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十六届五中全会提出的建设"社会主义新农村"的部署,是我国的一项长期历史任务,是党中央在新的历史时期做出的重大决策.农民是社会主义新农村建设的主体,要实现农业和农村现代化,建设社会主义新农村,就必须培育千千万万的"有文化、懂技术、会经营"的高素质新型农民.针对我国农民素质现状,必须从基础教育抓起,强化对农民的农业职业技术教育和培训,加强农村文化建设,提高农民整体素质,以加快推进新农村建设的步伐. 相似文献
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正上海安科瑞电气股份有限公司自主研发的GGF-0系列和GGF-I系列隔离电源柜通过了中国质量认证中心的中国国家强制性产品认证,取得了CCC认证证书。证书编号分别为:2012010301539056和2012010301539079。GGF系列隔离电源柜的设计和生产完全符合GB7251.1-2005/IEC60439-1:2005《低压成套开关设备和控制装置》、GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装 相似文献
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选用葡萄汁有孢汉逊酵母(Hanseniaspora uvarum)与卡利比克迈耶氏酵母(Meyerozyma caribbica)两种非酿酒酵母,按照不同菌株与接种顺序,分别与酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)混合发酵(1∶1)制备‘123’苹果酒;以单菌发酵为对照,分析发酵过程中酵母生长变化、理化指标、香气成分和感官品质。结果表明,非酿酒酵母数量在顺序接种发酵过程中稳定在106~107数量级;与单菌对照组相比,混菌发酵组乙醇含量降低了0.49%vol~1.6%vol,挥发酸增加了0.02~0.11 g/L。先接种有孢汉逊酵母48 h后再接种酿酒酵母混菌发酵酒样(HS2)发酵结束时酒样挥发性香气物质总量达到最高(9 302.20μg/L),其中品种香气较单菌发酵增加了63.4%。2,4-二叔丁基苯酚、正辛醇、乙酸异戊酯、己酸乙酯、辛酸乙酯等为HS2酒样的特征香气物质(OAV>1),在感官上为‘123’苹果酒增加了果香与花香。因此,先接种有孢汉逊酵母再接种酿酒酵母(1∶1)混菌发酵方案适合应用于‘123’苹果酒酿造。 相似文献
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聚乳酸纤维是一种新型生态环保纤维,原料来自植物,资源可再生,符合人类可持续发展的方向,为此使用电脑横机开发了一款聚乳酸纤维女式平针中码V领长袖衫.介绍了该产品的编织工艺和后整理工艺,并对产品进行了测试,测试结果得出:聚乳酸纤维织物的悬垂性、缩水率、抗起毛起球性、强力、透气量均好于棉纤维织物,整体舒适性相对较好,同时符合织物服用性能标准,具有较广的开发前景. 相似文献
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分别采用包套热挤压和热压烧结法制备FeCrNi中熵合金,研究制备工艺对合金组织结构及耐蚀性能的影响。结果表明:采用热挤压工艺制备的FeCrNi中熵合金平均晶粒尺寸为13μm,且存在粗大的退火孪晶,而热压烧结工艺制备的FeCrNi中熵合金晶粒组织更细小,平均晶粒尺寸为6μm。在0.5mol/L H2SO4+2×10-6 mol/L HF溶液中,热压烧结FeCrNi中熵合金表现出更好的耐蚀性,即更高的击穿电位(0.979V)、更低的腐蚀电流密度(7.68×10-6 A/cm2)以及更宽的钝化区ΔE(1.011 V)。热挤压FeCrNi中熵合金钝化膜中Cr元素主要以Cr(OH)3形式存在,而热压烧结FeCrNi中熵合金钝化膜中Cr元素主要以Cr2O3形式存在。这是因为热压烧结FeCrNi中熵合金的细晶组织具有高密度晶界,能够为Cr提供更多扩散通道,从而促进钝化膜中Cr2O3的... 相似文献
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数码喷墨印花技术综述 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,数码喷墨印花技术在纺织品中的应用日益受到国内外的广泛关注.文章扼要介绍了纺织品数码喷墨印花技术的组成元素、工艺过程、技术特点、应用领域以及发展前景,指出喷墨印花技术将成为21世纪纺织品印花发展的必然趋势。 相似文献
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化工单元操作技术是应用化工技术专业学生的核心基础课,具有实践性强、应用性强等特点,而它的应用领域也从化工拓展到生物、食品、医药、材料、环保等行业。文章在对接岗位任务、竞赛规范、取证要求的基础上,对教学内容、教学方法和考核模式进行创新,探索课岗对接、课证相融、赛教融合、证赛融通的化工单元操作技术课程教学体系,为相关课程的教学改革提供有用的参考价值。 相似文献
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气体扩散层(GDL)是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的关键部件之一,气体扩散层中微孔层(MPL)的水气传输能力对电池性能有着重要影响。本文采用膨胀石墨(EG)与炭黑(Vulcan XC-72R)复合来调控微孔层孔结构,并且采用模板刮涂法制备了平面方向差异化孔结构微孔层,研究了其对电池性能影响,阐述了孔结构对水气传输的影响机理。实验结果表明,EG与Vulcan XC-72R复合可以增加微孔层中孔含量,提高孔隙率。平面方向差异化孔结构微孔层电池性能在4 388 mA/cm2时极限功率密度为1 810 mW/cm2,与传统单一炭黑微孔层相比性能提升33.8%,电化学阻抗谱也验证了传质阻力的降低。这种微孔层孔结构形成了水气分流的有序化孔道模式,提高了微孔层的传质能力。 相似文献