全国报修
有问题 必受理
服务流程
拨打电话
线上联系客服
信息加密
安排师傅
最快30分钟
快速响应
上门服务
安心保障

菲立防盗门技术支持中心

发布时间:


菲立防盗门统一400售后客服

















菲立防盗门技术支持中心:(1)400-1865-909
















菲立防盗门24小时全国各客服号码:(2)400-1865-909
















菲立防盗门全国人工售后服务热线400电话号码
















菲立防盗门高效沟通渠道:提供多种沟通渠道,方便您随时联系我们。




























维修师傅上门服务行为规范:我们制定了详细的维修师傅上门服务行为规范,确保他们在服务过程中保持专业、礼貌和高效。
















菲立防盗门维修中心售后服务号码
















菲立防盗门专业售后服务中心:
















武威市凉州区、潍坊市安丘市、梅州市蕉岭县、萍乡市湘东区、齐齐哈尔市甘南县、临沧市临翔区、广西贺州市富川瑶族自治县
















铜川市王益区、岳阳市临湘市、遂宁市安居区、定西市渭源县、广西崇左市凭祥市、吕梁市临县、澄迈县仁兴镇、抚州市广昌县、定安县雷鸣镇、张掖市山丹县
















天津市津南区、吉安市青原区、韶关市曲江区、泉州市晋江市、南京市秦淮区、嘉兴市海宁市
















北京市西城区、晋中市平遥县、陵水黎族自治县光坡镇、杭州市滨江区、郴州市汝城县、广西玉林市博白县  红河石屏县、黄冈市团风县、凉山盐源县、太原市杏花岭区、郴州市嘉禾县、乐山市井研县、长沙市芙蓉区
















吕梁市孝义市、南阳市南召县、梅州市兴宁市、广西百色市隆林各族自治县、东莞市塘厦镇、清远市英德市
















连云港市海州区、重庆市北碚区、宣城市旌德县、黄冈市黄梅县、广西百色市凌云县、龙岩市漳平市、随州市曾都区
















黔西南望谟县、抚州市南丰县、定西市陇西县、贵阳市开阳县、宁波市海曙区




揭阳市惠来县、安阳市汤阴县、澄迈县老城镇、江门市新会区、七台河市桃山区、北京市大兴区、泸州市合江县、龙岩市漳平市、连云港市灌云县、上饶市玉山县  大同市阳高县、临夏和政县、抚州市乐安县、苏州市吴中区、泰安市新泰市、铜仁市江口县、贵阳市花溪区、烟台市栖霞市
















红河个旧市、甘孜巴塘县、德州市平原县、三明市永安市、清远市阳山县、文山砚山县、葫芦岛市绥中县




内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗、广西桂林市秀峰区、漳州市长泰区、南京市玄武区、广州市从化区、宜宾市兴文县、昭通市鲁甸县、广西钦州市灵山县、三亚市吉阳区、淮安市洪泽区




延安市志丹县、赣州市瑞金市、衡阳市衡山县、上海市嘉定区、广西百色市德保县
















滨州市邹平市、新乡市红旗区、阜阳市界首市、凉山喜德县、本溪市平山区、白沙黎族自治县打安镇、海南同德县
















甘孜得荣县、牡丹江市林口县、宜春市袁州区、白沙黎族自治县金波乡、周口市商水县、绵阳市涪城区

  中新网北京8月7日电 (记者 孙自法)国际知名学术期刊《自然》最新发表一篇材料科学论文称,研究人员基于自然界存在的黏附蛋白为灵感、通过人工智能(AI)模型辅助设计,成功研发出新型水下超粘胶,这种粘胶被证明能修补水管漏洞并在水下粘住物体,具有一系列潜在应用前景。

  该论文介绍,在湿环境中具有粘附力的物质有一定的设计难度。虽然AI驱动的方法被证明能成功设计硬材料,但软材料更加复杂;超粘化合物的设计难度尤其大,因为让材料变软的性能常与增加粘附力的性能相反。不过,细菌和软体动物这类有机体能产生天然的黏附蛋白,这为水凝胶的新型超粘化合物提供了潜在设计灵感。

本项研究开发出的水凝胶将一只橡胶鸭粘在海洋中的岩石上进行测试(图片来自论文作者)。施普林格·自然 供图

  在本项研究中,论文共同通讯作者、日本北海道大学龚剑萍和同事及中国合作者一起,用一个包含24707种黏附蛋白的数据库,首先开发出一个蛋白质数据挖掘工具,以指导180种新型水下粘合剂的设计与合成。随后,他们测量这些粘合剂的强度,建立训练机器学习工具的数据库,并利用这些结果指导另一轮机器学习驱动的设计,从而得到强大的水下粘合剂。

  其中,研发出一款名为R1-max的水凝胶,能将一只橡皮鸭粘在海洋中的岩石上,在海浪击打下仍能保持粘性并抵御潮水冲击。另一种水凝胶R2-max能作为补丁,在注满水的管道上封住的一个直径20毫米的漏洞,该补丁的防漏作用能维持5个月以上。

  《自然》同期发表国际同行专家的“新闻与观点”文章认为,这类能与不规则和湿表面强效粘合的超粘水凝胶,或对多种生物医学应用具有颠覆性,包括假体涂层和可穿戴生物传感器。此外,该研究的设计方式为多用途,有望应用于其他类型的功能性柔性材料。(完)

【编辑:郑云天】
阅读全文