一、电气自动化采销是干什么的?
电气自动化采销是负责采购与销售的工作岗位,从业者需要具备市场营销相关专业学习经验,对从事行业有一定了解,具有良好的谈判能力和逻辑思维能力适用出差。
其工作内容包括:
1、负责落实公司的具体采购流程,按照上级要求完成订单采购和合同的签订;
2、负责采购订单的确认,安排发货并确认到货日期;
3、在执行采购的过程中控制成本,对供应商进行开发、评审与维护;
4、填写与采购业务相关的表格,根据采购数据提交分析报告;
5、负责卖场的销售工作的指导和监督,对分管品牌的价格进行管理,促进销售人员完成销售指标;
6、对应收款项、滞销费用进行跟踪收缴,与供应商沟通,争取促销资源。
二、采耳痛吗?
分人。
我也是网上看的心痒痒,去采耳店采耳。
可能是师傅技术不好,也可能是我耳朵不适合采耳,从刮耳毛开始我觉得有点疼,跟用力搓澡的疼痛差不多。之后采耳特别疼,现在想起来都隐隐作痛,撕下来一层特别脆弱的皮的感觉。什么这个毛那个毛往里怼的时候也没有舒服的感觉,因为耳道皮肤已经疼得敏感了。用铁架子打的嗡嗡响的那个也不舒服,除了嗡嗡响有些好笑没有任何正向感受。师傅说有的人都痳到脚尖,我也没有人格愉悦感。
之后耳朵特别疼,嗡嗡响,很大声的那种耳鸣,耳朵里还伴有刺激感导致我流泪,听力明显下降。我去医院看说是发炎了,滴了一个月氧氟沙星。
三、采风的采是哪个采
什么是采风的采是哪个采
在写作和新闻报道领域,采风是一项重要的工作。它是作者或记者通过实地访察、采访和体验,收集素材和信息,为他们的作品提供真实而有力的背景。采风的采是指作者或记者的实地访察和收集素材的行为。它是一种高度专业化的行业,在新闻、文化和旅游领域都有广泛应用。
采访:真实信息的源泉
采风的采最重要的环节之一是采访。通过与相关人士进行面对面的交流,作者可以获取真实的信息和观点。采访是一项艺术,需要作者具备一定的技巧和敏锐的洞察力。
在采访中,作者需要提前做好准备,了解自己关注的主题,提出有针对性的问题。在采访过程中,作者需要倾听和观察,确保每个细节都被捕捉到。此外,与被采访者建立良好的互动和信任关系也非常重要,这样他们才能够真实地表达观点和经历。
采访的采包括面对面采访、电话采访和电子邮件采访等多种形式。每种形式都有其特点和适用场景。面对面采访可以更好地捕捉到被采访者的情绪和非语言表达,而电话采访则更加灵活和便捷。
实地访察:感受真实的环境
除了采访,实地访察也是采风过程中必不可少的环节。作者需要亲身体验和感受所要描写的环境和场景,以便能够更加生动地描述。
实地访察需要作者有良好的观察力和细致入微的注意力。他们需要观察周围的人、物和事件,并将这些观察到的细节融入到自己的作品中。通过实地访察,作者可以获得丰富的感知和体验,使作品更具可信度和影响力。
采集素材:为作品提供有力支撑
除了采访和实地访察,采风的采还包括收集各种素材和信息。作者可以通过阅读书籍和文献、观看影视作品、浏览互联网等方式获取相关的背景知识。
采集素材是为作品提供有力支撑的重要步骤。通过丰富的素材,作者可以在作品中添加更多的细节和观点。这些素材可以包括文字、图片、音频和视频等多种形式。
在采集素材的过程中,作者需要注意信息的真实性和可靠性。他们需要对所获取到的信息进行核实和验证,确保使用的素材是准确和可信的。
采风的采在不同领域的应用
采风的采在新闻、文化和旅游等领域都有广泛的应用。
在新闻报道中,采风的采可以帮助记者获取现场的信息和情况,为读者提供更全面和真实的报道。记者可以通过采风的采,深入了解事件的发生经过、相关人士的观点和社会的反应,同时也可以捕捉到更多的细节和故事。
在文化创作中,采风的采可以帮助作家和艺术家获得灵感和素材。通过实地访察和采访,他们可以了解不同地域和群体的文化传统、风土人情,从而创作出更具有深度和独特性的作品。
在旅游行业中,采风的采可以为旅行作品和攻略提供有力的支持。通过实地踏足旅行目的地,并与当地人交流和交流,作者可以提供更详细和实用的旅行建议和体验分享。
结语
采风的采是写作和新闻报道中不可或缺的环节。它可以帮助作者和记者获取真实的信息和素材,为作品提供有力支撑。通过采访、实地访察和素材采集,作者可以创作出更生动、有趣和具有影响力的作品。
无论在新闻、文化还是旅游领域,掌握采风的采的技巧和方法都是非常重要的。只有通过专业的采风,我们才能够给读者带来更好的阅读体验和更准确的信息。
希望以上对于采风的采是哪个采的解释能够为您提供一些帮助和启示,谢谢阅读!
