攀枝花钢城集团建筑安装有限公司怎么样?
攀枝花钢城集团建筑安装有限公司是2008-12-12在四川省攀枝花市东区注册成立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),注册地址位于攀枝花市东区新宏路9号2栋。
攀枝花钢城集团建筑安装有限公司的统一社会信用代码/注册号是91510400682380919L,企业法人马旭,目前企业处于开业状态。
攀枝花钢城集团建筑安装有限公司的经营范围是:普通货物运输;起重机械安装、维修;压力管道安装(以上项目按许可证许可范围及期限从事经营)。土木工程建筑施工;室内外装饰装修;铁路工程;地基与基础工程;建筑防水工程;防腐保温工程;金属门窗工程(以上项目凭资质从事经营)。机电设备安装、检修、检测;金属结构件、管道(压力管道除外)制作、安装;销售:机电设备、建筑材料、橡胶制品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品);设备租赁。(以上经营范围涉及前置许可的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在四川省,相近经营范围的公司总注册资本为697372万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 5000万以上 规模的企业中,共298家。
攀枝花钢城集团建筑安装有限公司对外投资2家公司,具有1处分支机构。
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长江以南地区
中亚热带常绿、落叶阔叶林区(主要城市:武汉、沙市、黄石、宜昌、南昌、景德镇、九江、吉安、井冈山、赣州、上海、长沙、株洲、岳阳、怀化、吉首、常德、湘潭、衡阳、邵阳、桂林、温州、金华、宁波、重庆、成都 、都江堰、绵阳、内江、乐山、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、六盘水、安顺、昆明、大理)
南亚热带常绿阔叶林区(主要城市:福州、厦门、泉州、漳州、广州、佛山、顺德 、东莞 、惠州、汕头、台北、柳州、桂平、个旧)
[编辑本段]科属分类
生态分类: 木本植物 >常绿乔木类
观赏分类: 林木类
高度范围: 35 (M)
形态特征: 枝叶浓密,树姿优美。常绿乔木;小枝上着生鳞叶而成四棱形或圆柱形,稀扁平,叶鳞形,交互对生,或生于幼苗上或老树壮枝上的叶刺形;球花雌雄同株,单生枝顶,雄球花长椭圆形,黄色,有雄蕊6-12,每雄蕊有花药2-6枚,药隔显著,鳞片状;球果球形,第2年成熟,熟时种鳞木质,开裂;种子有翅;子叶2-5枚。
[编辑本段]生长习性
中性,喜温暖多雨气候及钙质土, 耐干旱瘠薄,稍耐水湿,浅根性。垂直分布在400m以下的低山、丘陵和四旁。适生于年均温13.0-19.0℃。多分布于山地及丘陵坡地的下部、坡麓。由石灰岩、紫色砂岩和页岩等母质发育的土壤,其它树种不能生长,唯柏木能正常生长。但在土层深厚、肥沃、湿润的丘陵山地生长迅速,成材快。 林分生长过程 68年生,树高23.6m,年平均0.35m,胸径47.4cm,年平均0.70cm,单株材积1.8219m3。解析其生长过程,树高在10年前生长缓慢,10-25年间为速生期,年生长可达1M左右,25-50年间生长变慢,年生长约20-40CM,50年后生长极微。胸径生长10年生前缓慢,速生期在10-25年,年生长可达1CM左右,25-68年间生长变慢,年生长保持在40-80CM,材积生长的速生期在25-40年,年生长量近0.04 m3。14年生速丰林,树高9.5m,年平均0.68m,胸径13.6cm,年平均0.97cm,单株材积0.08982m3。
[编辑本段]繁殖培育
1、采种柏木每年2-3月开花,球果两年成熟。采种时应选20-40年生无病虫害的健壮母树。可在翌年9-11月下旬,采收两年生成熟的绿褐色球果,曝晒脱粒(出籽率13-14%),将采集到的种子装入袋中,置通风干燥处贮藏;也可在12月上旬至中旬,摇树落籽,果苞开裂时用塑料布等工具接收种子。种子纯度为96%,千粒重3.3克,每公斤纯种子300,000粒。室内发芽率65%,发芽势40%左右。将干燥种子用塑料袋密封,放在木箱等容器内贮藏。 2、育苗选择地势平坦,土壤肥沃、湿润、疏松的沙壤土、壤土作圃地。施足基肥后整地筑床,要精耕细作,打碎泥块,平整床面。播种季节在3月上旬到中旬。条播育苗,条距20-25厘米,播种沟内要铺上一层细土。每亩用种子6-8斤。柏木种子温水浸种催芽,播后要薄土覆盖,可用焦泥灰盖种,以仍能见到部分种子为宜,然后盖草。待幼苗大部分出土后,揭除盖草。幼苗出土后40天内应特别注意保持苗床湿润。7-9月可每月施化肥1-2次,每亩每次施硫酸铵2-5公斤。1年生苗高20cm以上,根径0.3cm,产苗量每亩10万株以上。造林造林宜在“立春”到“雨水”为好,山区在“惊蛰”亦可。主要用1年生苗栽植造林。 ⑴、造林密度:300-375株/亩。株行距1.3*1.3或1.3*1.6m。 ⑵、整地方式:块状整地不小于60×60cm,深度不小于20cm。栽植穴底径不小于40cm,深不小于40cm。整地要求表土翻向下面,挖穴要求土壤回填,表土归心。抚育管理 (1)、年度管理:栽植当年抚育2次,第1次松土、除草应在5-6月进行;第2次应在8-9月进行。最好施肥1次,以农家肥为主。第2年抚育2次,第3年如尚未郁闭,继续抚育1次。 (2)、间伐期:当林分郁闭度达0.9以上,被压木占总株数的20-30%时,即可进行间伐。间伐起始年限一般不小于5年。采用下层抚育间伐方式,第一次间伐强度为林分总株数的25-35%,以后为20-30%,首次间伐后林分郁闭度不小于0.7,间伐间隔期不小于5年。 (3)、主伐期:一般柏木在30-40年采伐为宜。
