆竹、焰火、烟火和烟火花灯为核心,配套生产销售及服务企业为主的产业集群。该产业集群的规模较大,拥有100多家企业,员工数超过1万人,其中具有一定规模的企业有30多家,具有一定生产规模的小微企业有70多家。但是,许昌发制品产业集群也存在一些问题,主要包括




赢创公司开发出无需硫酸的甲基丙烯酸工艺随着现代工业发展,有机化学合成技术日趋成熟,甲基丙烯酸的生产已经成为化工领域中的一项重要任务。然而,在过去的几十年中,甲基丙烯酸的生产通常需要使用硫酸作为催化剂。然而,在硫酸的生产和使用过程中,存在许多环境污染和工业安全问题。因此,寻找无需硫酸的甲基丙烯酸工艺已成为化学工业领域面临的挑战。赢创公司的成功研发无需硫酸的甲基丙烯酸工艺为行业提供了一个非常实用和环保的解决方案。首先,需要知道甲基丙烯酸的合成原理。甲基丙烯酸的合成是通过丙烯酸酯(通常为甲基丙烯酸甲酯)与水进行




选粉机工作性能相关结构分析与研究选粉机工作性能相关结构分析与研究选粉机是对颗粒物料进行分选、筛选,使不同大小或形状的颗粒物料分离出来的机器。近年来,随着粉体工业的迅速发展,选粉机逐渐成为了该领域中不可或缺的关键设备之一。为了满足不同领域的需求,选粉机的品种种类也不断增加,其工作性能和结构设计也不断优化。选粉机的结构组成主要包括进料系统、筛骨系统、出料系统和下脚离心系统。其中,进料系统通过电机驱动扭矩转动传递给筛框,使得物料在筛框内完成筛分过程;筛骨系统是选粉机的核心部分,通过不同粒径的筛孔对物料进行筛分,




超临界CO_2萃取落叶松木材挥发油的工艺研究超临界CO₂萃取落叶松木材挥发油的工艺研究随着人们对天然材料的需求日益增长,植物提取物的应用也在逐年扩展。超临界CO₂萃取技术由于其高效、安全、环保等特点,在天然材料提取领域得到了广泛应用。落叶松木是一种重要的木材资源,其挥发油具有较高的药用和工业价值。本文旨在探讨超临界CO₂萃取落叶松木材挥发油的工艺研究。落叶松木材的化学成分复杂,包括萜烯、酚类化合物、醛类化合物、酯类化合物以及其他生物活性成分。挥发油的质量和产率受到萃取条件的影响。当前萃取落叶松木材挥发油的




轻工业钟表研究所为“神七”研制时间控制器随着人类探索太空的日益深入,时间控制器已经成为航天领域的重要设备之一。对于“神七”任务来说,一个高精度、稳定的时间控制器是十分必要的,它能够确保任务期间的各项任务按时按刻完成,有助于提高任务成功率。轻工业钟表研究所作为中国钟表业的著名研究机构,一直在不断地推进时钟制造技术的进步,为中国航天事业的发展做出了巨大的贡献。本文将从时间控制器的原理、设计和应用方面进行探讨,介绍轻工业钟表研究所为“神七”研制时间控制器的过程。一、时间控制器的原理时间控制器是一种精密电子设备,




材料:世界近代史教材目录对比(节选)【答案示例1】不同之处:世界近代史开端不同。目录A以17世纪英国资产阶级革命为开端;目录B以16世纪的世界为开端。不同史观解读世界近代史近代西方工业文明的发展历程工场手工业时期的西方文明——从专制到民主、从人治到法治,资本主义兴起与发展[时空坐标][阶段特征]1、经济上:从新航路的开辟到工业革命前(16世纪前后—18世纪60年代)是资本主义的兴起阶段,资产阶级开始按照自己的要求改造世界。2、政治上:资产阶级逐渐建立起代议制民主政治,确立了资产阶级的统治地位,为资本主义的




聚丙烯挤出增强结构发泡成型的研究聚丙烯是一种广泛应用于工业领域中的重要塑料材料,在许多领域中拥有广泛的应用,例如包装,电器,汽车零件等。而其在材料加工工艺中的发泡成型技术应用也愈来愈广泛。本文旨在探讨如何通过聚丙烯挤出增强结构发泡成型技术来提高其性能。一、聚丙烯发泡成型技术的基础知识聚丙烯发泡成型技术是指将聚丙烯塑料通过一定方式进行热分解以产生发泡气体,并在适当条件下形成具有泡孔结构的材料。发泡成型技术的优点在于可以增加材料的体积,并使材料具有更多的空气孔隙,从而使其密度更低,导热系数更小,耐冲击性更强等




