聚力文化并购商誉减值成因及影响分析

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近些年来,我国的高速铁路网络日益趋于完善,其中无砟轨道得到大量应用,与此同时我国的城市轨道交通建设建设也进行的如火如荼,当二者出现交集时,就会产生地铁盾构隧道下穿地表铁路时上部无砟轨道结构变形控制的问题。因此这里综合运用文献调研、数值模拟及理论分析等技术手段,开展地铁盾构施工对地表铁路无砟轨道结构变形的影响研究,得到了如下结论:(1)盾构开挖时会同时对后方土体、开挖处土体及前方土体同时产生位移沉降
柔性执行器相对于刚性机器人具备智能、柔软、安全等特性,有极大的发展前景。水凝胶能够响应于外界环境因素产生体积变化,双层水凝胶结构能利用水凝胶层之间的体积变化差异实现弯曲、扭曲等形状变化。双层水凝胶结构制备的柔性执行器已广泛应用于药物释放、人造肌肉、仿生柔性执行器等领域,但存在响应速度慢、弯曲变形幅度小、功能单一等缺点。因此,不断探索新材料和制备方法以优化双层水凝胶柔性执行器的性能具有重要的理论意义
城市轨道交通凭借运载量大、安全性、准时性良好等特质,为缓解大中型城市交通拥堵问题提供了良好的解决方案,在世界范围内得到了广泛的应用。但随着我国城市轨道交通运营规模的不断扩大,其消耗的能源规模也在快速增长,带来的环境问题也日益凸显。而在地铁运营能耗中,列车牵引能耗占比高达45%以上,因此研究如何降低城市轨道交通运营中的列车牵引能耗,对发展国家绿色低碳经济、降低企业运营成本、建设宜居城市具有重要意义。
竹材资源的生物质利用及绿色发展能够缓解木材资源短缺的困境,因此聚焦于竹基纤维素及其微纳米材料的结构和性能,是对其进行高能利用和生物可控的必要前提,亦是开发高性能高附加值的新型微纳复合材料的重要途径。本研究的目的在于通过较为绿色的方法,制备出性能稳定的竹基微纳纤维素II作为增强组分对传统的聚氨酯发泡材料进行增强。研究以毛竹为原料,以光谱技术为分析方法,探讨了竹基纤维素结晶类型的氢键结合情况;并采用机
随着集成电路的日益发展,芯片已经广泛应用于生产生活的各个方面。随着科技的不断革新,个人卫生、节能环保以及人文设计等观念的深入人心,从个人到社会对取火方式都有了新的要求。市面上的气体打火机已经无法满足新的点火需求,而目前已有的电子打火器几乎全部采用MCU(Micro Controller Unit,意为微控制单元)控制方案,其核心由一颗小型单片机控制芯片、一颗充电芯片和两个外置功率管组成。外围电路包
安全是铁路的生命线。编组站是铁路运输的核心部位,调车场是编组站的核心区域,负责大量的车列解体。近年来,编组站调车作业的安全性虽然有所提高,但是由于人员与设备等方面存在着不可控因素,每年仍然有不少故障和事故发生,严重影响了编组站调车场安全,本论文将探究一种基于复杂网络图结构与消息传递模型的编组站调车场安全辅助识别方法。主要工作包括以下内容:第一,利用图结构相关理论完成了编组站调车场事故原因及应急处置
以量子通信和量子计算为代表的量子信息技术是当今世界的一大研究热点,其中高性能、全波段的单光子探测器是量子信息技术发展的核心器件。随着量子信息技术的发展,在很多应用领域中,半导体单光子探测器已无法满足所需的性能要求。基于此背景,超导边沿转变探测器、超导纳米线单光子探测器和微波动态电感单光子探测器应运而生,在很大程度上提高了单光子探测器在红外到X光波段的探测性能。而在微波波段还没有成熟的单光子探测器件
镁合金由于密度低、比强度高等优点,在交通运输、电子3C等领域有着较为广泛的应用前景。但目前室温下变形能力差和绝对强度低等因素限制了镁合金的广泛应用。Mg-Zn-RE系准晶由于其特殊的结构和性能,不仅可以有效地增强镁合金,对镁合金塑性变形过程中的动态再结晶也有很大的影响。本文熔炼了三种不同准晶含量的名义成分分别为Mg-1.5Zn-0.25Gd(at.%)、Mg-3Zn-0.5Gd(at.%)和Mg-
胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)起源于Cajal间质细胞及其祖细胞,是胃肠道最常见的间叶源性肿瘤,可分为c-KIT基因突变型、PDGFRA型及wt-GIST。其中c-KIT基因突变型最常见,约占总病例数的80%,免疫组化表现为CD117阳性。GIST治疗首选R0切除,切缘距肿瘤2~3 cm。对于不能切除的局限性GIST,可在术前行分子靶向药物治疗
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