[编辑本段]景观用途
庭植观赏
补 充: 主要病虫害防冶 A、赤枯病。尤以2年生苗受害为最严重,受害苗木初期下部针叶变黄,向上蔓延,苗梢缩成爪状。最后速株枯死。防治方法:在发病初期结合苗期管理,喷洒0.5-1.0度波美的石硫合剂。 B、柏毛虫。一年2-3代,为害叶片。防治方法:可于早春用击树震荡法捕捉幼虫,用灯火诱杀成蛾,亦可用90%敌百虫或50%杀螟松乳剂1,500倍液喷杀幼虫。
木材坚韧耐腐,古代军队多以此材制作弓箭,木材有柏木香气,是国产针叶材中产量最大者。
柏木
柏木有香味可以入药,柏子可以安神补心。每当人们步入葱郁的柏林,望其九曲多姿的枝干,吸入那泌人心脾的幽香,联想到这些千年古木耐寒长青的品性,极易给人心灵上以净化。由此可知,古人用柏木做家具时的情境。柏木色黄、质细、气馥、耐水,多节疤,故民间多用其做“柏木筲”。上好的棺木也用柏木,取其耐腐。北京大堡台出土的古代王者墓葬内著名的“黄肠题凑”即为上千根柏木方整齐堆叠而成的围障。可取香气而防腐。可见其在木植中级别之高
遂宁故事绘
10-17
序
鬼马先森/文
余遂州城西南三十里。有水滢然。原为流川。近年筑堤理水而成。辟作一景。晴野多飞鹭鸶之故。名曰鹭栖湖。涪社诸友议蹈之。冗务纠缠。数次未成。竟至庚子秋八月。寒露后二日。余与胡亮。刘十三。夏小后。任小真。慈心。文亮七君子方结队驱驰成行。是日云雨一扫。温凉着意。金风渐生。可谓天助。湖之三面青丘为屏。横树竹木。西南阙之。则高楼广厦为岸。取静谧于繁华。碧波飘萍。雁影萧索。驽犬烟鸟。出没无时。邑人远客。其迹奚至。虽非绝景殊胜。亦可对酒酬野趣。临风伤落花。营工于荒苔开小径。随山势迤斜周环。偶有黄花。隐隐于途,沿花行。凡经数十转。有逵径延至湖中。与波上下。二钓叟垂钩默然。更增幽趣若干。众以之为佳。铺陈酒食于其上。延坐其间。战摇恍惚。察之。则危栈也。木雍朽蠹。麻索寸断。虽如此。却无沉浮之忧。骛望焉。见夫水鸟拍波。游鱼唼藻。远楼星然。过耳惟风声矣。胡亮不禁喟然叹曰:“物之乐其乐也。如是乎?诗之述其可述也。如是乎?诗人皆自然之子也。”或嫌予等作闹。二叟自去。独留余等听禽看酒。思之自然。而后话靶无定。古来贤者愚夫。当世宠臣美姬。皆就舌锋。陈拾遗冤死段简。科马内齐远遁美洲。随谈随止。无需定论。文亮善歌。自兴而歌之。众人应之起舞。姿态谐美各异。久之。非余等则四下俱寂。垂幕叠波。噫。已而入夜矣。耽饮樽空。喧响入云。暮羽惊起于稠林。某等腾欢自视。不意扰聒霜禽。谅听素论。当不责之哉。酒困体乏。偕游者遂沿旧路而返。舒怀之至乐。浊世不得。湖畔一危栈俱全也。嗟夫。奔忙尘途之鹿鹿者。得有此忘情山水乎。虽在锦玉之家。而今宵一叶半枝。至老不能识焉。况良朋美馔之大观乎。涪社获游于此。能不述之笔墨焉。编次本辑鹭栖湖记。余由是序之耳。
鹭栖湖
胡亮
这里有白鹭,也有苍鹭。两只白鹭掠过水面,
敛翅于山林,就像一对巨星。两只苍鹭
同样无视观众席。
它们不要赞美诗,只要两尾
小虾或一尾小鲫鱼。是的,
它们不会把一次吃不了的小鲫鱼存进银行。
鹭栖湖
木可儿
我闭关三月
积了一秋的雨
注入你的湖心
你深沉得默然
连鱼虾也停止了跃起
难道,你在等
一只鹭
栖息在柳树梢
的剪影
抑或是
她掠过波光
飞逝的惊叹
如何能激起
你对春的回望
我试着用洁白
去撩拨婚纱的欲望
用言语舒展
青鸟的羽翼
我在湖边漫步
漫过你的思想
鹭栖湖秋声
鬼马先森
高楼参差的屋顶锯开云泥,
残破的影子掉落一地。
我从晃动的木栈上捡起枯叶,
把湖光叠好,装进包里。
秋天从湖面跃出,惊起
白鹭的黑影,打湿半山银杏。
铜嘴雀从野荞麦的死亡中
吃饱了整个冬天。
黄槐决明后面,几串童年的笑闹,
闯进一群锈迹斑斑的中年。
高度白酒,纸杯子,打包盒……
被遥远的记忆磨的发亮。
鹭栖湖游记
夏小后
有那么一刻,我关闭了
眼睛和耳朵。
打开的心——
被凝固的天空和湖水
暂时接纳。
被你爱过一次,是幸运的。
流浪久了,落地便是温床。
蚂蚁、小草、芝麻与碎石,
不会倒在自己脚下。
遗漏的事物也会迎来赞美诗。
目光抚摸过的文字不再是
陌生的多余。
白鹭和鱼儿,同时读懂了
时间的密语。
主客二分
任小真
我们的笼子,
是自己带来的野餐垫。
上面爬满了欲望
和眼角的笑。
真正的主人断不会如此。
钟点工们叫醒了雇主,
主人耐心等他们扫描和揣摩,
然后付钱道别……
关上门,你会发现自己
不论是进入还是退出,
都甚至没有被正眼打量。
想做亚历山德鲁和康纳,
竟成了尼库、帕纳伊德之流。
鹭栖湖记
王唯
钻石大楼切开湖面,
呈上三斤生活。
土豆片与鹌鹑蛋的舞姿,
惊艳一行白鹭。
公园驯养的火车值守着,
在鹭栖湖种下的科马内奇。
鹭栖湖记
刘十三
几张陈旧的报纸,铺开便占地上岗。
它擅自张罗着,让柠檬的酸爽挟持
小米椒的疯狂,对丰腴的鸡脚上岗。
它无视了防腐木颤动发出的警告,
更无视了水葫芦深藏水底的肮脏。
是的,它继续着这一切,时而引吭高歌,
时而迎风起舞。它清楚的知道,
这会催生出一种敌意——来自两只白鹭,
来自一群蜉蝣。但那又如何?
