湍动边界层

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湍动边界层相关的耗材

  • 进口HCNCN(氰酸|氰酸根)快速定性测试纸
    德国MN HCN,CN-(氰酸|氰酸根)快速定性测试纸可以快速简便检测水溶液中是否含有微量的氢氰酸和氰化物。检测下限低至下限0.2mg/l 。例如定性快速的测试水果白兰地在生产中形成的低浓度有毒氢氰酸和氰化物。检测溶液中的氰化物,在10毫升的样品加入一滴浓硫酸,形成氢氰酸气体,可在水和空气之间的边界层进行检测。上海楚柏常年代理德国MN快速测试纸片,现货足,价格全国最好。上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
  • 楚柏90762|砷定性测试纸 德国MN砷测试纸
    As,AsH3(砷)定性测试纸用于快速检测气态AsH3。溶液中的As砷必须在锌/酸的作用下转化成气态AsH3进行测试。并直接在水和空气之间的边界层检测As砷。As,AsH3(砷)定性测试纸可用于快速检测酒类和葡萄酒中的砷。对于空气中的砷化氢测定纸。如果直接检测空气中的As,需要将使用醋酸酐蘸湿后检测。上海楚柏常年代理德国MN快速测试纸片,现货足,价格全国最好。上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )
  • 微图案化
    微图案化Micropatterning光刻是我们专业为科研客户加工制作微结构和微流控芯片而提供的一种订制化加工服务。我们根据微图案微结构使用相应的加工技术,如无掩模光刻(几个不同的光刻胶上的结构),在玻璃基板蚀刻并金属涂层沉积(铬蚀刻),湿法刻蚀等。无掩模光刻基板表面准备之后,旋涂光致抗蚀剂,得到一层均匀厚度。镀膜光致抗蚀剂晶片,然后进行“预烘烤”(软烘焙)除去过量的溶剂,准备将光致抗蚀剂暴露于激光束。光致抗蚀剂暴露于激光束下得到图案轨迹(无掩模光刻系统)。最后一步是暴露的光致抗蚀剂的开发。第二加热步骤(硬烘焙)是为了将图案稳定在基板表面。例子:微接触打印PDMS模具。请联系我们告知您的图案尺寸(光阻层高度和通道宽度)。玻璃湿法刻蚀以下的光刻工艺,液体(“湿”)化学剂可用于去除不受光致抗蚀剂保护区域的玻璃基板上的最上层:这是在湿蚀刻工艺。例子:微流控芯片的微通道制造请联系我们告知您的结构大小(微通道的宽度和深度)。金属层湿法刻蚀铬层(举例)可使用气相沉积技术来沉积。微观结构可以通过在金属层湿蚀刻产生。支持深化学腐蚀。例子:光模式和目标的生产。请联系我们告知金属类型,沉积层厚度和微通道的宽度。编号名称LC-22x22玻璃基板光刻.定制微型图案WEC-22x22玻璃湿法蚀刻。根据您的图样定制微观结构CEC-22x22铬蚀刻。玻璃基板。微观结构是根据您的图样

