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原创 HBase Region Read Replicas功能详解
本文讲述了HBase Region Read Replicas功能详解往期文章回顾:Talos 读写一致性背景CAP原理指出,对于一个分布式系统来说,不可能同时满足一致性 (Consis...
2020-06-11 16:38:39
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原创 你想知道的React组件设计模式这里都有(上)
本文梳理了容器与展示组件、高阶组件、render props这三类React组件设计模式往期回顾:HBaseCon Asia 2019 Track 3 概要回顾随着 React 的发展,各种组件设计模式层出不穷。React 官方文档也有不少相关文章,但是组织稍显凌乱,本文就组件的设计模式这一角度,从问题出发,为大家梳理了常见的设计模式。看完这篇文章后,你将能得心应手地处理绝大...
2019-08-01 17:07:32
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原创 HBaseCon Asia 2019 Track 3 概要回顾
HBaseCon 没来参加怎么办?三个Track没法同时听,分身乏术怎么办?没关系!“小米云技术”将用三期时间带你回顾全部精华! 往期回顾:Track1干货回顾/Track 2 干货回顾Track 3:ApplicationTrack3是关于HBase应用的分享,来自腾讯、快手、滴滴、Pinterest、中国移动、中国人寿等多家公司的工程师为我们分享了...
2019-07-30 17:27:52
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原创 HBaseCon Asia 2019 Track 1 概要回顾
HBaseCon 没来参加怎么办?三个Track没法同时听,分身乏术怎么办?没关系~!“小米云技术”将用三期时间带你回顾全部精华~! 往期回顾:Tr...
2019-07-25 17:01:05
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原创 HBaseCon Asia 2019 Track 2 概要回顾
HBaseCon 没来参加怎么办? 三个Track没法同时听,分身乏术怎么办? 没关系~!“小米云...
2019-07-23 17:19:30
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原创 我是如何成为Apache Kudu committer & PMC的?
小米从2012年开始正式涉足开源,不光积极参与开源社区,修复bug,提交代码,同时逐渐将自研的系统或框架进行开源,先后开源了企业级、高可用、可扩展的监控系统Open-Fa...
2019-06-20 17:21:32
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转载 用科技解锁无障碍生活的 N 种可能
这种更自然的交互方式,与残障用户“简单、省力”的核心需求相契合:视障用户无需记忆复杂操作路径,肢残用户告别手机点按,仅需口头描述需求即可控制全屋设备——这正是科技为生活“减负”的关键,让每一次开口都像日常闲聊,却又悄悄把世界调成我们想要的样子。在上面提到的各个场景中,“超级小爱”是连接各类设备的核心入口,而今天“超级小爱”所展现的强大能力,并非一蹴而就,它植根于小米的“人车家全生态”的战略布局、对技术研发持续投入,以及“让每个人都能享受科技带来的美好生活”的深度理解。在残障家庭里,周全的安全守护格外重要。
2025-08-11 11:00:36
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转载 小米大模型团队论文入选ACL 2025 SAC Highlights
作为在大模型与多模态 AI 方向持续探索的团队,小米不仅关注模型在文本领域的突破,也在语音、视觉等多模态方向进行深入研究,构建了覆盖大语言模型、多模态模型及智能体(AI Agent)的技术体系。随着大模型的应用场景扩充到长文本下,我们发现大模型需要从大量的上文中检索出关键信息,这种情况下过度依赖位置衰减可能限制模型的感知与外推能力。因此,我们提出了我们的位置编码方法HoPE,该方法从理论上打破了长期衰减的原则,允许位置编码的分量更有效地学习。广泛的实验表明,这种方法在增强上下文感知和外推方面是有效的。
2025-08-07 17:49:44
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转载 小米开源声音理解大模型 MiDashengLM-7B
Dasheng-denoiser(https://github.com/xiaomi-research/dasheng-denoiser)是小米近期已开源并将在荷兰鹿特丹召开的国际会议 Interspeech 2025 上展示的降噪模型,它使用 Xiaomi Dasheng 从带噪语音中提取音频嵌入向量,然后通过一个简单的降噪编码器网络模型对这些嵌入做降噪处理,最后利用声码器由降噪后的嵌入向量得到干净的语音。小米期待和全球开发者一起,秉持开源共享理念,共筑透明、高效、普惠的智能时代。
