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读努门环保清洗液
产品详细介绍     读努门环保清洗液 读努门清洗液护理液有去污和保养板面的功效,既能吧板面上的灰尘、胶状物质及污迹清洗干净,同时可闭合板面表面空隙,在板面形成一层保护膜,使用读努门板书笔书写更容易擦拭。
广州读努门教育科技有限公司 2021-08-23
德安环保设备(常州)有限公司
DENIOS集团成立于1986年,总部位于德国巴特恩豪森(Bad Oeynhausen),主要从事危化品存储设备,环保和安全产品的设计生产制造和销售,共有超过13000种产品。是危化品储存行业全球领导者连续三十年欧洲市场销量领先。旗下拥有“DENIOS““DENSORB“,“FALCON“等多个品牌系列。目前,DENIOS集团在德国,奥地利,比利时,捷克,丹麦,分来,法国,英国,意大利,墨西哥荷兰,波兰,葡萄牙,斯洛伐克,西班牙,瑞典瑞士和美国等共计19个分公司,7个生产基地,26个办事处,2017年总销售额2亿欧元。德安环保设备(常州)有限公司为DENIOS集团在中国设立的全资子公司,注册资本为3200万元人民币DENIOS中国完全采用德国技术,图纸和标准,并按照德国品质生产化学品存储设备。我们的产品已经取得了欧洲DIBT,IBS等相关认证以及1100万欧元第三方产品责任险保障。目前已为一汽大众、上海大众、华晨宝马、北京汽车、天士力制药、麦格纳、西门子、费列罗,GE、上海航天等众多知名企业提供了化学品存储解决方案
德安环保设备(常州)有限公司 2023-03-28
淄博永丰环保科技有限公司
淄博永丰环保科技有限公司,地处淄博市桓台县少海路北首,占地900余亩,2014年注册成立的,注册资金15000万元,公司员工400余人,是山东省较大的瓦楞纸和箱板纸两类包装用纸的生产基地。 永丰环保一直以来秉承绿色造纸、环保先行的生产理念,利用废纸造纸,引进国内外先进的造纸工艺和管理技术,实现了废纸的再生利用和废水的封闭循环,并努力探索造纸固废的深度处理。公司不断投入大量资源、提升产品质量、降低能源消耗、培养拔尖人才,制造优质的环保产品,提供一站式客户服务,志在成为国内最具竞争力的再生纸生产商。 永丰环保将不断整合社会各界资源,继续深挖自身潜力,为打造和谐环保、低碳高效的百年企业而不懈努力。 企业文化 一切企业的成长,首先是管理人员的成长 一切企业的改变,首长是管理人员的改变 一切企业的优秀卓越,首先是管理人员的优秀卓越 企业精神 今天的事今天办,能办的事马上办 困难的事想法办,重要的事优先办 复杂的事梳理办,限时的事计时办 琐碎的事插空办,所有的事认真办
淄博永丰环保科技有限公司 2021-08-27
青岛正大环保科技有限公司
青岛正大环保科技有限公司坐落于青岛西海岸新区临港工业园,北临沈海高速1公里,西距高铁青岛西站4公里,南靠青岛地铁13号线2公里,交通十分便利。 公司始建于1998年,集自主研发、生产、销售食药软塑及纸包装环保新材料产品,主要生产经营各种PE膜(袋)、彩印复合膜(袋)等。公司通过ISO9001:2015质量体系认证、ISO14001:2015环境体系认证以及QS食品质量安全体系认证,具有“高新技术企业”“青岛市专精特新示范企业”“青岛市企业技术中心”等称号,产品远销欧美、日本、韩国、巴西、中亚等世界各地。 公司始终坚持质量兴企理念,精益生产,诚信经营,公司董事长宋连刚携全体员工诚交天下客商和有识之士共谋发展!
青岛正大环保科技有限公司 2021-09-02
重交通沥青路面设计理论及其应用
我国高速公路建设已历 20 年。目前的设计理论借鉴了国外的思想,其实质是轻交 通路面设计思想的简单外延。我国道路的特点是交通量大,重车比例高,如外环线的重 车高达 65%,远远大于国外约 10%;超载严重,载重车超限比例达 51%。这导致路面寿命 仅 5-8 年,许多公路通车 1-2 年即大量损坏,远小于国外 20 年以上的寿命。 本研究集 17 年研究积累,创建了重交通沥青路面的完整设计理论。首先,通过实 地调研,发现了路面损坏的新类型;首次测定了动水压力,发现了沥青的迁移现象;首 次揭示了非均布重载下的路面力学响应和 Top-Down 损坏的必然性;系统阐明了路面损 坏的新机理和新模式,提出了设计新指标,为新理论构建打下了基础。其次,根据 17 年来积累的海量数据,创建了路面全寿命结构行为方程;提出了等效结构变换法,统一 了国际路面核心设计理论;发现了影响路面温度的新因素,建立了实用预测方法;首次 考虑了剪切疲劳效应,建立了永久变形预估模型;建立了材料 5 面体控制标准;提出了 "按性能设计,按力学验算"的设计思想,实现了使用性能与力学性能、结构设计与材料 设计的并轨。其三,发明了普适改性沥青系列技术,综合性能优于国际产品,打破了垄 断;提出了技术标准,研制了生产设备,实现了国产化和产业化。最后,研发了系列实 验设备,为结构和材料评价提供了新手段。 成果在沥青路面的损坏机理、温度场预估、抗剪试验以及设计思想、方法方面具有 突破和原始创新,核心设计理论的统一和"按性能设计、按力学验算"的提出,是路面领 域的重大理论突破。申请专利 14 项,出版专著 2 部,论文 177 篇,EI 检索 65 篇,部分 被引 749 次。近 5 年应邀在全国讲座 45 次。成果在国际最繁重的深港西部通道等 20 条 重交道路上直接使用,最长已用 13 年依然完好,节约路面建设资金 15-30%;已在北京、 广东、山东、江苏等省市全面使用,其他省市间接使用,部分成果已被 2007 年规范所 采纳,累计节约投资 2 亿 8 千多万元。