湍动边界层相关的仪器

  • 仪器简介:ADV 声学多普勒流速仪 最初是SonTek公司为美国陆军工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括:实验室声学多普勒流速仪16MHz MicroADV 用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率 对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。现场型声学多普勒流速仪10MHz ADV 用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。海洋声学多普勒流速仪ADV Ocean 用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADV Ocean成为恶劣环境中测流的理想仪器。ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下:ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。标准特征小于0.1立方厘米的采样体积,空间分辨率高最高16MHz的采样频率,时间分辨率高探头与电缆采用分体式设计,便于更换和维修接口处做防泼溅处理,采用水密接头采用多通道技术,工作台最多可以同时与六个探头建立连接恒久的工厂校准,免除周期性校准的麻烦不锈钢杆和防泼溅讯号处理器出色的滤噪性和卓越的低流速表现电源:12-24伏直流功耗:工作时2.5-4瓦,休眠时低于1毫瓦技术参数:16MHz MicroADV采样频率(Hz):0.1-50采样体积(cm3):0.09采样点距探头距离(cm):5分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:6010MHz ADV 采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):0.25采样点距探头距离(cm):5或10分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):3,10,30,100,250准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:605MHz ADV Ocean采样频率(Hz):0.1-25采样体积(cm3):2.0采样点距探头距离(cm):18分辨率(cm/s):0.01流速范围(cm/s):5,20,50,200,500准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒最大工作深度:250(迭尔林外壳),2000(不锈钢外壳)主要特点:高精度测出三维流速遥距测量,不干扰流场测点可以离边界非常近(毫米量级)可以用于极慢流速测量启动时无需启动数据所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
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  • 本产品是一台用于研究不同表面粗糙度对边界层的 厚度和速度分布影响的实验模块;模块本身是一个一侧 透明的方形通道,通道中间的平板可自由翻转,其中一 面光滑,另一面粗糙,通道的上下两端布置的白色剖面 板可反转,可让流道在来流方向上形成上升或下降的压 力梯度;设备带有一个微型皮托管,用千分尺控制其在 竖直方向的位移,可测量出边界层在板上沿流动方向上 的厚度分布;根据伯努利方程,根据测量的总压和静 压,可计算出边界层内的速度分布。
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  • 德国Argus公司介绍:ARGUS公司于1990年10月成立于德国奥尔登堡,1995 年J.R.Gutkuhn以合伙人兼技术工程师的身份加入公司并占有公司50%股份。2001年9月ARGUS公司搬到里特鲁德,接近德国不莱梅,J.R.Gutkuhn 成为公司唯一拥有者。ARGUS公司是一家海洋观测及环境测量仪器设备的制造商、顾问和系统设计者。其产品主要有:浊度剖面仪ASM系列,数传供电转环DSP,波浪线规AWG,无线数据采集及采集软件,泵控制器等。ASM-V简介:德国Argus公司的ASM-V激光边界层悬浮物剖面测量仪是ASM-IV的升级版本,广泛应用于海洋、河口、河流、湖泊等地,可以提供高分辨率的悬浮物(泥沙等)动态变化剖面数据及沉降速率等。仪器在钛合金杆里每隔1cm安装了一个850nm的红外激光反射传感器(backscatter infrared laser sensors-850nm),因此每1米有接近100个传感器。每个传感器都由一个红外激光发射器和一个探测器组成。每一个传感器测量的样品体积取决于悬浮物的浓度,最大采样体积为10cm3,测量距离为每个传感器前方0-100mm之间的范围。高质量的红外激光发射器和光学过滤功能可以有效的防止外界光线、日光的干扰,还可以在潮间带(低潮时仪器会暴露在日光下)工作。仪器插在海底,适合用于观察水底以上1-2m空间的沉积物、悬浮物的动态变化,根据剖面数据,可了解水流、淤泥、海底之间的动态过程,进行时间序列分析,可得到沉降速度等。仪器自带3种传感器:1、一个倾斜仪,用于感知仪器和大地的倾斜角2、一个压力传感器,用于记录仪器在水下的深度和潮汐的变化3、一个温度传感器,记录环境的温度。仪器头部(直径60mm)有个密封的中央单元,由微处理器、数据存储器、温度传感器、倾斜传感器、压力传感器以及电源组成,用于控制整个仪器的传感器的启动、电源供应以及信号的传输工作。ASM-V耗电非常低,小于6mAs。如果设定采样率为每5分钟采样10次,那么一节9V的碱性电池可供设备连续工作两个月,待机状态可供6个月。内部微处理器将采集的数据进行处理并存储,内置标准8M存储器。在仪器头部集成有IRDA串口通讯模块,从外壳的顶部可以看到这个光学通信窗口,设备通讯无需打开仪器外壳。通过ASMA系列软件对仪器进行测量设置以及数据的读取。ASM-V剖面仪的应用举例 潮间带测量(低潮暴露在日光下) 野外安装简便ASM-V用于浅水海岸带观测ASM-V用于海上倾废监测ASM-V用于疏浚工程监测
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湍动边界层相关的方案