有意的打扰,好过那蛰伏水中的鲫鱼,
正偷食着自然之子们倾泻而来的诗学。
栾家濑白鹭为何受惊
鹭栖湖二手房出售
龙苑澜岸鹭栖湖
余杭鹭栖湖二期
鹭栖湖一日游作文
攀枝花鹭栖花园户型
攀枝花钢城机电工程有限责任公司是1994-08-29在四川省攀枝花市东区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于攀枝花市东区钢城大道东段733号。
攀枝花钢城机电工程有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是91510400204364826J,企业法人何晓丽,目前企业处于开业状态。
攀枝花钢城机电工程有限责任公司的经营范围是:烘干设备、管道制造安装;金属表面处理;金属结构、食品机械、通用零件铸件加工;太阳能光伏产品生产、销售;灯具加工、销售;玻璃包装容器生产及销售;化学危险品包装物生产;非标准机电设备加工、安装;消声器、隔声罩、除尘器制造;矿产品加工、销售。(以上经营范围仅限分支机构经营)设备安装调试及修理;房屋建筑工程、线路、设备安装;机械设备、电器设备修理;设备、管道防腐保温;销售:汽车配件、摩托车及配件、机械设备、电器设备、金属材料、建筑材料、五金、交电、化工、矿石、百货、土产品;房屋出租、机械设备租赁(特种设备除外);矿山工程施工;太阳能技术研发;普通货运、货物装卸;劳务派遣;施工劳务作业(不含劳务派遣);厂房、设备拆除服务;汽车修理与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。在四川省,相近经营范围的公司总注册资本为50236万元,主要资本集中在 100-1000万 和 1000-5000万 规模的企业中,共139家。本省范围内,当前企业的注册资本属于优秀。
攀枝花钢城机电工程有限责任公司对外投资0家公司,具有3处分支机构。
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“缅气入攀”对攀枝花发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。目前,我市民用主要使用人工煤气,工业生产主要使用水煤气。据测算,1立方米人工煤气和水煤气的热值约为2500大卡和1250大卡,而1立方米天然气热值高达8000至8500大卡。市经信委总经济师杨永彬说,燃煤锅炉、煤气发生炉等属于国家淘汰设备,用天然气替代水煤气,企业环保压力大大减轻,能够持续发展。据介绍,楚攀管道项目设计年输气量20亿立方米,当满负荷运行时,天然气年替煤量将达到240万吨标准煤,以燃烧1吨标准煤产生8.5公斤二氧化硫、7.4公斤氮氧化物计,每年减少二氧化硫排放量约2.04万吨,年减少氮氧化物排放量约1.78万吨,管道达产后碳排量将降低约58%。
当天,我市首批7家企业用上了管道天然气。年底,花城新区居民有望用上管道天然气。市发改委交通能源科科长吴江说,“缅气入攀”是我国“一带一路”倡议的具体体现,也是我省南向通道建设的成果之一。随着管道建设推进,覆盖面提升,这条管道的民生效益、战略效益、生态环境效益、资源效益、经济效益将得到更大的体现。
这群来自北方的甘青高原的氐羌人,与世居的土著在九顶山相遇,没有拥抱或互赠的见面礼。对于邛人来说,漫长的恶梦从此开始。为了争夺有限的资源,为了生存的空间,闯入者与守土者进行了一场又一场殊死的搏斗。剽悍的氐羌人具有明显的优势,他们从九顶山狂奔而下,很快占领了古临邛北部的山地;往南行,占领了布濮水上游的河谷地带,即今火井沟一带;进而沿布濮水下行,翻越金鸡崖、寨沟顶、鱼崖关隘口进入白沫江流域。邛人节节败退,四散逃离。
由西北向南迁徙的邛人,后来分为两支。一支在成都平原,成为蜀人的一部分;一支继续向南迁徙,最终成为南夷的一部分,并在西昌建都,称邛都。笮则向更南迁徙,至攀枝花。因邛笮人迁徙到了雅安、西昌以下,所以西南夷、南夷、蜀人自古就有很深的渊源。
一部分邛人裹和着一部分氐羌人继续迁徙,在芦山、宝兴、雅安一带,与原住民融合为青衣羌;有的进入今天全县的地界,被称为徙;有的进入今荥经县的大山后定居下来,成为笮或旄牛。一部分人被迫离开世居之地迁往他乡,一部分人与氐羌人融合。最终邛人与氐羌人互相接纳并同化,遂渐衍变为强大的部族。随着人口的繁衍、部族的增多,邛人部族形成愈益分明的支系,如夷、羌、胡、赀虏(古时对匈奴的蔑称)、白兰、蚌峒等。
随着时间的推移,夹门关的人口不断密集起来。人们开始毁林开荒、变沼泽为良田、改烂泡田为旱田旱地,清江和白沫江逐渐变宽,两岸的旱地面积逐渐扩大,住家房舍越来越多,形成街巷,成为军镇、集镇、市镇。《直隶邛州志·民国志》第一卷第57页写道:“临邛夹门镇”“关在山边,出水其间……市肆列两岸,中流白木江,货船不少。水面宽二十余丈,两岸市口约二里长……”
公元前316年,先秦攻蜀,蜀国开明政权败亡。公元前311年,筑临邛城,再后设县治并迁入较多中原移民,其邛人部族的属性日渐淡化,最终汉化。但,汉武帝时期,司马相如出使西南夷时,尚有居住在布濮河谷以及周边山地的邛人中的苞蒲氏族,以及白沫江河谷周边山地居住的邛人中的白马氏族。今夹关辖地王店即龙安,原就有白马寺,又称白马太子庙,供奉夷酋大太子。据说是守土死难者,若干年后物化为邛人后裔的崇祀对象。该庙现仅存遗址。
明末清初的三十多年间,四川境内战乱频发,加上灾荒、瘟疫不断,造成四川人口锐减。《四川通志》这样说道:“蜀自汉唐以来,生齿颇繁,烟火相望。及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”据康熙二十四年人口统计,经历过大规模战事的四川省,仅余人口九万余人。鉴于此,康熙下旨,鼓励向四川大规模移民,清政府还为此颁布了一系列移民优惠政策。于是 湖南 、 湖北 、 广东 、 河南 等省的移民,浩浩荡荡地往四川涌来。长达数十年的“湖广填四川”移民活动,由此拉开序幕。