2025-08-04 10:38:28
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转载 开放共赢筑生态!OPENVELA 开源生态发展论坛绽放 2025 中国互联网大会
未来,随着生态持续共建,openvela 作为自主可控的万物互联底座,将持续赋能智能穿戴、智慧家居等场景,以更开放、自主的姿态,为全球物联网产业贡献中国力量。依托丰富的连接能力,可实现 IoT 设备快速、原生接入小米 IoT 生态,为设备互联提供稳定高效的支撑;此外还提供行业领先的异构协同架构,可将高性能芯片与 Xiaomi Vela 侧的低功耗芯片进行全方位高效协同,有效降低整体系统功耗,基于这些核心优势,openvela 得以全面赋能 AI 硬件领域,为相关产品的创新与落地提供强有力的技术支撑。
2025-07-25 21:52:04
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转载 小米 AI 眼镜:以技术突破重构智能交互
但该需求实现存在困难,VPU 在播放时产生的振动会影响判断准确性,且单纯依靠 4 个麦克风构成的波束,因正常 4 个麦克风的波束宽度和衰减能力存在局限,大致只能覆盖 30 度范围,衰减 15-20dB,很难做到波束足够窄且衰减足够大(需大于 40dB)。云端大模型接收到端侧感知信息后,会结合用户意图,调用多垂类超千亿参数的多模态大模型,进行信息深度解析,对用户的意图进行分类和回答,使用户能以自然语言直接询问所见场景,实现“可见即可问”的智能交互。设备在纷繁复杂的声音环境中,能精准捕捉到佩戴者的语音信号。
2025-07-23 17:01:39
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转载 一句话找车:大模型上车,重构找车体验
这一方案,不仅让智能识别更准确,也兼顾了速度与成本,是小米多模态大模型技术在垂直场景落地中的一次重要实践。除了小米汽车App上显示的车位总结的信息,小米手机用户还可以直接呼出超级小爱,问一句——“我的车停哪里了”,超级小爱将自动调用小米汽车App中的车位号信息,并通过语音播报 + 弹窗展示,告知车主车停的位置。随着大模型与多模态技术的深度融合,过去那些让人烦恼的小细节——看不懂的图片、找不到的车位、模糊的环境线索,如今都能交给大模型自动识别与理解,它不仅“看得见”、“看得懂”,还“听得懂”、“答得出”。
2025-07-16 17:01:46
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转载 小米汽车碳纤维:从材料到性能的极致探索
例如,在太空银、闪电黄等颜色的涂装中,中间的碳纹理部分与两边的带颜色部分采用分色喷涂,即使放大观察,接缝处也不会出现锯齿,实现喷涂的完全均匀,无任何色差。当的7分04秒957的纽北成绩定格,当 11 道工序的碳纤前舱盖守护出行,小米汽车用材料、工艺与验证的三重突破证明:碳纤维不仅是赛道上的 "黑色黄金",更是量产车里触手可及的技术诚意。这就是碳纤维的材料,从真假辨别、干湿工艺选择,到全碳与非全碳的考量,再到包含多少单丝数量的精细区分,最后到品牌的严格筛选,一块碳板背后,是材料上的全维度较真。
2025-07-10 17:12:45
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转载 扔掉麦克风!小米无麦 K 歌解锁车载新声态
针对以上问题,小米大模型Plus团队携手智能座舱团队,以车载内置麦克风为收音核心,依托空间音频算法、AI原唱降低技术、回声消除技术、AI 自适应降噪等核心技术矩阵,历时近一年,打造了行业效果领先的无麦 K 歌功能——无需外接麦克风,无需复杂设置,自动优化降噪,让车载 K 歌真正回归放松享受的设计初心,目前已率先上线YU7。当我们开始使用小米无麦 K 歌时,无需繁琐的麦克风连接,不必额外下载 APP,只需轻点中控屏或通过语音指令开启无麦 K 歌,即可开启 K 歌模式。为旅途注入无尽欢乐,全面升级的座舱体验。
2025-07-09 17:01:50
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转载 AI技术获全球顶级学术会议认可,小米2篇论文入选ICCV 2025
此外,Q-Frame 具有即插即用(plug-and-play)的特点,可与市场上现有的各类视频理解大模型兼容,无论是开源模型还是闭源模型,无需对模型进行额外的训练或微调。Any-SSR框架作为行业首个将递归最小二乘法(Recursive Least Squares, RLS)引入大语言模型持续学习的技术框架,开创性地通过分析路由机制,动态地把不同任务分配到独立子空间学习,避免任务间知识干扰,创新性解决了大语言模型持续学习中灾难性遗忘问题。在实际应用层面,以小米新零售业务为例。持续学习框架Any-SSR,
2025-07-08 15:01:42
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转载 活动报名 | openvela首场城市沙龙登陆北京,与小米工程师面对面抢占AIoT新风向