同济大学 2021-04-13
高性能筑路材料、沥青道床及高铁路基防护技术
1、无砟轨道结构防水减振结构。在无砟轨道基座板底部与基床表层/桥面板顶面之间,全宽铺设防水联接层和缓冲保护层。本发明利用全断面铺设的联接层与缓冲保护层实现全面立体防水与整体性,利用特种改性增强剂调整沥青混凝土防护层的动态模量、阻尼特性与变形适应能力实现刚度匹配与缓冲减振功能,利用特种改性增强剂增强沥青混凝土的荷载扩散能力、疲劳耐久性与抗水损害能力,有效解决现有高速铁路无砟轨道路基防水层过早破坏失效与层间唧浆、脱空甚至冻胀等问题,提高轨道下部基础结构的整体性、平顺性、均匀性和长期稳定性,为无砟轨道板提供良好的稳定支撑,以延长轨道板的疲劳寿命,是一种长效的防护方案。 2、一种新型的铁路基床表层结构。适用于高速铁路或客运专线路基基床表层,在无砟轨道结构支承层与基床底层之间铺设,所述结构由上至下包括沥青碎石排水层、粘结层、全断面密实沥青混凝土防水抗冻层。利用沥青碎石排水层的大空隙性与良好渗透性将降水快速排出线下直接动力作用范围,再利用具有一定横坡度的密实沥青混凝土将沿沥青碎石层空隙下渗的水从沥青混凝土层表面横向排出路基范围,为基床底层提供良好的抗冻保护,有效解决无砟轨道路基表面积水、水泥混凝土防水层过早破坏失效与级配碎石基床翻浆冒泥破坏路基稳定性等问题,提高轨下基础结构排水性能和长期稳定性,是理想长效的铁路基床表层设计方案。
东南大学 2021-04-13
沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法
本项目研究以无泌水的沥青基灌浆材料取代水泥基灌浆材料,从根本上解决水泥基灌浆材料的泌水问题。由于沥青基灌浆材料在加热后变为易于流动的液体,冷却后又变为固体,从而充满整个预应力孔道,形成一个密实、不透水的固体材料结构,从而避免预应力体系遭受杂散电流及腐蚀介质的侵蚀,保证其耐久性。 技术特点: 本项目从问题根源入手,以国家发明专利“沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法”(专利号:ZL 2007 1 0175404.4)为基础,采用无泌水的沥青基灌浆材料取代水泥基灌浆材料,从根本上解决水泥基灌浆材料的泌水问题。 主要技术指标: 沥青基灌浆材料的施工温度控制在150℃左右;由于沥青基灌浆材料的施工温度造成的预应力损失控制在5%以内; 应用范围: 本项目所研究的沥青基灌浆材料在预应力施工中的应用方法,主要应用于后张法预应力混凝土孔道灌浆施工中。
北京交通大学 2021-04-13
基于PPA的改性沥青性能提升与应用研究
聚合物(SBS)改性沥青显著改善了甘肃省的沥青路面使用性能,但是其成本较高、改性工艺复杂和易离析的缺点限制了其应用范围。多聚磷酸(PPA)作为一种新型沥青改性剂,具有价格低廉、工艺简单、沥青性能改善明显等优点,在甘肃省有着良好的应用前景。本项目结合沥青路面使用性能需求,采用多聚磷酸对沥青进行改性和提升,系统研究PPA改性沥青与混合料路用性能及其适用性。主要内容有:(1)PPA改性沥青路用性能研究;(2)PPA复合SBS改性沥青路用性能研究;(3)PPA改性沥青混合料路用性能研究;(4)PPA改性沥
兰州交通大学 2021-04-14
一种沥青路面太阳能吸收装置
通过该装置吸收沥青路面上的能量,并将能量存储在循环水中,并与双层玻璃水幕墙类建筑配套使用,用循环水调节双层玻璃水幕墙类建筑物内的温度,充分发挥沥青路面吸收太阳能的特性,来降低玻璃幕墙类建筑的能耗,达到节能减排,绿色环保的目的。该装置使用操作简单,太阳能利用率高,使用方便,降低玻璃幕墙类建筑物的运行维护成本,减少其它能源的损耗。有助于环境保护,应用环境友好,市场前景非常广阔。
青岛大学 2021-04-13
绿色环保、高性能复合结构材料
纤维复合结构材料:采用生态环保、高性能纤维复合结构材料,来代替传统的资源型、高能耗的水泥、钢材,建造工程结构构件,具有轻质高强、生态环保、可设计性好、耐久等特点,是绿色建材的重要研究方向工程复合木结构:采用杨木等速生树种为主要原料,通过高性能的环保型胶粘剂,利用现代木材加工技术制成复合木材,用来建造人居环境和谐的住宅、景观、古建筑、桥梁、大跨木结构公共建筑等,属于可持续发展的结构材料和体系。
南京工业大学 2021-04-13
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