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  • 关于高低温试验箱的设计判定——厂家花了不少心思

    关于高低温试验箱的设计判定——厂家花了不少心思

    [b]高低温试验箱[/b]空气与水之间的热湿交换原理:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104191403050616_5401_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  高低温试验箱空气通过开阔水面时,与水面发生热湿交换。根据水温的不同,只能进行显热交换,也可以同时进行显热交换、湿交换和潜热交换。显热交换是指空气与水之间的温差,由于热传导、对流和辐射而产生的热量传递,而潜热交换是水蒸气在空气中蒸发(或凝结)吸收(或释放)汽化潜热的结果。总热交换量是显热交换量和潜热交换量的代数和。  高低温试验箱中的气流通过箱体内浅水盘的表面,将温度等于水面温度的饱和空气边界区换为水分和热量。当边界区域内的蒸汽分子浓度大于通过气流中的水蒸汽分子浓度时,即为增湿,反之则为除湿。  在高低温试验箱中,在低温高湿条件下,加入的蒸汽和空气未充分混合,或与箱壁接触发生局部冷凝,不仅减少了蒸汽的加入量,而且释放热量,使箱内潮湿空气温度升高。增加;加上前面提到的ε′ε,所以这不是一个等温增湿过程,箱内的温度会有所增加。  蒸汽加湿,如电加热加湿,分为开式和闭式。敞开式响应慢,常有滞后现象,湿度波动大,但结构简单可靠。闭式蒸汽压力大于大气压,在0.1~0.3Mpa之间,无滞后现象,但需配减压阀、电磁阀、排水管等,结构复杂,多用于大型人工气候室。敞开式多用于中小型湿热箱。  如果边界层的温度高于其上方空气的温度,热量就从边界层转移到空气中;否则,热量就从空气转移到边界层中。如果边界层中水汽分子的浓度大于其上方空气中水汽分子的浓度(即边界层中水汽的分压大于空气中水汽的分压),则空气中水汽分子的数量将增加;否则,就会减少。前者称为“蒸发”,后者称为“冷凝”。在蒸发过程中,边界层中还原的水蒸气分子被跳出水面的水分子所取代;在冷凝过程中,边界层中过多的水蒸气分子会返回水面。

  • 氙灯耐气候试验箱湿热老化试验怎么做到的

    氙灯耐气候试验箱湿热老化试验怎么做到的

    氙灯耐气候试验箱的常用试验之一就是湿热老化试验,这是保证设备能够满足客户要求并精准获得试验结果的保障!因此我们非常有必要了解它是通过何种方式来进行湿热老化试验,以及工作原理和运作方式分别是什么?  氙灯耐气候试验箱就是通过模拟湿气加热气来对产品循环进行老化的试验仪器。试验箱在低温高湿时,由于吸入的蒸汽与空气未充分混合,或与工作室箱壁接触而出现局部冷凝,不但会减少加入的蒸汽量,而且还会释放出热量使箱内湿空气温度上升,加上前述的所以并非等温的加湿过程,箱内温度会有所升高。  市场上出现的此类温湿度循环设备一般都是采用空气与水面直接接触的湿热循环交换原理:设备蒸汽用电热加湿一般分为开启式和密闭式。开启式响应性较慢,常有滞后现象,故湿度波动较大,但结构简单可靠。闭式蒸汽压力大于大气压,在0.1~0.3MPa之间,无滞后,但需配有减压阀、电磁阀、泄水管等,结构复杂,多用于大型人工气候室中。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251037_585046_2930782_3.jpg  当空气经过敞开的水面时,与水表面发生热湿交换。设备按其水温不同,可能仅发生湿热交换;也可能既有热湿交换,又能湿交换,同时还有湿热交换。湿热交换是空气与水之间存在温差,因导热、对流和辐射作用而换热,而潜热交换是空气中的水蒸汽蒸发(或凝结)而吸收(或放出)汽化潜热的结果。总热交换量为湿热交换量与潜热交换量的代数和。空气与水面直接接触时,在贴近水面上,由于水分子作不规则运动的结果,高低温交变湿热试验箱形成了一个温度等于水面温度的饱和空气边界层,且其水蒸汽分子的浓度或水汽分压力取决于边界层的饱和空气温度。  试验箱湿热原理通过电加热水,使水槽内产生蒸汽,蒸汽通过喷雾管进入湿热箱,对箱内空气进行加湿。如边界层的温度高于其上空气的温度,则由边界层向空气传热;反之则由空气向边界层传热。如边界层内水蒸汽分子浓度大于其上空气的水蒸汽分子浓度(即边界层的水蒸汽分压力大于空气的水蒸汽分压力),则空气中的水蒸汽分子数将增加;反之则将减少。前者称为蒸发,后者称为冷凝。湿热试验箱在蒸发过程中,边界层中减少了的水汽分子由水面跃出的水分子补充;在冷凝过程中,边界层中过多的水汽分子将回到水面。  氙灯耐气候试验箱中气流通过箱内的浅水盘表面,此温度等于水面温度的饱和空气边界区进行湿热交换。当边界区内蒸汽分子浓度大于流过的气流的水蒸汽分子浓度,则为加湿,反之则为降湿。由此可见,空气与水之间的湿热交换取决于边界层与其上方空气之间的温差,而湿交换及由此而引起的潜热交换取决于二者之间水蒸汽分子的浓度差或分压力差。