聚乙烯吡咯烷酮聚苯胺自组装超薄膜的制备研究摘要:本文主要研究了聚乙烯吡咯烷酮聚苯胺自组装超薄膜的制备方法及其结构和性能特点。采用自组装技术,利用聚乙烯吡咯烷酮和聚苯胺的亲疏水性的差异,将两种高分子材料在水相中自组装,形成超薄膜,通过SEM、AFM等测试手段研究其形貌和结构。实验结果表明,得到的超薄膜平整、致密,结构稳定,且在不同pH值下呈现出不同的电导性能,因此可以应用于柔性电子器件等领域。关键词:自组装;超薄膜;聚乙烯吡咯烷酮;聚苯胺;电导性能1.引言超薄膜是一种具有特殊性质的材料,因为其厚度在几纳米至




自组装单层材料对水中除草剂西玛津的吸附研究随着全球人口的增加和农业生产的发展,除草剂的使用量也在不断增加。然而,除草剂在处理后的废水中仍有较高的残留量,这对环境和人类的健康都会产生潜在的威胁。因此,研究新型吸附材料以去除废水中的除草剂变得尤为重要。单层材料在吸附和催化反应等领域具有很好的应用前景。自组装单层材料是指由自组装技术制备而成的单层材料,这种材料具有高比表面积和多孔结构,在吸附过程中表现出良好的性能。因此,自组装单层材料成为去除废水中除草剂的一种新型吸附剂的研究热点之一。本文通过对于自组装单层材料




聚丙烯-木纤维木塑复合材料的研究聚丙烯-木纤维木塑复合材料是一种新型的复合材料,它是以聚丙烯为基体,通过加入一定比例的木纤维和添加剂所制成的。该复合材料具有质量轻、硬度高、抗水性强、无毒无味、易加工等优点,被广泛应用于室内家具、建筑物装饰和交通工具等领域。一、聚丙烯-木纤维木塑复合材料的制备方法:制备聚丙烯-木纤维木塑复合材料,最关键的是要选择合适的木纤维和添加剂,使得复合材料的力学性能、热稳定性能、表面性能等都达到最优值。下面是聚丙烯-木纤维木塑复合材料的制备过程:1、制备原料:聚丙烯、木粉、助剂(例如




竹材加工剩余物制备竹炭研究进展近年来,随着环保意识的提高和资源利用的重视,竹材加工剩余物制备竹炭成为一种新兴的资源利用方式。竹炭不仅具有良好的吸附性能,还可以作为肥料和建材使用。本文旨在探讨竹材加工剩余物制备竹炭的研究进展。一、竹材加工剩余物的资源价值竹材加工剩余物主要指的是竹材加工过程中所产生的废弃物,如竹皮、竹粉、竹屑等。这些废弃物通常被视为垃圾而被直接处理掉。但是,这些废弃物具有较大的资源价值。竹皮可以制成纤维板、纸浆、花盆等产品。竹粉可以用于制备竹纤维素和竹纤维素膜等。竹屑则可以用于制作竹炭和生物




管杆偏磨机理研究及其防治管杆是一种用于固定和支撑管道的重要构件,广泛应用于石油、化工、电力、建筑等领域。然而,在长期运行中,管杆偏磨问题经常出现,给工程造成了严重的安全隐患和经济损失。因此,对管杆偏磨机理进行深入研究,并探索有效的防治方法具有重要的理论和实践意义。管杆偏磨是指管杆表面出现明显的磨损。经过分析,管杆偏磨主要由以下几个因素引起:1.磨料的作用:在管杆运行过程中,污染物、颗粒物、灰尘等会附着在管杆表面,形成磨料,磨损管杆表面。2.摩擦的作用:管杆在运行时,与其他构件或者管道表面接触,并产生摩擦。




研究小丸沸腾干燥的生产工艺小丸沸腾干燥是一种先进的干燥技术,适用于液态或乳液状物料的干燥过程。该技术通过在干燥室内产生沸腾状态,使物料迅速蒸发并干燥,具有能耗低、高效、环保等优点。本文将介绍小丸沸腾干燥的生产工艺及其应用前景。小丸沸腾干燥的工艺包括物料处理、进料系统、干燥室和排料系统。首先,物料处理包括物料的选择和前处理。物料需要选择具有较低粘度和可分散性的液态或乳液状物料,如乳胶、悬浮液等。前处理包括去除杂质、过滤和稀释,以提高物料的干燥效果。进料系统是小丸沸腾干燥的核心组成部分,其功能是将物料均匀地输


