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博翔科技為專業機械設備歐規/台灣TS標章/美規及半導體設備SEMI S2輔導顧問公司

從事設備安全檢測驗證的輔導機構,擁有經驗豐富的機械安全輔導工程師,並與多家國內外知名驗證公司合作。

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透過我們的服務,協助客戶滿足各國安規的需求,進而提升產品的安全性及競爭力,將產品行銷至國際。

博翔科技有限公司在各大經濟體系的安全認證規範已擁有了十餘年的經驗與經歷,瞭解著安全技術與設計在認證過程的困難點

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可採用標準: 2006/42/EC, EN ISO 10218-1, EN ISO 10218-2, EN ISO 11161-1, EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN 12622, EN 60204-1, EN ISO 13857, EN ISO 13855, EN ISO 13851,SEMI S2, SEMI S10, SEMI S8, SEMI S22, SEMI S14, SEMI S17, SEMI S28, SEMI S26等

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內容簡介

  1992年,三峽工程興建,5年後,滾滾長江被攔腰截斷。本書作者王維洛博士以水利專家的姿態,通過孫子兵法三十六計,將三峽工程之種種,再次鮮明的提到讀者眼前。

  三峽水利大壩工程,一直是中共幾代領導人的夢想。從1953年毛澤東提出在三峽建壩,卡住長江洪水,到1982年鄧小平為三峽工程低壩方案開綠燈。1989年六四之後,中共新上任的總書記江澤民,第一次出訪地,就是三峽工程壩址。作者從生態影響到移民艱辛,從造壩經濟投資到政治方針,將三峽工程論證、決策、建設、運用的歷史過程,以三十六計應用穿插其中,使閱讀者在瞭解三峽工程的同時,為作者的巧妙用心莞爾。

  本書附錄〈對於512汶川大地震和三峽工程補充說明〉,作者論述在龍門山斷裂帶上建造紫坪鋪水庫,誘發四川汶川大地震,汶川地震中心就在紫坪鋪水庫的邊上,與紫坪鋪水庫關係密切。關心汶川地震者可從王維洛教授的論點,對紫坪鋪水庫誘發四川汶川大地震有更深入的認識。

本書特色

  作者早在南京大學當學生時候,大學畢業論文題目就是關於三峽地區國土規劃。四年時間,跑了三峽不少地方,認識不少三峽人,看了許多資料,包括三峽工程200米方案、三峽壩址處及三峽庫區的地質資料。

  2003年三峽工程蓄水之後,三峽工程的問題慢慢呈現在中國人眼前。移民安置問題、水質污染問題、水庫誘發地震問題,水位上漲引起的滑坡、崩坍問題,水庫淹沒區擴大問題、限制長江航運問題、珍稀動植物種類死亡等等。共有412位專家參加三峽工程工程可行性論證,因此絕不會出錯,從中央到地方的官員,從中央決策層到謀士團體,都是絕頂聰明之人。他們在三峽工程的決策和建設過程中,輕鬆自如地使用三十六計。

  1993年,作者在台灣發表了《福兮禍兮──長江三峽工程的再評價》一書。當時發現三峽工程可行性論證用了不少三十六計中的計謀,致使一般人不容易發現個中錯誤。於是萌生了三峽工程和三十六計這個題目的念頭。有朋友認為三十六計,計計都涉及,這很難寫。事實也是如此,三十六計,其含義十分深遠,從字面上理解是一回事,從內涵上或者其延伸來理解,可能是另一回事;從過程來分析是一個意思,從結果來分析,又可能是另一個意思。本書收集了一些實例,經過近十五年的時間,終於有了一個結果,希望通過此書,獻給那些為三峽工程勇於發表自己看法、發出自己聲音的人們。

作者簡介

王維洛

  長年旅居於德國的水利專家王維洛先生,1980至1985年間參加三峽地區國土規劃並完成大學畢業論文,1987年獲德國多德蒙特大學工程碩士學位,後在該校空間規劃系任教,1993取得德國多德蒙特大學工程學博士。現為德國埃森市CORS工程評估事務所博士工程師。

  王維洛先生專精於中國的三峽大壩、南水北調等水利工程。1993年出版《福兮禍兮─長江三峽工程的再評價》,這是一本論述三峽工程的專著,也是中國三峽工程相關議題的權威著作之一。 王維洛博士長期關注三峽水庫問題,並忠於學術上的研究,即使面對當局政治態度的強大壓力,也毫不退縮。