我国历史上共有八次大迁徙:即清朝“江西填湖广,湖广填四川” 大迁徙;西晋永嘉年间 “永嘉丧乱”时期的大迁徙;唐代“安史之乱”时期的大迁徙;北宋“靖康之乱”时期的大迁徙;公元1161年金撕毁与宋的合约造成的“金完颜亮”时期的大迁徙;忽必烈登上汉位后,1273年“蒙古兵南侵”时期的大迁徙;公元1923-1930年间“走西口、闯关东”时期的大迁徙;“东南沿海下南洋”时期的大迁徙后,夹门关成为邛、笮、徒、氐、羌民族的杂居之地。如今,夹门关人及周边的姓氏家族谱上,或在百年以上的坟园碑序中,也都写着祖籍是:“湖广黄州府麻城县孝感乡……”其实,这些夹门关的“始祖”到底是来自“江西”,还是来自“湖广”,或是其他什么地方? 没有人说得清楚,更没有办法考究。只知道这些“始祖”来四川时的最后出发地,是“湖广黄州府麻城县孝感乡……”,那么“始祖”就来自“湖广黄州府麻城县孝感乡……”了。
在迁徙过程中,精力旺盛、体力充沛的继续往前犍为、西昌、云南、贵州……方向走,筋疲力竭的游民便沿途留下来。一拨又一拨的游民走过去,一拨又一拨的游民在夹门关留了下来。夹门关便成为邛、徙、笮、僰、羌……的氏族部落,多民族聚居的地方。
佛、道、儒进入,夹门关被道家称为洞天福地,便有了“洞上”这个称谓:《直隶邛州志 · 民国志》第四卷第269页载: “夹门关观音岩,旧名洞上……”至今,冯坝村、清水村、凤乐村、凤凰村人,还自称家住洞口上。
《史记》卷一六、《西南夷列传》第五十六、《白话史记》下册第1003页—1006页记载,在5000年前,就有先民在夹门关生息。那时,邛、笮、徒、氐、羌民族诸侯国业已形成。夹门关在夏朝属梁州之域,商周领于澭州,秦时属严道。西汉撒外夷数十县立七群,在夹门关设严道县,一个都尉俯管十几县。《直隶邛州志·民国志》第一卷第90页载:“天台山亦古蒙山,《寰宇记》所谓北连罗绳,南接严道,是也。”这里的“严道”是指古夹门关设的“严道县”,不是百度上能搜到的:“严道,古县名,现在的荥经县。位于四川盆地西缘,雅安市中部,是古代南丝绸之路的重要驿站。”因为荥经县的严道,在天台山的西边;在天台山南边的严道,唯独只有是夹门关的严道。
《史记·西南夷列传》载:“西南夷君长以什数据,夜郎最大;其西靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大;此皆魋结,耕田,有邑聚。其外西自同师以东,北至楪榆,名为嵩、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。自嵩以东北,君长以什数,徙、 筰 都最大;自笮以东北,君长以什数,冉娏最大。其俗或土著,或移徙,在蜀之西。”《史记·西南夷列传》第五十六载,当时夜郎﹑滇﹑邛都﹑嶲 ﹑ 昆明﹑徒﹑笮都、白马等地域是在“巴蜀西南徼外”﹐被称之为西南夷。“徙、筰都”,即指夹门关一带地区。
公元前135年,即武帝建元六年八月,闽越王郢举兵从冶南(今闽南)进犯南越边邑,南越上书向汉廷告急。汉武帝即命大行王恢出豫章(今南昌)、大农韩安国出会稽(今苏州)征讨闽越。闽越王得知汉军临境,即派兵扼险抗汉。郢弟余善,深恐抗汉即会招来亡国之祸,遂与宗族合谋杀郢,将其首级送给王恢请求免战。武帝即命王恢、韩安国退兵,封未参与郢谋反的无诸之孙繇君丑为越繇王。余善此时在闽越国威望很高,“国民多属”,便擅自称王,汉廷因不愿再兴兵,封余善为东越王。
西南夷又经党反叛,巴蜀四群即健为郡(夜郎国)、祥柯郡(六盘江)、越崔郡(邛都西昌)、沈犁郡(邛笮 筰 国)道路不通,运粮草不便,原来的道路失修驻军生活特别困难,因此汉武帝决心开辟一条通往西南夷的兵车道,于是任命蜀群人司马相如为郎中将,王然为副将征西南夷。
在夹门关居住人口最多的民族叫“笮”,“笮”亦作“筰”,史称邛筰或邛笮,是汉时西南夷邛都﹑笮都两名的并称。“邛”字最早的记载,可追溯到甲骨文。河南安阳殷墟出土的甲骨文卜辞中,有这样几段文字:“王飨。贞:不唯口。贞:邛出”;“贞:邛弗灾”;“伐邛方,帝受我又”;“邛方亦牧我西啚田。”;“登人,乎往伐邛方。”等等。说明在商代,邛方是西南较为强大的一个方国。“邛”字甲骨文由“工”和“口”构成。“工”是竹绳条状,立起后成为意指中间一绳桥,两边竖桥墩的“H”字。可见邛人最早的文化标志是竹条。而邛系复词,由邛人和笮人组成。邛是笮的代称,都是指那些善用竹子或藤条造桥的人。
公元前128年,司马相如为郎中将,王然为副将带领夹门关人民,在双土地用竹征拧成十余条大索,浸上桐油防腐,再铺上木板,拉上竹索作扶栏,能载500公斤人马,跨越白沫江的竹索桥。这桥体现了“邛”这个民族的特征、特点与特色,被世人称作“西川第一桥”。“邛”这个民族最大的建筑特色是,用竹篾拧成竹索,建成笮桥,即竹索桥。
由于竹索桥摆动太大,大部份负重之马不愿走竹索桥,故又在“西川第一桥”下300米处,修一条三洞踏水石平桥。后来又在石平桥下修建了桥墩子,河水的主流从石桥下通过。河滩浅水部,铺上大石板,便于行人通行,牛马就从河中的大石板上和桥墩子上通行。这样,原始的竹索桥、踏水桥、墩子就留存下来。后来竹索桥被人换修成铁索桥。再后来即1936年2月,红军北上抗日,为阻挡国民党范绍曾追兵而炸毁。
邛人最早不仅繁衍生活于岷江河谷,而且远在陕西北部及河套四周。在寻找更有利于农业生产条件的南迁过程中选中了邛崃。在邛崃发展了蜀文化中的三大文化:即竹条文化、竹林文化和巢居文化。著名史学家、上古史专家蒙文通先生更进一步认为:邛崃河谷是蜀文化的发源地。”什么是“邛崃河谷”?其实就是南路天台山—夹关—平乐—下坝—葫芦湾(藉水--白沫江)与西路镇西山—高何—火井—油榨—马湖—葫芦湾(火井江--布濮江)汇合成文井江,文井江与西北方向的西岭雪山—天宫庙—茶园—西河(䣢江—䢺江)汇合成南河,这三大河谷构成邛崃河谷,发源了蜀文化中的三大文化。
蜀文化是巴蜀文化中的一部分,巴蜀文化包括巴文化与蜀文化。今天的重庆市和四川省古称巴蜀,所谓“巴”,即大致指今盆地东部(即川东地区);所谓“蜀”,即大致指盆地西部和中部地区以及整个盆地连同周边地区。巴山与蜀水两个不同文脉所孕育出来的两座城和两种人竟有几乎全然不同的文化品格:受蜀文化渲染的成都人崇文却不尚勇,受巴文化渲染的重庆人,性格却胆大、心直、外向、多些叛逆的江湖气而少些规矩和儒雅,与成都人形成了鲜明的对比,两者之间的血缘细节却仅仅联系在一起。
究竟这一堆看起来不同寻常的“铁坨坨”拥有 如何的与众不同使用价值,让唐森判刑这般重的酷刑?为何了解实情的人所有惊起一身虚汗呢?
