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何洪波,蓝魔的总经理是谁

来源:整理 时间:2023-12-25 11:25:51 编辑:律生活 手机版

本文目录一览

1,蓝魔的总经理是谁

何洪波

蓝魔的总经理是谁

2,何洪波是谁啊

国家队教练

何洪波是谁啊

3,物理电学的题

不能用2V/0.2A的小灯泡电阻 原因是:这个灯的最大点压为2V,最大电流为0.2A 题中的小灯泡的额定电流为0.3安,你所说的达不到小灯的额定电流
buneng yong
是求灯泡的额定功率,就得正常发光时的电阻,灯丝的电阻随温服变化,灯丝发光,温度变化是很大的,所以电阻变化明显,但是滑变得温度几乎不变的,所以电阻单位长度电阻变化课忽略~

物理电学的题

4,CO32碳酸跟为什么不能和HO氢氧根反应是不是所有的弱

碳酸根和氢氧根是不会反应的,就算在某些溶液中反映了,那也不是碳酸根和氢氧根反应的,因为他们都是显碱性的不反应。。。。。。并不是所有的弱酸根都不会和氢氧根反应。。。。。
要反应的话看符合不符合复分解反应条件。只看碳酸根与氢氧根的话是不能反应的,因为没有气体或沉淀生成,碳酸氨是弱酸弱碱盐,能与氢氧根反应,有氨气放出。 一般的都是正盐的溶解度小于酸式盐,但是有个例外,对于碳酸钠来说,它的溶解度就大于碳酸氢钠!
碳酸根与氢氧跟反映会生成不易溶解的碳酸氢根是一个可逆反应 还就是一般可逆反应式不易融向可融一边走 所以要反应只是不易可以忽略 不是所有的弱酸跟都不和碱跟反应 如碳酸氢根根与碱
因为碳酸水解显碱性 好像是
碳酸跟和氢氧根都是负价离子 还原性与氧化性都相当 所以 不会发生中和反应也不会发生氧化还原反应
反问你个问题:如果CO32-(碳酸跟)能和HO-(氢氧根)反应,那么它们的生成物是什么呢?中和反应中的HO-(氢氧根)是和H+(氢根)发生反应,生成水,并不是和酸根发生反应。弱酸弱碱一般都是不溶于水的,很难和HO-(氢氧根)发生反应。有个特例那就是弱酸的铵盐能与HO-(氢氧根)发生反应,生成氨气和水,比如碳酸铵、碳酸氢铵。
碳酸根大都沉淀,故不反应

5,骨盆倾斜要矫正吗

广东读者吴女士问:我跑步和走路时,觉得大腿和骨盆连接处有摩擦感,但不疼,到医院检查发现是骨盆倾斜。医生说问题不大,请问是否需要矫正?  中南大学湘雅医院骨科教授何洪波答:骨盆相当于股关节开始的顶端,会因为肌肉力量的不平衡发生变形。这与生活习惯有着很大的关系。比如说,经常跷二郎腿、单腿站立、睡姿不良等,均会破坏骨盆附近的肌肉,从而产生骨盆变形。估计你目前的倾斜程度不大,可以尝试运动康复来矫正,最重要的是锻炼大腰肌。大腰肌是将脊背和大腿骨连接起来的肌肉,能稳固骨盆。这块肌肉对于维持站姿、抬腿等动作起到很大作用。可以通过吊单杠、床上蹬腿操等来锻炼。如果锻炼以后,骨盆倾斜没有缓解甚至加重,应到正规医院骨科就诊。注意保留每次拍的片子,以便定期复查时进行比较。▲
骨盆倾斜及脊柱侧弯对青少年的影响一开始主要是外貌的,表现在肩膀不对称,弯腰时背部一高一低,俗称剃刀背。随着病情的发展,严重者可有胸廓畸形,肺活量降低,引起气促、心悸、消化不良、食欲不振等内脏功能障碍,对于女性,骨盆倾斜还有可能导致带来孕育的影响,最好尽早矫正。 像你这种情况主要是坐姿不当引起的,可以先进行理科矫正: 应保持正确站立姿态,加强腰背肌、腹肌及肩部肌肉锻炼,轻度侧弯的患者可行吊单杆、游泳、仰卧起坐、俯卧撑等锻炼,大部分可自行矫正,不需治疗。一般脊柱侧弯角度在20-40度又没有肩膀不平衡者可穿戴支架预防畸形发展,同时加强锻炼。穿戴支架就是预防畸形的发展。一般应到医院定制一个合适的支架,而且支架需要每天连续穿戴。 不过你的年龄比较大,理科矫正的效果一般都不是很明显,如果你的情况对于胸腹部脏器有影响的话,建议你还是在咨询医生的基础上选择手术矫正比较好。