詳細資料

  • ISBN:9789868520912
  • 規格:平裝 / 394頁 / 16k菊 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:> >

 

 

... 該細菌能夠分解廣泛使用但很少回收的聚氨酯。 科學家發現了一種以有毒塑料為食的細菌。這種細菌不僅會分解塑料,還會把塑料當作食物來提供能量。 這種細菌是在一個傾倒塑料的垃圾場發現的,它是已知的第一個攻擊聚氨酯的細菌。每年有數百萬噸的塑料被生產出來,用於運動鞋、尿布、廚房海綿和泡沫絕緣材料等,但由於回收難度太大,這些塑料大多被送往垃圾填埋場。 當這些塑料被分解時,會釋放出有毒和致癌的化學物質,這些化學物質會殺死大多數細菌,但是新發現的菌株能夠存活下來。雖然這項研究已經發現了這種細菌及其一些關鍵特徵,但在它被用於處理大量的塑料垃圾之前,還有很多工作要做。 德國萊比錫亥姆霍茲環境研究中心的Hermann Heipieper是該研究小組的成員之一,他說:「這些發現代表著在能夠重複利用難以回收的聚氨酯產品方面邁出了重要的一步。」他說,這種細菌可能需要10年的時間才能大規模使用,與此同時,減少塑料的使用和減少塑料在環境中的使用量是至關重要的,因為塑料很難回收利用。 自上世紀50年代以來,全球共生產了逾80億噸[1]塑料,其中大部分最終污染了地球上的土地和海洋,或被扔進了垃圾填埋場。科學家們表示,這可能會「對自然環境造成近乎永久性的污染」。 這項發表在《微生物學前沿》(Frontiers in Microbiology)雜誌[2]上的研究發現了一種新菌株的假單胞菌(Pseudomonas bacteria),這是一個以能夠承受高溫和酸性環境等惡劣條件而聞名的家族。 研究人員在實驗室里給它餵了聚氨酯的關鍵化學成分。「我們發現這些細菌可以利用這些化合物作為碳、氮和能量的唯一來源,」Heipieper說。 真菌曾被用於分解聚氨酯,但細菌更容易用於工業用途。Heipieper說,下一步將是識別編碼這種細菌產生的酶的基因,這種酶能分解聚氨酯。 2018年,科學家們透露,他們意外地創造了一種突變酶[3],可以分解塑料飲料瓶,而塑料飲料瓶是由PET製成的,這可能使瓶子首次實現完全回收利用。英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)酶創新中心主任約翰·麥基恩(John McGeehan)教授是這一進展背後的團隊成員之一,他稱讚了這項新工作。 「某些聚氨酯的破裂會釋放出有毒的添加劑,需要小心處理。」這個研究小組已經發現了一種可以對付這些化學物質的菌株。」他說。「雖然還有很多工作要做,但這是令人興奮和必要的研究,它證明了從大自然中尋找有價值的生物催化劑的力量。」理解和利用這些自然過程將為創新的回收解決方案打開大門。」 Heipieper說:「當環境中有大量的塑料時,就意味著有大量的碳,就會進化出把這些當作食物的東西。細菌數量龐大,它們的進化速度非常快。 「然而,這當然不意味著微生物學家的工作可以導致一個完整的解決方案,」他說。「我們首要做的還是應該避免塑料被釋放到環境中。」 以前的研究也表明,一些真菌可以分解PET塑料[4],而蠟蛾幼蟲[5]——通常作為魚餌飼養——可以吃掉塑料袋。 參考: 1. Plastic pollution risks 'near permanent contamination of natural environment' . 19 Jul 2017. The Guardian. 2. Toward Biorecycling: Isolation of a Soil Bacterium That Grows on a Polyurethane Oligomer and Monomer. 27 March 2020. Frontiers in Microbiology. 3. Scientists accidentally create mutant enzyme that eats plastic bottles. 16 Apr 2018. The Guardian. 4. Structural and functional studies of a Fusarium oxysporum cutinase with polyethylene terephthalate modification potential. 17 Aug 2015. NCBI. 5. Plastic-eating worms could help wage war on waste. 25 Apr 2017. The Guardian.

 

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文章來源取自於:

 

 

壹讀 https://read01.com/zyBnR8R.html

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