警报器传来,全省公安民警迅速创立重案组
2002年2月27日早上9时,攀枝花市502电厂的工作员收到通告,去工厂的老冲灰沟周边的一处别墅地下室检验一批十分风险的机器设备,工厂的员工闲来无事是没有人想要来这一偏远角落里的,不仅仅是由于这儿杂草散生,更关键的是这儿储放着一批危险时刻的机器设备——63枚钴60放射源。可是当工作员开启别墅地下室的情况下,眼下的情景立即使他起了一身的虚汗,本来储放在这里的63枚钴60放射源洗劫一空,另外遗失的也有14个用于装放射源的铅质包装机壳。
钴60放射源的辐射能力极强,平常人近距触碰数分钟就会有很有可能立即辐射源至死,假如这一大批放射源注入社会发展,丢失到河流中或是被冶炼成不锈钢板材,导致的伤害将难以估计。
收到警报后,攀枝花市公安机关马上借调一批阅历丰富的公安民警,构成钴失窃重案组,并启动全省的公安干警、治安人员开展地毯式搜索,收到案件报告的公安部只公布了一条指令:本地公安部门期限破获本案!
7小时侦破,愚昧窃贼才知道自身闯了祸事
专案公安民警迅速获得案件线索,有废品回收站收了14个铅壳,不容置疑这批铅壳便是遭窃的用于装盛钴60放射源的,案件到这儿即使侦破一半了,27日早上10时上下,重案组公安民警就抽丝剥茧将出售这批铅壳的董平方、王云淑逮铺,中午4时上下,偷盗钴60的首犯唐森、谢小荣便被抓获归案,另外遭窃的63枚钴60放射源在没有一切伤害的状况下所有取回,全部案子侦破仅用了七个钟头,首犯唐森判刑十一年,谢小荣判刑十年。
根据审问,才获知首犯唐森原来是502电厂的零工,他们家恰好定做家具必须木料,这才想到了以前工作中过的502电厂在老冲灰沟周边堆积着许多木料,因此2月24日21时,唐森合谋谢小荣、董小平根据下水管道进到老冲灰沟偷木料。
假如仅仅偷两根木料,她们也不太可能有这般牢狱之灾,她们在找寻木料的情况下出现意外发觉周边有一个别墅地下室门未锁,进到后发觉了一堆“铁坨坨”,唯利是图的三人便勾结不管不顾危险标识将63枚放射源及其14个铅壳一同偷出售“废金属”。
让人哭笑不得的是,从始至终她们都觉得偷了一批废金属,在其中董小平的亲哥哥董平方见到带回去的废金属,便觉得“有搞头”,因此以2.两元的价钱从侄子手上买下来14个铅壳,26日以6元的价钱卖给废品收购站,别的被藏在各个地方的放射源乃至都都还没准备好下手,警员便找上门了。到此,这群窃贼才搞清楚自身偷的并不是什幺“铁坨坨”,只是危险时刻的放射源,假如将放射源外边的保护套割开,她们可能早已被抢走性命,警员的立即来临,也算救了她们。
钴60放射源为什幺有这般大的破坏力?
此次案子惊扰全部市的公安干警并并不是小题大作,很多人针对钴60放射源很生疏,提到放射性物质有还以为这种全是核电厂、核弹才会造成的辐射源,但是伴随着核运用方式更为普遍,这种看起来风险并漫长神密的放射源早已深层次到大家绝大多数人的日常生活。
钴60是化学元素钴的放射性物质放射性核素,在自然界中并不会有,一般是在原子炉中对钴辐照度适度时间来得到,现阶段在我国的钴60放射源在秦山第三核电站的重水堆就可以生产制造,尽管钴60的加工工艺相对性简易,成本费也并不高,但这种一点不危害钴60极大的破坏力。
钴60造成二种高韧性放射线,具备很强的辐射源能力,这种辐射源关键功效于体细胞的遗传信息,导致染色体畸变,造成细胞死亡或是没法开展一切正常的拷贝瓦解,根据这类与众不同的功效,钴60一般运用在杀菌消毒,食品类消毒杀菌上,这也是许多真空包装袋食品类本来标明了不含防腐剂,可是就算是放很长期都不容易腐坏的缘故,成渝200亿经营规模的卤鸡爪产业链,基本上都靠放射源杀菌消毒的,并且像蒜头这类易出芽的粮食作物,在钴60直射下,将始终都丧失出芽的能力。
运用低魅力钴60辐射源种子以提高效益
在工业生产上,钴60也被做为对不锈钢板材无损检测的一个方式,及其对原材料的高宽比、薄厚、相对密度的测量,大家常见的无缝管在原厂前都是会应用钴60一类的放射源开展裂痕、汽泡的检验,保质保量通关。
钴60功能强大是功能强大,可是对身体的损害也十分的大,尤其是瓦解主题活动充沛的位置,例如血夜、脊髓等。身体在触碰钴60后,轻则发生皮疹、软斑、掉发、白细胞偏低等轻度辐射病,重则立即因辐射源太强而至死。应对强魅力的钴60,身体生存的时间可能在五分钟上下,魅力弱一点的钴60,会造成身体大规模破溃、毛细血管破裂,在极其痛楚中离去人世间,就算是轻度的触碰,尽管短期内没有症状,可是对遗传信息也是有影响的。
1992年有一起钴60误捡案子,那枚钴60尽管早就过去了5.27年的药物半衰期,早已做到损毁规范了,但或是造成了三人身亡,141人堵塞水平的身心健康受影响,因此 一切的放射源遗失全是极其高度重视的案子,更何况是一下子丢失63枚。
总结
放射源的恐怖之处不但是在辐射源看不到摸不到,并且全部的放射源表面和样子都和常物一样,钴60一般做成颗粒物封装在圆柱体不锈钢板里,铱192一般做成网状结构,要不是很厚的保护套上的风险规范,单是放射源放到一切一个角落里全是不值一提的。
在我国前段时间发生了几起放射源遗失被别人误认为小物件拾起来,造成不一样水平损害的案子,更令人堪忧的是,到现阶段在我国有2000枚上下的放射源遗失失踪。
摘要:高分子材料从二十世纪到今天,发展迅猛,在人们的日常生活中扮演着重要的角色,而其在环境上的影响日益受到人们的关注。本文从发展现状,处理及循环利用技术,新技术的发展几个方面对其绿色化发展作一个大致的阐述。