四、茶叶上午采还是下午采
茶叶上午采还是下午采?
茶叶的采摘时间对其品质和口感有着重要的影响。在中国,茶叶是一种珍贵的农产品,被广泛应用于茶饮文化和健康饮品。而茶叶的采摘时间的选择是影响茶叶品质的一个重要因素。 一直以来,人们对于茶叶的采摘时间争议不断:是上午采摘更好还是下午采摘更佳?本篇文章将探讨这一话题,帮助读者更好地了解茶叶采摘时间的影响。
茶叶的生长规律
要了解茶叶的采摘时间,我们首先要了解茶叶的生长规律。茶树是一种喜光植物,对光照有一定的要求。当茶树接收到较强的光照时,其光合作用会加强,叶片中的氨基酸、儿茶素等物质含量会增加,茶叶的品质也会相应提高。同时,茶叶中的儿茶素和咖啡碱等成分会促使茶树叶片增厚、变硬,提高茶叶的抗氧化能力。因此,充足的光照是茶叶品质好的重要条件。
茶树的生长具有一定的季节性。在春季,茶树以茶芽和嫩叶的形式迅速生长。茶芽和嫩叶中的嫩芽茶素、氨基酸等物质含量丰富,茶叶口感鲜爽,回甘醇厚。随着季节的推移,茶叶的生长势头会逐渐减缓,茶叶的嫩芽率下降,茶叶的品质也会受到一定的影响。
上午采摘还是下午采摘?
上午采摘和下午采摘对茶叶品质的影响取决于茶树的生长规律和光照条件。一般来说,上午采摘可以获得更好的茶叶品质。原因如下:
- 上午的光照条件更好:上午阳光更充足,照射面积更广,能够提供更多的光能供茶树进行光合作用。这样茶叶中的氨基酸、茶多酚等物质含量就相应增加,茶叶的滋味更鲜爽。
- 茶树的生理活动更为活跃:茶树在上午时分处于生理活动的高峰期,其呼吸、光合作用等生理功能都较为活跃。这时采摘的茶叶鲜度更高,茶汁更为丰富。
- 气温适宜:上午的气温相对较低,茶叶中的挥发性成分较少丧失。而下午气温升高,茶叶中的挥发性物质会逐渐挥发掉,导致茶叶的风味受损。
然而,并不是所有的茶叶都适合上午采摘。比如,有些产于高海拔地区的茶叶,由于气候和光照条件的影响,上午的光照可能不够充足,此时下午采摘可能会更适宜。
总结
茶叶的采摘时间对茶叶品质有着重要的影响。综合分析,一般情况下上午采摘更为理想,因为上午阳光充足,茶树生理活动较为活跃,气温较低。但对于一些特殊地区和产区的茶叶,下午采摘也有其适宜性。因此,在选择茶叶时,还需根据具体情况进行判断。
最后,茶叶的品质取决于多个因素,采摘时间只是其中之一。茶农的栽培技术、茶树品种、土壤环境、茶叶加工等过程也都对茶叶的品质有着重要的影响。要选择优质的茶叶,最好选择正规渠道和有口碑的品牌,以确保茶叶的品质和安全。
茶叶作为中国的传统饮品,承载着丰富的历史文化和人民的生活情感。无论是上午采摘还是下午采摘,都只是为了使茶叶更好地呈现在消费者的面前。希望通过这篇文章能够加深大家对茶叶采摘时间的了解,更好地享受茶叶带来的健康和美味。
五、电气为什么叫电气
电气为什么叫电气
电气工程是现代工程技术领域中的一门重要学科。作为工程学的分支之一,电气工程涉及到电力的生成、传输、分配及其应用。
但是为什么叫电气呢?我们来分析一下。
起源
“电气”这个词是由“电”和“气”两个字组成的。电,顾名思义,指的是电能、电力,是自然界现有的最重要的能源之一。气指的则是精神、气质。将这两个词联合起来,形成了“电气”这个特殊的名词。
多重含义
从字面上看,电气可以理解为电力的气质,即电能所具有的特性、本质。在电气工程中,我们研究和应用的正是电的特性和能量。
此外,电气还可以表达对电力技术的一种称呼。电气工程师是从事电气工作的专业人员,他们熟悉电气系统的设计、运行和维护。
学科内涵
电气工程是一门学科,也是一门技术。它研究电能在现代生活和工业生产中的应用,是电力领域的核心学科之一。
电气工程的主要研究方向包括:
- 电力系统:研究电力的发电、输电、配电和电能转换等技术。
- 电机及电气传动:研究各种类型电机的设计、控制和驱动技术。
- 电力电子技术:研究在电力系统中应用电子元器件和电子控制技术的方法。
- 电气自动化技术:研究利用计算机和控制技术实现对电力系统和工业过程的自动化控制。
应用领域
电气工程的应用领域非常广泛,几乎贯穿了现代社会的方方面面。
电力系统的建设与运行是电气工程的重要应用之一。从发电厂到城市的配电系统,再到家庭的用电设施,都需要电气工程师进行设计和维护。