6,哪里有全国挑战杯获奖作品展示nbsp

全国三等奖作品序号:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;编码:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;第十届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛作品申报书nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;作品名称:nbsp;nbsp;nbsp;超临界CO2介质中活性可控聚合的研究nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;学校全称:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;华东理工大学nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;申报者姓名nbsp;nbsp;nbsp;(集体名称):nbsp;赵镇,潘镱,努尔西达amp;#8226;普拉提,何洪波nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;类别:■自然科学类学术论文□哲学社会科学类社会调查报告和学术论文□科技发明制作A类□科技发明制作B类报送方式:□省级报送作品■高校直送作品nbsp;A2.申报者情况(集体项目)说明:1.必须由申报者本人按要求填写;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2.申报者代表必须是作者中学历最高者,其余作者按学历高低排列;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;3.本表中的学籍管理部门签章视为对申报者情况的确认。申报者代表情况nbsp;姓名nbsp;赵镇nbsp;性别nbsp;男nbsp;出生年月nbsp;1985年10月nbsp;学校nbsp;华东理工大学nbsp;系别、专业、年级nbsp;理工优秀生部nbsp;高分子材料专业nbsp;04级nbsp;学历nbsp;本科在读nbsp;学制nbsp;4nbsp;入学时间nbsp;2004年9月nbsp;作品名称nbsp;超临界CO2介质中活性可控聚合的研究nbsp;毕业论文题目nbsp;nbsp;通讯地址nbsp;略去nbsp;邮政编码nbsp;200237nbsp;nbsp;nbsp;办公电话nbsp;略去nbsp;常住地通讯地址nbsp;略去nbsp;邮政编码nbsp;200237nbsp;nbsp;nbsp;住宅电话nbsp;略去其他作者情况nbsp;姓nbsp;nbsp;名nbsp;性别nbsp;年龄nbsp;学历nbsp;所在单位nbsp;潘nbsp;nbsp;镱nbsp;男nbsp;22nbsp;本科nbsp;华东理工大学nbsp;理工优秀生部nbsp;努尔西达amp;#8226;普拉提nbsp;女nbsp;21nbsp;本科nbsp;华东理工大学nbsp;理工优秀生部nbsp;何洪波nbsp;女nbsp;21nbsp;本科nbsp;华东理工大学nbsp;材料科学与工程学院nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;资格认定nbsp;学校学籍管理部门意见nbsp;以上作者是否为2007年7月1日前正式注册在校的全日制非成人教育、非在职的高等学校中国籍专科生、本科生、硕士研究生或博士研究生。■是nbsp;nbsp;□否nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(部门签章)年nbsp;nbsp;月nbsp;nbsp;日nbsp;院、系负责人或导师意见nbsp;本作品是否为课外学术科技或社会实践活动成果。■是nbsp;nbsp;□否负责人签名:年nbsp;nbsp;月nbsp;nbsp;日nbsp;B1.申报作品情况(自然科学类学术论文)说明:1.必须由申报者本人填写;2.本部分中的科研管理部门签章视为对申报者所填内容的确认;3.作品分类请按作品的学术方向或所涉及的主要学科领域填写;4.硕士研究生、博士研究生作品不在此列。作品全称nbsp;超临界CO2介质中活性可控聚合的研究作品分类nbsp;(E)nbsp;nbsp;nbsp;A.机械与控制(包括机械、仪器仪表、自动化控制、工程、交通、建筑等)B.信息技术(包括计算机、电信、通讯、电子等)C.数理(包括数学、物理、地球与空间科学等)D.生命科学(包括生物、农学、药学、医学、健康、卫生、食品等)E.能源化工(包括能源、材料、石油、化学、化工、生态、环保等)作品撰写的目的和基本思路nbsp;本研究的目的是在超临界CO2这一“绿色”介质中实现丙烯酸氟烷基酯的RAFT活性可控聚合,制备出分子量和结构均可控、表面性能优异的新型含氟嵌段共聚物,并进行该类含氟嵌段共聚物的应用探索。基本思路:1.nbsp;由于环境友好的超临界CO2对含氟聚合物具有良好的溶解性,因此本研究将其作为的“绿色”反应介质,替代严重破坏大气臭氧层的传统氯氟烃溶剂,制备出高品质的含氟聚合物材料。2.nbsp;结合最新发展的活性可控自由基聚合技术,根据材料的性能要求,可以设计合成出分子量和化学结构均同时可控的新型含氟嵌段共聚物。3.nbsp;根据嵌段共聚物的结构特点,开发其用途。具体包括:a.nbsp;利用嵌段共聚物中含氟链段亲超临界CO2,而不含氟链段亲不含氟聚合物的特点,将嵌段共聚物用于其它不含氟单体在超临界CO2中聚合的分散稳定剂,从而促进不含氟单体超临界聚合技术的发展。b.nbsp;选择适当的溶剂,利用聚合物两种链段溶解性的差异使之在成膜时形成一些微纳米复合的粗糙结构,同时通过溶剂控制使含氟链段富集在聚合物膜的表面,最终可以获得表面性能优异的新型材料。作品的科学性、先进性及独特之处nbsp;科学性与先进性:本研究首次在超临界CO2这一“绿色”介质中实现丙烯酸氟烷基酯类单体的RAFT活性可控聚合,制备了出几类分子量
文章TAG:何洪波蓝魔总经理经理何洪波

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