关键词:高分子材料 绿色 循环利用 环境保护
高分子材料包括塑料、橡胶、合成纤维。在二战以前,由于天然高分子材料来源丰富,人工合成高分子工业发展缓慢。但随着战争的爆发, 天然橡胶,棉花等天然高分子材料开始紧缺, 迫使人们去探索合成人造高分子的途径。从1930到1945年, 尼龙(Nylon)、氯丁橡胶、丁苯橡胶、聚乙烯等相继问世,并成功地取代了天然高分子材料。由于高分子材料具有许多优良性能,适合现代化生产,经济效益显著,且不受地域、气候的限制,因而高分子材料工业取得了突飞猛进的发展,成为对人类最为重要的材料。
但是,高分子材料的化学稳定性使其消费产物对环境造成了巨大的压力。就重量而言[1],世界上每年的橡胶废弃物约是其产量的60%-70%,橡胶废弃物约占其产量的40%,我国每年的塑料废弃物和橡胶废弃物总计达700万吨。
1.高分子材料的环境影响概述
1.1 高分子材料废弃物的增加造成环境污染的现状[3.4]
以应用范围最为广泛的塑料废弃物而言,以塑料农用地膜(年需求量约500kt,消费量居世界之首)和塑料包装材料为最多。据不完全统计,至1996年,我国乡镇以上生产塑料包装材料的企业超过8000家,其中薄膜生产企业2240家,丝、绳、编织制品生产企业4300家,泡沫塑料生产企业500家,包装箱及容器生产企业697家。1999年我国塑料包装材料产量为2030kt,按社会需求量的发展速度估计,至2005年为3600kt,至2010年将达到5000kt。地膜和塑料包装材料属于塑料的“短寿命”应用范畴,使用后大多成为固体废弃物进入垃圾处理系统,有的被随意丢弃,如一次性塑料消费品聚苯乙烯快餐餐具、农贸市场及超市滥发的超薄塑料袋等。由于其量大、分散,很难回收利用而高分子材料废弃物绝大部分不能自然降解、水解和风化。即使是淀粉/聚合物共混物的降解制品要降解到无害化程度,至少也需要50年。于是,废弃物日积月累便成了触目惊心的“白色污染”,对环境造成严重污染,甚至危害人类健康和动植物的生存,影响生态平衡。据有关部门的调查数据显示:上海每年排入环境的废塑料总量为29万吨,北京每年为13.1万吨,广州每年为28.6万吨。这些废弃塑料大多进入城市垃圾处理系统,而我国传统的垃圾消纳倾倒方式是一种“污染物转移”方式。侵占大量土地,并严重污染空气和水体。
同时,为优化高分子材料性质而添加的助剂在与环境长期接触与作用的过程中,也会带来一些破坏因子。
1.2 高分子材料废弃物的回收利用过程对环境的影响
大多数塑料因其有机物含量高,具有较高的热值,可回收用作燃料,但在燃烧过程中会产生二次污染及对设备的腐蚀。如:聚氯乙烯(PVC)燃烧过程中会产生氯化氢、氰化氢、氮氧化合物等有害气体,同时氯化氢会对设备腐蚀聚苯乙烯(PS)燃烧时会产生大量有害气体与黑烟。
2.现有高分子材料废弃物的处理方法
2.1土地填埋
这是在许多国家尤其是发展中国家被普遍采用的方法,它往往会侵占大量土地面积,给土地、水源带来很大的破坏。所以未来随着处理技术的提高和材料本身的绿色化,填埋方法终会销声匿迹。
2.2焚烧转化
焚烧法是垃圾(包含塑料废弃物)资源化利用的方法。
焚烧技术就是利用焚烧炉及其设备,使垃圾在焚烧炉内经过高温分解和深度氧化的综合处理过程,以达到垃圾能源化、减量化的目的。焚烧技术在国外已经得到广泛应用,建成了许多垃圾焚烧发电厂,而在我国则刚刚起步。垃圾的直接焚烧会产生两大问题:一是在垃圾焚烧过程中会产生二恶英的超标排放,严重污染环境二是由于垃圾中各组分组成的差异性很大,因此,垃圾直接焚烧会对焚烧炉的设计造成困难,导致垃圾的焚烧效率降低。
用焚烧技术处理的垃圾,一般要求热值[2]大于3000kJ/kg。我国塑料人均消费量虽然还较低,但据相关数据表明:垃圾中塑料所占比例越大则垃圾的平均热值就越高。欧洲塑料制造联合体的试验证明,用焚烧技术处理垃圾来发电或供热是可行的。在焚烧过程中要控制二恶英的形成,常采用活性炭吸附二恶英的方法以防止环境污染。目前,我国已经建成或正在筹建垃圾焚烧厂的城市有[2]:深圳、广州、上海、北京、珠海、厦门、合肥等。
2.3循环利用
废旧高分子材料资源化是处理废旧高分子材料,保护环境的有效途径。无论是从环境科学的原理着眼,还是从环保和节约资源的角度看,废塑料资源化不仅可以消除环境污染,而且可以获得宝贵的资源和能源,产生明显的环境和效益。大致可分为两种方法:物理循环利用和化学循环利用(也有学者又从中分出能量循环,即将高分子废料直接制成固体燃料,或先液化成油类, 再制成液体燃料)。
2.3.1 物理循环利用
物理回收循环利用技术主要是指简单再生利用和复合再生利用(或改性再生)。简单再生系指回收的废旧塑料制品经过分类、清洗、破碎、造粒后直接进行成型加工。如聚氯乙烯废旧硬质板材、管材等硬制品经过上述处理后可直接挤出板材,用于建筑物中的电线护管。这类再生利用的工艺路线比较简单,且表现为直接处理和成型。因为未采取其他改性技术,再生制品的性能欠佳,一般只作档次较低的塑料制品。
改性再生利用指将再生料通过机械共混或化学接板进行改性。如增韧、增强并用,复合活性粒子填充的共混改性,或交联、接板、氯化等化学改性,使再生制品的力学性能得到改善或提高,可以做档次较高的再制品,这尖改性再生利用的工艺路线较复杂,有的需要特定的机械设备。
