简介:巴黎的浪漫让生活在那里的设计师们也区别于纽约城纷纷攘攘的一地烽火,“我的职业很情感,世界上只有两种职业:性感和非性感的职业。性感的职业有设计师、编辑、记者、艺术家等等,让人感觉新鲜的、饱满的、相对自由的职业。”这就是欣展给自己的设计师职业所下的定义。
简介:1、十年来用同一个保姆。前几天她第一次跟我请假一周。回家之后我发现她给厨房的垃圾桶认真地套上了七层垃圾袋。我认为,这就是职业尊严。
简介:陶瓷材料作为材料的三大支柱之一,在日常生活及工业生产中起着举足轻重的作用。但是,由于传统陶瓷材料质地较脆,韧性、强度较差,因而使其应用受到了较大的限制。随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有象金属一样的柔韧性和可加工性。英国材料学家Calm指出纳米陶瓷是解决陶瓷脆性的战略途径。
简介:随着社会经济的发展,国民生活水平的提高,人们越来越注重商品包装的完美性。瓦楞纸箱包装以其独特的功能在整个物品包装行业所占的比重亦越来越大,而瓦楞纸箱最关键的技术在于水墨印刷。本文就如何利用设备改良来提高水墨印刷的品质问题谈谈自己的体会。
简介:针对中央空调由于设计安装和强制性规范的实施、管理审查、监督检验等问题而引起的噪声提出意见和建议。
简介:美国密歇根大学研究人员最近开发出一种低温制造晶体硅的新途径,有望让计算机和太阳能电池更便宜更环保。二氧化硅约占地壳总量的40%,但是将二氧化硅转变成晶体硅的工业方式不仅成本高,同时极端的加工条件带来了严重的环境污染。密歇根大学化学和应用物理教授史蒂芬·马尔多纳多说,目前现代电子产品中的晶体硅是在超过2000华氏度(约1093摄氏度)高温条件下通过一系列高能耗化学反应获得,整个过程会产生大量的二氧化碳。
简介:美国康奈尔大学的科学家发现,高温超导体铜酸盐中的原子距离变化可导致其超导临界温度不同,这一发现为研制更高温的超导体带来启示。
简介:微管道(MP)一直是SiC晶体中的主要缺陷。其它的结构缺陷有:位错,堆垛层错和本征点缺陷及其与杂质所形成的复合体。除高质量晶体外,具有平滑的、无缺陷表面的衬底对于生长出器件级高质量外延层也很关键。晶片加工过程中可能在衬底表面上感生出缺陷(例如划痕或亚表面损伤),它们对随后所生长的外延层及所制器件都有很不利的影响。
简介:为进一步制备屏蔽效果好、密度小、无毒性、物理性能优良的新型防中子辐射材料,综述了中子屏蔽中常用的防护材料以及开发现状,对它们的屏蔽性能进行了对比分析,提出了中子屏蔽材料的发展方向,为辐射防护材料的选用及新型辐射屏蔽材料的开发提供了参考。
简介:塑料因其质轻、强度高、方便价廉等优良特性,在包装材料领域得到了快速发展和广泛的应用,极大地方便了人们的生活。针对塑料包装废弃物回收利用受到社会的关注,论述了塑料包装废弃物的改性再生利用和再生处理循环利用技术,以及塑料包装废弃物的化学降解再生、化学处理再生,指出了塑料包装废弃物循环再生的发展前景及研发方向。
简介:许多天然产物及其提取物均具有一定的防污活性,将其开发为高效无毒的环境友好型防污剂已成为防污技术发展的趋势。主要论述了将天然陆生植物以及天然海洋生物中海洋植物、海洋无脊椎动物和海洋微生物作为防污剂的研究现状。
简介:本栏目针对新材料,从科研、应用、产业化、市场、经营等角度论述新材料产业的现状和趋势。欢迎各界人士参与讨论,共商新材料产业发展大计。
简介:南非复合材料市场较为成熟,在原材料生产和复合材料制造方面都具有很好的投资潜力。由于相对低廉的劳动力成本,南非复合材料的厂商可能在不远的将来获得出口北美和欧洲的巨大商机。南非除可提供稳定的供货渠道至撒哈拉以南非洲外,还拥有4,200万消费者的本土市场,在新一年中他们的净收入会有平稳地增长。
简介:
简介:日本塑料年产量为1400万吨,废塑年排量为884万吨,其中一般废塑为443万吨,产业废塑料为363万吨.生产加工废塑为78万吨,废塑再利用量占11%,为96万吨.有关塑料包装容器再利用法于2000年4月正式公布实施,有关家电塑料制品再使用法,计划在最近公布实施.
简介:全面质量管理(TQM)是指:“一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过让顾客满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。”具体地讲,全面质量管理就是企业的全体员工同心协力,把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来,使产品质量产生、形成和实现全过程的所有保证和提高产品质量的活动构成一个有效的体系,从而经济地开发、研制、生产和销售用户满意的产品。
简介:Q:袋子翘曲的产生原因和改善措施?产生原因:1.薄膜厚度不一致。2.热封温度太高或热封时间过长。
简介:印刷是纸箱品质好坏最直观的判断依据,的纸箱用户在收到产品时,首先看到的就是纸箱的外观。笔者就实践工作中的经验,对生产中遇到的印刷故障问题进行解析。
遭遇性感职业
这就是职业尊严!
纳米陶瓷是解决陶瓷脆性的战略途径
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