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  • 大气边界层污染垂直加强观测试验启动
    p style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/67f76a1b-1bfc-4a97-b7e5-0de6a85ef5df.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/fbabd4b1-7a49-4d9f-88f6-0af16db14e26.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "中科院大气物理所供图。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "从中国科学院大气物理研究所获悉,该所主持的国家重点研发计划项目“陆地边界层大气污染垂直探测技术”日前在河北省望都县启动了大型大边界层污染加强观测试验。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "这次观测试验预计将持续10天左右,主要探测平台是一个32米长、1900立方米的大型系留汽艇,艇上载有二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、总挥发性有机物,以及气溶胶质谱、粒径谱、黑炭和颗粒物计数等大气污染观测仪器,同时还搭载有风速、风向,温度、湿度、气压、三维湍流脉动风速脉动温度等气象要素观测仪器。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“这是一次在京津冀地区开展的规模较大的多平台、多要素大气边界层综合观测试验,将获得冬季重污染期间点面结合、三维立体的大气污染垂直分布信息。”项目首席科学家、中科院大气物理所研究员胡非说,此次观测试验的特点是测量要素全,观测范围全,观测的时空分辨率高,观测的连续性和空间代表性强。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在这次观测试验中,项目自主研发的新型臭氧激光雷达、二氧化氮激光雷达、高空湍流超声风速仪探测系统以及涡度相关PM2.5湍流通量观测系统等均属首次亮相,自主研发的基于汽艇浮空器平台的“软塔”梯度观测系统,也拟在实验后期开展观测试验。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "胡非认为,这次试验将为不同大气污染探测设备的对比校验、数据质量控制、数据融合和归一化、标准化研究,以及大气污染模式的发展提供帮助,为我国大气污染垂直探测技术和科学研究的发展作出贡献。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在望都加强观测的同时,项目还在津冀地区开展了包括北京325米高塔和天津255米高塔梯度观测、激光雷达走航观测、飞机观测和地面台站观测在内的同步协同观测。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "此外,为与京津冀地区的观测相对照,由项目参加单位在珠三角地区也同时实施了大气边界层污染加强观测试验,主要探测平台有深圳356米高塔和广州600米电视塔,以及大气污染移动观测车等。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "据了解,离地面1~2千米厚的大气边界层是大气污染的主要发生地,为深入认识大气污染机理和开展大气污染防治,迫切需要进行污染物在大气边界层内的垂直分布规律研究。目前国内外有多种大气边界层和大气污染探测设备和分析仪器,但它们之间的可比性、融洽性和校准技术研究还很不够,制约着该领域的发展。“陆地边界层大气污染垂直探测技术”项目旨在解决基于塔基、地基遥感、艇基和飞机等一体化探测平台的边界层三维垂直结构探测技术。/p
  • 中科光电受邀参加“大气-气溶胶-边界层-云”华北地空联
    2016年5月28—29日,大气、气溶胶、边界层和云相互作用试验研究会在河北邢台召开。中国科学院院士吴国雄、中国工程院院士丁一汇、北京大学环境科学与工程学院院长朱彤、河北省气象局副局长彭军、邢台市气象局局长赵黎明、北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院首席科学家李占清、中国科学院大气物理研究所、中国科学院合肥物质研究院、中国气象局大气探测中心、北京师范大学、中国科学院遥感与数字地球研究所、德国马普研究所等相关专家、学者都参加了此次会议。无锡中科光电技术有限公司作为受邀企业,也参加了此次会议。 会议前,参会人员对“大气-气溶胶-边界层-云”华北地空联合实验观测现场进行了参观。无锡中科光电与各单位的领导、专家一起参观了在邢台气象观测站的数十种观测仪器和设备,认真听取了实验人员的讲解和资料分析。