深度优化打造的 AIoT 操作系统,Xiaomi Vela 具备极致轻量化、高度兼容性和安全稳定性,支持多种硬件架构和异构多核系统,已广泛应用于智能穿戴、智慧家居等十大核心品类,终端装机量破亿。7月5日,openvela 开源后首场城市沙龙北京站重磅来袭,小米核心技术团队将分享 openvela 开源 IoT 操作系统的技术内幕!开源后的 openvela 为开发者提供了低成本、高效率的开发平台,助力快速打造智能产品,抢占市场先机。- openvela 开源负责人,解读开源生态布局。
2025-07-03 12:01:38
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转载 打破车载显示边界,小米天际屏用技术与交互书写驾乘新篇
搭配全域控光算法,不仅能消除传统 HUD 的光窗边界与边缘光晕,还能实现画面与路况的物理隔离,避免信息重叠干扰,做到零重影,显著提升显示精度,让视野无遮挡。在消除投影畸变的过程中,团队再次遭遇到行业标准的挑战。这种设计让多屏显示既保持独立信息分区,又能通过角度协同,将导航、车辆状态、娱乐信息自然融入驾驶视野,配合全景 HUD 形成 “前风挡 + 多联屏” 的环抱式交互,让信息流转与座舱空间无缝衔接,驾驶员无需大幅转动头部,余光即可覆盖关键显示区,既强化科技沉浸感,又提升驾驶安全性。
2025-07-02 17:27:57
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转载 雷军:小米YU7 正式上市,还有小米MIX Flip 2、小米AI眼镜及众多全生态新品
今天,我们举办了小米人车家全生态发布会,正式发布了小米YU7、小米 MIX Flip 2 与小米 AI 眼镜,它们是我们为先进的时代精英打造的科技产品,也代表着小米在核心技术赛道的最新成果。小米YU7 一共有三款配置,分别是小米YU7 标准版,售价 25.35 万元;小米YU7 Pro 版,售价 27.99 万元;小米YU7 Max 版,售价 32.99 万元。小米SU7 Ultra 选配赛道专业套装,售价 62.99 万元,还有小米SU7 Ultra 纽北限量版,售价 81.49 万元。同场发布的新品还包
2025-06-27 10:30:36
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转载 从“手算”到“心算”:小米提出CoLaR算法,推理大模型效率提升53.3%
现在的大型语言模型(比如能做数学推理的 AI),常用一种 “思维链” 方法 —— 就像人类做题时在纸上写步骤一样,AI 会逐字生成中间推理过程,最后给出答案。概率化设计:区别于传统确定性方法,“隐变量头” 预测高斯分布的均值和方差(公式 2-3,图 2 左),通过重参数化技巧采样下一个隐变量,保留探索不同推理路径的能力。未来研究将聚焦模型根据问题的难度自主选择压缩率,甚至在推理过程中动态调整压缩率,实现效果和效率的完美结合,进而推动大模型在高效推理场景中的实际应用。
2025-06-20 10:01:23
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
2025-06-19 17:00:39
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转载 Time-R1突破视频时序定位挑战:多模态强化学习后训练框架仅用2.5K数据刷新SOTA
SOTA性能和全面实验:仅使用2.5K训练数据,Time-R1即在多个TVG下游任务上达到SOTA,在TVGBench上提升79.14%,表现优于Gemini-2.5-Pro,微调后的性能超越了专为特定任务训练的小型模型。实验表明,该方法在时序定位准确率方面取得显著提升,并且能提升模型的视频问答能力,相关技术方案(代码/模型)已在GitHub开源。为此,我们提出了TimeRFT方法,通过构建针对视频时序定位任务的数据集,并设计强化学习友好的微调策略,旨在提升模型泛化能力的同时,尽可能减少训练数据开销。
2025-06-19 17:00:39
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
2025-06-19 17:00:39
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
2025-06-19 17:00:39
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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转载 当咖啡渣遇到皮革:一场关于时尚与环保的“渣渣“革命
与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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与此同时,生产过程中挥发的有机溶剂,以及含有DMF、甲苯等难降解物质的废水,若处理不当,也会对水生生态系统和周边环境造成严重影响。然而,传统无机矿石类填充剂主要来自矿石的开采,这一过程往往伴随着大量的能源消耗。为此,我们引入了创新的解决方案——此举显著降低了VOCs排放,有效切断了有害物质的来源,实现更清洁环保的生产。,不仅积极探索生物基材料与循环材料的创新应用,更将生产工艺的环保性置于重要地位,为产品注入绿色 “基因”。同时,多元醇的分子量变化还会影响软段的柔性,从而赋予聚氨酯不同的柔软度和耐候性。
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