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时尚,个性,品味
企业名称:深圳市科曼多家居有限公司
成立日期:2012年7月
企业类型:有限责任公司
经营范围:衣柜、壁柜门、家具的销售;国内贸易、货物及技术进出口。
深圳科曼多在深圳有11家专卖店,全国有上百家店面,总公司在深圳,工厂及办公室位于横岗工业区。而北京,上海,广州分公司都拥有独立的生产工厂及设备,除此之外,全国经销商也覆盖了全国十几家城市,截止到2012年6月,全国公司员工已超过600多人。
1、原生态风格。石材、木纹、皮纹、软包、陶瓷等饰面,纹理逼真,回归自然,返璞归真。 2、超立体感。表面浮雕造型,凹凸幅度大,立体感强。 3、色彩丰富。金、银、紫、红、白、黄等应有尽有。 4、变化万千。...
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深圳市科曼多家居有限公司成立于2002年,是一家集家具研发、设计、生产、服务为一体的专业家具订制企业。公司拥有资深的产品研发及生产人员、强大的设备及生产能力、丰富完整的服务流程。
欧式、简欧、现代、中式
时尚、人本、生活
深圳市福田区景田路新狮村38栋1009号 新狮村46栋2100433B
坦斯曼印尼风格钢琴作品初探
亚历山大·坦斯曼(Alexandre Tansman),波兰作曲家.从小就随着罗兹音乐学校的嘉乌罗斯基和其他老师学习钢琴和音乐基础知识,二十年代以后他来到当时文艺精英荟萃的巴黎,和斯特拉文斯基和拉威尔成为了朋友,并且得到了他们在创作上的建议和指导.因此,坦斯曼的钢琴作品有别于肖邦作品中那种浓烈的波兰风格.
厂房、生产设施和设备多产品共用的风险评估
厂房、生产设施和设备多产品共用的 风险评估报告 目 录 1 前言 2 目的 3 适用范围 4 引用资料 5 产品说明 6 风险评估 6.1 风险评估过程 6.2 生产安全风险可接受性准则 6.3 风险评价( RE)准则 6.4 可能影响其生产安全性的风险因素 6.5 生产车间情况 6.6 对车间多品种共线所产生风险的各种要素的分析 1 前言 我公司 车间兴建于 2004 年,为了降低污染和交叉污染的风险,并根据所生产药品的 特性、工艺流程及相应洁净度级别要求,对厂房、生产设施和设备进行了合理设计、选型和布 局。本报告拟对生产安全进行风险评估,以期对其生产安全风险能正确认识并采取降低安全风 险预见的控制措施,使生产质量的风险降低到可以接受的水平。 2 目的 本文是对公司多品种共线生产的安全性进行风险管理的报告,报告对多品种共线生产过程 中可能产生混淆和交叉污染的风险要素进行分析判定。 对于每
科曼多商城是一家专业销售移动门、整体衣柜、橱柜、书柜等产品家具网上购物商城。利用网络销售得天独厚的优势,没有昂贵的店面租金、装潢费用、水电费、及人事费用,省去家具流通过程中诸多环节,将家具制造厂商与消费者紧密连接在一起,从而最大程度的降低成本,为消费者提供价格低廉、品质过硬的家具产品!科曼多商城是一家专业销售移动门、整体衣柜、橱柜、书柜等产品家具网上购物商城。利用网络销售得天独厚的优势,没有昂贵的店面租金、装潢费用、水电费、及人事费用,省去家具流通过程中诸多环节,将家具制造厂商与消费者紧密连接在一起,从而最大程度的降低成本,为消费者提供价格低廉、品质过硬的家具产品!
武汉市武昌区科曼多家具店是一家专业销售移动门、整体衣柜、橱柜、书柜等产品家具网上购物商城,公司秉承“生活美学创导”的理念坚持设计以人为本,服务以诚取信,全心为客户打造家居美境,可根据客户要求定格个性化家居产品。
国家自然科学基金项目“多芯光纤通信串扰及多信道拉曼放大技术研究”(61205063)提出研究多芯光纤中的通信串扰及多信道拉曼放大技术,通过理论分析,数值仿真与实验制备克服多芯光纤中各纤芯在通信波段的光信号串扰与功率损耗难题;深入探索多芯光纤中光波串扰的波长相关性与偏振相关性问题并基于此研究多芯光纤中的分布式拉曼放大机理;通过优化的光纤设计和制备,开展多芯光纤中单芯注入多芯耦合的拉曼放大系统的理论与实验研究;最后结合数字信号均衡技术研究全光放大多芯光纤通信系统中多信道间的串扰抑制。本项目的研究成果将有助于解决通信用多芯光纤实用化的主要技术难题并推动下一代空分复用光纤通信技术的发展。 本项目计划在国内外核心期刊与国际会议上发表高质量论文6-8 篇,其中SCI 收录国际重要期刊3 篇以上,申请至少3项国家发明专利。 本项目执行三年以来,基本实现了项目提出的目标:采用COMSOL软件对多芯光纤进行了建模并优化;基于模式耦合理论和功率耦合理论对串扰波长相关性进行分析和建模;成功采用堆叠法和打孔法试制了多批次七芯光纤并进行了相关测试,光纤1550nm衰减均值低于0.3dB/km,芯间距均匀度优于1.0um;采用腐蚀光纤束法,制作了适用于不同芯间距规格的七芯光纤复用/解复用器;实现复用/解复用器插损均值低于1.5dB,最大值低于2dB;搭建了基于空分复用系统的多芯光纤接入网实验平台,提出了基于波长空分复用技术的新型接入网架构,下行传输速率达到300Gb/s,上行单波长速率达到20Gb/s;基于多芯光纤多径干涉现象,采用偏芯熔接方法,实现了一种温度灵敏度高,压力灵敏度低的多芯光纤温度传感器。 在本项目支持下,发表国内外高水平期刊及会议文章4篇,SCI收录文章3篇,其中包括国际光学与光电子学领域顶尖学术期刊Optics Express 1篇,IEEE Photonics Journal 1篇以及Applied Physics B 1篇。培养博士与硕士研究生4人。 2100433B