计算机与信息技术的特点与应用

来源 :电子技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yng2005
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阐述计算机与信息技术的特点,对于数据信息处理优势,网络数据资源能够全面实现共享,探讨计算机电子信息技术的实践运用要点,提出完善与优化的对策。
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新世纪以来,各国钢铁工业都面临着新的发展机遇和挑战。一方面,科技的进步使大数据和云计算在各行各业相继取得突破,冶金行业正经历着蓬勃的发展时期;另一方面,生态环境的变化向钢铁工业提出新的时代命题,使钢铁行业自身发展与新时代科学技术相适应,通过以钢铁制造流程物理系统的结构改进和数字化信息系统相互融合,实现钢铁企业生产过程中物质流与能量流的协同优化将势在必行。本文将钢铁企业煤气系统作为研究对象,采用信息
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随着纳米氧化锌(nano-ZnO)工业化应用不断扩大,含nano-ZnO消费品随固废流进入垃圾填埋场逐年增加。作为一种新兴污染物,nano-ZnO在垃圾填埋场中迁移、转化和归趋的环境行为引起广泛关注。含nano-ZnO固废进入垃圾填埋场后,nano-ZnO颗粒将释放到垃圾渗滤液中并以其为载体迁移,同时也会与渗滤液中多种污染物接触并发生界面效应,从而产生更加复杂的环境行为和毒性效应。垃圾渗滤液中na
液滴微流控技术能够在微通道内实现液滴生成,精准控制生成液滴的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部控制条件,可以对液滴进行多样化的操控,以满足不同研究和应用场景需求。在生物医学领域,液滴具有广泛的应用价值,可以视为一个独立的微反应器,具有微纳尺度体积,容易高通量操作,非常适用于大样本下的生化检测和分析。材料科学及应用研究一直以来都是生物医学领域中的一个重点方向。例如,基于生物相容性材料,高敏感性
生活垃圾焚烧发电技术已经成为中国生活垃圾处理的主流技术,生活垃圾焚烧(Municipal Solid Waste Incineration,MSWI)飞灰(FA)呈现爆发式增长。而我国电解锰渣(Electrolytic Manganese Residue,EMR)以1000万吨/年增长。MSWI飞灰被列为《国家危险废物名录》中HW18危险废物,EMR含大量的重金属和氨氮等污染物。因此,MSWI飞灰
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