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12 个结果
  • 简介:随着校园网络建设的飞速发展,校园网络环境为混合式教学平台的构建提供了基本条件。本教改项目从课程设置、教学方法、资源共享渠道以及成绩考核评定等方面采取具体改革措施,旨在通过网络课程平台的课程建设,将互联网在线教育引入工科教学体系,解决工科教学存在的问题,培养创新型应用人才。研究结果表明,信息化教学模式得到学生广泛的认可,学生对课程内容的满意度有了显著提高。

  • 标签: 混合式教学 网络课程平台 教改
  • 简介:本文利用高效液相色谱对五种植物鞣料进行了分析比较,依据色谱保留值推断其可能组份并由此对植物鞣料的类别,鞣性作出判断.

  • 标签: 植物单宁 液相色谱 鞣料 单宁
  • 简介:在最近举行的新闻发布会上,巴斯夫公司的皮革化工产品部隆重推出一种高性能的通用型表面活性剂(脱脂剂)——EusaponOD。据介绍.这种创新性的产品能够用于制革生产的各个阶段,如浸水。浸灰、脱灰和脱脂.它具有的各种卓越性能可显著提高产品的附加值,并且不会对环境造成负面影响,因此该产品开发成功被认为是皮革工业达到一个新的里程碑。

  • 标签: 表面活性剂 创新性 高效益 皮革化工产品 新闻发布会 巴斯夫公司
  • 简介:教学是一门艺术,更是一门科学,只有科学的掌握了适合于不同学科的教学艺术,才能提升学生的课堂学习能动性,增强教学实效性。本文以轻化工程专业为例,探讨了通过互动教学、探究教学以及课堂教学与实验教学相结合的方式,激发学生的学习热情,培养学生的学习兴趣,树立学生的专业自信,从而提升专业课课堂学习能动性,增强专业课教学实效性。

  • 标签: 专业课 学习能动性 轻化工程
  • 简介:考察了钙皂和铬皂的形成条件及制革准备和鞣制工段中金属皂的生成情况;研究了非离子表面活性剂对金属皂形成的影响及对金属皂形成的抑制和脱除效果。结果表明,在制革pH范围(pH2~13)内,脂肪酸和钙离子有结合形成钙皂的可能,钙皂形成的最适pH值为7~11;铬皂形成的最适pH值为4.5~5.5,铬鞣后期提碱至pH4.0左右,适合铬皂的产生;具有较长碳链疏水基和较高EO值的非离子表面活性剂的加入能有效抑制金属皂的形成,并对金属皂有较好的分散效果;在浸灰、软化、浸酸和铬鞣等工序的前期加入适合的表面活性剂,可以抑制金属皂的形成,并对形成的金属皂有较好的去除作用。

  • 标签: 脂肪酸 金属皂 表面活性剂 制革
  • 简介:近日.日本皮革产业联合会业务第一部长外山昌敏先生到温州考察。在温州市鞋革行业协会宋主任的陪同下,考察队伍先后参观考察了温州康奈集团、日泰鞋业及远东皮业公司。据悉.日本皮革75%依靠进口.只有15%是本土生产,由于近些年日本政府在制革污水治理和排放方面要求很严格,导致当地很多制革厂商生存日益艰难。外山昌敏先生表示,为帮助日本猪皮生产商寻找更多的发展机会,日本皮革产业联合会将于9月份组织一个考察团来温考察.同时组团参观于9月13日~15日举行的第十届中国(温州)国际皮革展览会,并为2005中国(温州)国际皮革展览会十周年写来贺词。而外山先生此行主要是为9月份的考察团来温作铺垫.了解更多情况,为双方业界日后的交流合作搭建桥梁。

  • 标签: 日本政府 合作 厂商 猪皮 温州市 行业协会
  • 简介:9月10日下午,临沂皮革城(济南)旅游促销推介会在济南维景大酒店隆重举行。推介活动旨在:共商于“调结构、转方式、扩内需”形势下,如何进一步做新做深商旅合作,拉动大型专业市场消费升级,接长增粗生产、消费产业链条,持续共享多赢发展成果。

  • 标签: 合作 皮革 临沂 旅行社 市场消费 产业链条
  • 简介:6月,旨在加强印度与埃塞俄比亚两国在皮革产品的生产、设计和品质等方面合作的工作室在埃塞俄比亚成立。工业国务部长代表TadesseHaile称,埃塞俄比亚拥有非洲最庞大的牲畜资源,因此可以稳定地为制革行业提供原料。工业国务部长通过其代表表示,就出口和增加就业而言,本国受核心技术缺失和市场准入受限等因素的制约未能在皮革行业大有作为。他同时强调,皮革行业未能完全发挥潜力为本国经济做贡献。而此时,自身的不懈努力加上同技术领先国家的合作对于提升本国在国际皮革市场的地位具有至关重要的意义。

  • 标签: 埃塞俄比亚 皮革研究所 合作 印度 中央 技术缺失
  • 简介:在分析《毛皮工艺学》课程实施探究教学必要性与可行性基础上,详细讨论了作者对该门课程不同章节进行探究教学的具体实施方法与体会,突出介绍了该课程进行探究教学设置的问题。

  • 标签: 《毛皮工艺学》 探究式教学 实践
  • 简介:采用溶胶-凝胶的方法制备了Fe3O4@SiO2复合物,并对它们进行TEM、XRD、FT-IR表征。然后对Fe3O4@SiO2进行表面功能化修饰,并对它进行XPS和FT-IR的表征,结果表明在此复合微球上成功连接了氨基和碳碳双键。最后采用表面印迹的方法制备了核壳Fe3O4@SiO2磁性聚合物,并用TEM分析观察了其粒子的尺寸和形貌,VSM测定了粒子的饱和磁化强度,结果表明它们具有良好的磁性。

  • 标签: FE3O4 Fe3O4@SiO2 磁性聚合物