2.3.1.1塑木技术
使用木粉式植物纤维高份额填充聚乙烯和聚丙烯树脂,同时添加部分增粘及改性剂经挤出、压制或挤压成型为板材,可替代相应的天然木制品,除具有木材制品的特性外,还具有强度高、防腐、防虫、防湿、使用寿命长、可重复使用、阻燃等优点。近年来国内外塑木板材制品的技术开发和应用发展迅速。木粉填充改性塑料国外早已开始研究,但高份额的木粉填充则是近几年才有较大发展。在日本,有名的“爱因木”就是该产品加拿大的协德公司也已开发出类似的塑料制品奥地利辛辛那提公司及PPT模具公司开发出各种塑木板材制品我国唐山塑料研究所、国防科技大学、广东工业大学等在早些时候在低份额木粉改性填充树脂体系中进行塑木产品专用设备的开发。
目前,塑木板材主要使用在如下场合公园、建筑材料、隔音材料、包装材料、围墙以及各种垫板广告地板等。比利时先进回收技术公司将混杂塑料合金化[5],生产出塑料木材制成栅栏、跳板、公园座椅、道路标志等。
2.3.1.2土工材料化
土工材料只要求某些物理性能和化学性能的技术指标,因此利用废塑料生产土工制品的经济效益和社会效益较好。例如利用废PP或HEPE加工成降低地表水位的盲沟或防止滑坡塌方的土工格栅等。美国得克萨斯州大学采用黄砂、石子、液态宠物和固化剂为原料制成混凝土[6]日本一家公司利用废塑料制成园艺用新型培养土[7]。
用废橡胶可以制成人工鱼礁、水土保持材料、缓冲材料和铁路路基。在许多国家,废车胎用来作山区或沙岸、堤坝的水土保持材料。
2.3.2 化学循环利用
化学循环利用是近年来对废旧高分子资源化研究的最为活跃的发展趋势。它的二次污染也是比较小的或可以避免的。化学循环一般都是裂解过程,产生气体、液体和固体残留物,它们都可加以适当的利用。总的来说,化学循环既可节省和利用资源,又可消除或减轻高分子材料对环境的不利影响。
2.3.2.1油化技术
废塑料油化技术有热解法、热解—催化改质法、催化热解法3种基本方法。废塑料催化裂解制燃料油技术在世界范围内已有成功的先例,德国、美国、日本等国均建有大规模的工厂在我国的北京、西安、广州等城市也建立了一些小规模的废塑料油化工厂。日本已建成多条连续裂解生产线,可连续地将烯烃类废塑料高温#催化裂解成汽油等。我国北京石油大学、中国科学院大连化物所、山西煤炭所等开展烯烃类塑料热裂解催化剂的研究,并在催化裂解聚乙烯(PE),聚丙烯(PP)等回收汽油领域取得一定的进展。
油化技术的优势:废塑料催化裂解制取汽油、柴油技术,原料来源广泛,生产安全、污染少、技术可靠,具有较高的社会效益和经济效益,市场前景广阔。
2.3.2.2焦化、液化技术
采用煤与废塑料共焦化的想法,目的是利用现有焦炉处理设备在生产合格焦的同时处理大量废塑料,从而也避免了已有治理方法的不足。Collin等[8]将废塑料先与煤焦油沥青共热解制得所谓的活性沥青,再将其与煤共焦化,所得焦炭性质得到改善Ishiguro[8]等将废塑料加入焦炉底部,上面再盖上焦煤共同炼焦李东涛、田福军8等已进行了单一的八一焦煤与塑料树脂的共焦化。
通过煤和废塑料共处理液化制取液态燃料,利用废塑料中的富含的氢,降低煤液化的氢耗量,使废塑料得以资源化利用,同时改善煤液化反应的条件,降低粹化油的生产成本,这对合理有效利用煤炭资源,变“脏”资源为“洁”资源,改善了人类生活环境都具有积极意义。国外学者Hodekw,Miurak和Palmer1S1R等[8]在90年代初期已开始了共液化的理论性研究我国研究者赵鸣、田福军等[8]在这方面都做了大量的工作,同时也取得了可喜的成果。
2.3.2.3超临界流体技术[8]
超临界水、二氧化碳、甲醇、乙醇等都是超临界流体的代表。水是自然界最重要的溶剂,在超临界状态下具有许多独特的性质,用超临界水(SCW)作为化学反应的介质已受到人们的广泛重视和研究。尤其是它可以使废塑料发生降解或分解,从而回收有价值的产品如单体等,同时也解决了能源、二氧化碳、和二次污染等环境问题。因此超临界水特别适宜于环境良好化学工艺过程的开发。
用超临界水进行废塑料的化学回收,其目的主要是为了避免结焦现象,提高液化产物的产率,循环回收或作为燃料。
近年来,日本、美国等在这方面都进行了大量的研究,并获得了一定的成果。陈克宇等于1998年进行了超临界水中聚苯乙烯泡沫降解初步实验东北电力和三菱重工于1996—1998年进行了利用超临界水技术的初步试验,取得了明显的突破。Dakuradahideo和KimuraKazuaki等于1997年研究了废塑料在超临界水中的液化过程,开发了废塑料在超临界水中油化新工艺,并进行了PE、PP的中试验。Watanabe等于1998年用聚乙烯和正十六烷在SCW和氩气(011MPa)中进行了实验徐建华等废塑料(PE、PP、PS)的降解回收工艺美国专利报道了用超临界水部分选择性的氧化废塑料回收单体和其它有用的低相对摩尔质量有机物的工艺过程。 用SCW进行废塑料的降解有以下优点:①由于采用水为介质进行低分子油化,因而成本低②可以避免热分解时发生的炭化现象,油化率提高③反应在密闭系统中进行,不污染环境④反应速度快,效率高。
3.绿色高分子的发展概述
3.1绿色高分子概述
绿色高分子材料源自于绿色化学与技术,包括高分子的绿色合成和绿色高分子材料的合成与应用两个方面,前者是指高分子合成的无害化及其对环境的友好,后者是指可降解高分子材料的合成与使用及其环境稳定高分子材料的回收与循环使用。