北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院首席科学家、“千人计划”学者、此次观测试验负责人李占清教授指出,“邢台气象观测站的实验,首次采用双飞机对云内外以及边界层内外开展观测。此次观测实验还联合了中国气象局、中国科学院、北京大学等单位,利用各自先进的仪器设备和探测技术,形成了一套完整的大气-气溶胶-云-降水的综合观测系统,是开展气溶胶、云物理、人工影响天气、天气和气候变化研究最完整的观测设施。” 会议开始时,河北省气象局副局长彭军和邢台市气象局局长赵黎明对各专家、学者的到来表示欢迎,并指出此次大气、气溶胶、边界层和云相互作用试验研究会对了解河北省大气、云、地面三者之间的相互作用,以及近地面边界层的污染和大气稳定度对云和降水的重大意义。接着,各专家、学者分别对河北气象情况、地空联合试验、气溶胶光学与辐射特性主题进行了详细的介绍和分析。 无锡中科光电技术有限公司对快速源解析走航车进行了详细的讲解,强调数据应用的重要性,利用基于振镜的快速扫描技术和车载多轴DOAS技术,采用走航快速源解析监测方法和数据分析方法,构建了车载走航快源解析系统。无锡中科光电首创了国内走航与锥形扫描应用技术,综合了点、线、面源锥形扫描识别和垂直走航观测方法,对重点污染区域中污染物进行3D扫描和移动走航追踪观测,可有效获取区域污染物空间立体分布、变化规律和排放特征,实现污染区域快速源解析,做到大气灰霾追因与控制。 无锡中科光电始终致力于大气灰霾追因与控制技术,大力发展地基遥感监测设备和数据分析能力,解析颗粒物污染来源、污染特征及污染变化趋势,为短时间空气质量预警预报提供了及时、有效、准确的数据支撑。无锡中科光电也将随时保持与各专家、学者及同行的技术交流和研究成果分享,共同为绿色中国不断努力和奋斗!
  • 中科光电参与“近海海洋边界层大气污染综合立体探测技术研发及应用示范”项目研究
    2018年12月21日至23日,中科院合肥物质科学研究院在合肥组织召开了国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项——“近海海洋边界层大气污染综合立体探测技术研发及应用示范”项目(以下简称 “该项目”)启动与实施方案论证会。这是聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司无锡中科光电技术有限公司(以下简称“中科光电”)继参与2016年“大气污染成因与控制技术研究”重点专项和2017年“国家大气污染防治攻关”之后又一国家级大气污染防治科研项目。  会议成立了由技术专家、管理专家和财务专家组成的实施方案论证专家组。中科院合肥物质科学研究院院长匡光力研究员代表项目承担单位致欢迎辞,表示将认真做好项目的组织实施和过程管理工作。中科院前沿科学与教育局地球科学处处长段晓男对项目的启动表示祝贺,对项目的科学实施提出了期望和具体建议。中国21世纪议程管理中心资源环境处处长王磊介绍了“十三五”期间课题管理规划改革方案以及大气专项管理办法,对项目承担单位的组织和管理工作提出了总体要求。  与会专家认真听取了重点项目负责人刘建国研究员和各课题负责人的实施计划方案汇报,充分讨论了项目实施方案和管理机制,形成并论证通过了该项目的实施方案。潘德炉院士代表项目专家组对项目研究工作提出具体要求,强调了加强海洋探测特色仪器与设备的关键技术突破、有效构建立体探测系统的重要性。专家们在论证会上充分交流  该项目汇聚了中科院合肥物质科学研究院、中科院大气物理研究所、国家海洋局第二海洋研究所、中国科学技术大学、复旦大学、中国海洋大学、厦门大学、南京信息工程大学、中国环境监测总站、中国气象局气象探测中心、国家海洋环境监测中心、国家卫星海洋应用中心、深圳市环境监测中心站、上海卫星工程研究所、中科光电等长期从事近海海洋边界层大气污染相关研究的优势单位,将针对近海大气边界层多污染物共存、环境条件复杂(高湿、高盐等)、时空变化不均匀等特点,以快速、在线、立体监测技术研发为核心,研发集成具有自主知识产权、多元数据归一的海洋大气边界层立体探测技术系统,实现近海大气边界层理化结构的高时空分辨率探测;并在黄海、渤海、南海等海域开展技术应用示范,形成相应的技术规范,支撑国家环境监测网络建设,为我国近海大气污染科学研究提供技术保障。 各课题负责人汇报实施计划方案  作为参与此项目的唯一企业,中科光电有幸承担了子课题任务——“近海海洋边界层大气污染物输送通量探测技术研究”。通过此课题将获取高准确度的气溶胶消光系数、退偏振比,并建立准确的近海岸颗粒物质量浓度与消光系数的关系模型,进而识别海源、陆源气溶胶并定量估算气溶胶的近海洋输送,实现对气溶胶传输通量测量的精确化。通过与课题内(间)的风场、污染场数据结合,建立高精度的输送通量反演方法,为定量评价近海海洋污染物提供数据基础。  中科光电总经理万学平先生和业务发展部总监、子课题负责人王界博士出席了项目启动会,并和与会人员就此项目的实施进行了深入交流。 参会人员合影
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