在通常的高分子合成过程中,需要大量使用溶剂、催化剂等对环境产生危害的物质,这些物质一般难以除尽,常常会残留在高分子产品中对环境造成长期危害。另外,聚合需要的压力高,时间长,同时会产生大量的热量,为保证反应的顺利进行,就需要大量的水和能源。而高分子的绿色合成则正是要规避这些缺陷。
对高分子进行绿色合成有几点要求:一是合成中不产生毒副产物或者有毒副产物的无害化处理;二是采用高效无毒化的催化剂,提高催化效率,缩短聚合时间,减少反应所需的能量;三是溶剂实现无毒化,可循环利用并降低在产品中的残留率;四是聚合反应的工艺条件应对环境友好;五是反应原料应选择自外界中含量丰富的物质,而且对环境无害,避免使用自然界中的稀缺资源。当前,高分子绿色合成的主要方法有三种,即改变聚合反应中传统的能量交换方式、改变催化剂和改变反应条件。
作为绿色高分子的又一研究内容,绿色高分子材料的合成与应用也很重要。绿色高分子之所谓绿色,通常是指高分子材料的可降解性。根据可降解高分子的降解机理对其作出明确的定义,再经分子和材料设计合成高分子,并进行加工制备降解塑料,然后对它作出评阶。根据评价结果,修正分子、材料的设计,再加上新的降解塑料,如此循环往复,最终得到理想的降解材料。
根据降解机理的不同,可降解高分子可划分为光降解高分子、生物降解高分子以及光-生物双降解高分子三类。
高分子光降解是指聚合物吸收紫外光,使聚合物发生水解、胺解、酸解、氧化等化学反应,致使聚合物分子链断裂,分子量变小。其机理[9]主要是反应生成自由基活性中间体,分为添加型与合成型两类。合成型光降解,是在聚合物合成过程中引入一些低能易断开的弱链,或接上一些见光分解的感光基团和转移的原子,这样遇到光的作用就会发生化学反应,导致聚合物大分子的降解,其长链断裂为易被微生物吞食的小分子碎片。乙烯与一氧化碳共聚物是典型的合成型光降解高分子,早在20世纪70年代就已开始商品化。添加型光降解,是在塑料的配料中加入一定量的光敏剂,遇到光的作用同样发生降解,方法较为简单,成本也较低。
生物降解高分子是在微生物,或在人体及动物体内的组织细胞、酶和体液的作用下,使其化学结构发生变化,致使分子量下降及性能发生变化的高分子材料。目前研究和开发的生物降解高分子,以其来源不同可分为三类,即化学合成可降解高分子、天然高分子和微生物合成可降解高分子。
生物降解高分子具有良好的生物降解性、易加工性和机械性能等,在许多领域得到广泛应用,并因而受到国内外研究人员的高度重视。生物降解高分子材料在医学领域的应用研究尤其活跃,其在临床的应用主要是作为手术缝合线、人造皮肤、骨固定材料、药物控制释放体系等。
光-生物降解高分子光-生物降解高分子是全面结合光和生物的降解作用,实现高分子材料的完全降解。这将是未来可降解高分子的重要研究方向之一。在生物降解高分子中添加光敏剂可以使高分子同时具有光和生物降解的特性,美国EcostarInternational公司开发的Ecostar Plus现已工业化生产[10]。我国中科院长春应用化学研究所、天津大学、四川大学、上海有机所等也在此领域开展研究并取得良好进展[10]。
3.2绿色高分子材料的发展方向
绿色高分子材料的应用广泛,在农业、食品包装、电子电器、一次性日用杂品、医学临床、医疗器材等诸多领域都有广阔的应用前景。今后一段时期,绿色高分子的研究将向两个主要方向发展。
一是聚合单体的选择。在高分子材料的制备方面,理想的绿色技术是在单体的选择、合成等初期阶段,就考虑材料使用后的可回收利用性。要制备易于解聚、降解及可循环利用的高分子材料,在分子链中引入对光、热、氧、生物敏感的基团,为材料使用后的降解提供条件。同时应拓宽可聚会单体的范围,减少对石油的依赖。
二是利用新的合成方法制造绿色高分子。自然界中存在的许多高分子材料都是生物合成的,如蛋白质、淀粉、DNA、纤维等,它们合成的过程对环境没有污染,而且生物合成的高分子一般也可以生物降解,使用后也不会对环境产生危害。但这些合成方法存在会成时间长、产量低、受气候等外部因素的影响较大以及价格高等缺陷,而且产品在机械性能、加工性能等方面也有不足,需要进行改性才可以使用。因此应以生物基因工程为基础,改善和提高生物合成高分子的合成方法。
4.小结
在高分子材料大显身手的今天,为了让它更好的为整个世界的快速、健康、可持续发展服务,我们应该一方面探寻最高效最经济的循环利用的途径和工艺,一方面要在绿色高分子的研究和开发上不断做到更好。
5.参考文献
1 卓玉国,高分子材料在环境中的危害及其对策,中国环境管理干部学院学报,2004.14。
2 郑巧东,塑料废弃物综合治理的现状分析,湖州职业技术学院学报,2003.3。
3 杨惠娣,回顾与展望———中国塑料工业发展现状与动向,中国塑料,2001.15。
4 赵延伟,包装废弃物综合治理研究,包装工程,2000.21。
5 王颖, 废塑料有再生与利用,环境保护,2002.16。
6 王永耀,废塑料回收利用进展,国外石油化工快报,2000.13。
7 黄汉生,日本废塑料回收技术发展动向,现代化工,1999.11。
8 袁利伟、陈玉明、李旺,高分子材料的循环利用技术,攀枝花学院学报,2003.20。
9 周开明、冯梅,绿色包装及其系统设计,中国印刷物资商情,2004.11。
10戈明亮,高分子材料探寻绿色发展之路,中国化工报,2003.1.16.