电机及电气传动技术广泛应用于交通运输、工业制造、农业生产等领域。无论是汽车、飞机、机器人,还是生产设备、农机具,都需要电气工程师来设计和研发相关的电机和控制系统。
电力电子技术被广泛应用于电力变换、变频、调压等设备和系统中。随着电子技术的不断发展,电力电子在节能、环保以及新能源开发利用方面扮演着重要角色。
电气自动化技术则应用于工业过程的监控和控制,包括制造业的自动化生产线、航空航天设备的自动控制系统等。
电气工程的发展
随着现代科技的不断进步,电气工程也在不断发展和演变。
传统的电气工程主要研究发电、输电和配电等电力系统的基本理论和应用。现在,随着能源问题的日益突出,电气工程也在朝着节能、新能源和可再生能源等方向发展。
另外,智能电网和可持续能源系统也成为电气工程领域的研究热点。智能电网将传统的电力系统与信息通信技术相结合,实现对电力系统的智能化管理和优化控制。
在可持续能源方面,电气工程师致力于研究太阳能发电、风能发电、生物质能利用等新能源技术,并探索如何将这些新能源技术应用到实际生产和生活中。
结语
由于电气工程的重要性和广泛应用,电气工程师的需求也在不断增加。
电气工程是一门前景广阔的学科,它将继续在能源领域、工业制造、交通运输等方面发挥重要作用。
作为工程师或学习电气工程的人,我们要不断学习、深化对电气工程的理解,掌握新技术和发展动态,以应对未来社会对电气工程师的需求。
六、采白茶怎么采更快?
取采
用右手的拇指以及食指夹着嫩芽的部分或者所需要的部分,然后稍微用力提拉,就可以采摘下来了,不过要注意的是,这种采茶的方法属于比较简单粗暴型的,在采摘的过程当中,需要注意不要用力过猛,不然会伤害到嫩芽。
横采
用左手扶着茶树枝条,另外一只手用拇指以及食指横向用力,折出需要的芽叶,然后投入到茶篮当中,锻炼横向采茶的手法,嫩芽部分就不会那么容易损伤了,不过就是刚开始的时候不习惯,效率会比较慢而已。
七、采和采怎样组词?
1、采字组词有:采取、开采、采用、采访、采购、神采、喝采、采撷、采买、采种、采办、采暖、采写、采掘、采风、采收、采集、文采、采光等。
2、采,汉语一级字,读作cǎi或cài,最早见于甲骨文,其本义为摘取,选取,即《说文》:“采,捋取也。”后引申为搜集、选择、采纳、取得、颜色、理会等义;也指精神上的活力或生气;神色,神态等。为了分化字义,“采”后来专用以表示神采,摘取之义则另加义符手写作“采”来表示,如今简化仍用“采”;颜色之义则另加义符彡写作“彩”来表示;封地之义则另加义符土或宀写作“埰”或“寀”来表示,如今简化仍用“采”。
八、采水的采成语?
采椽不斫、龙潜凤采、博采群议、文采风流、葑菲之采、采光剖璞、夺人风采、犊牧采薪、衣不择采、光采夺目、神采焕然、披榛采兰、精采秀发、惊采绝绝、升山采珠、采善贬恶
升山采珠、
采善贬恶、
搜岩采干、
衣不重采、
铺采摛文、
茅屋采椽、
采薪之忧、
采葑采菲、
雕文织采、
采兰赠芍
九、自己感觉采耳很爽,但有人说采耳有雷,还敢不敢去采耳呢?
液质联用在医药、生物、食品、环境等领域都有着广泛的应用,是检测小伙伴们都很熟悉的一个检测仪器,但是在使用过程中很多小伙伴也都会因为一些问题而头疼,看看下面这些问题你平时遇到过吗?该怎么解决呢?!
原理、分类、特点
LC-MS原理概述液质联用原理与气质联用类似,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后, 经质谱的质量分析器将离子碎片按荷质比分开,经检测器得到质谱图。
体现了色谱和质谱优势的互补,将色谱对复杂样品的高分离能力,与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来,在药物分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。
常用的两大分类系统:一种是从质谱的离子源角度来划分,包括电喷雾离子源(ESI),大气压化学电离源(APCI),大气压光电离源(APPI)和基质辅助激光解吸电离源(MALDI)等;
另一种是从质谱的质量分析器角度来划分,包括四极杆、离子阱、飞行时间(TOF)和傅立叶变换质谱等。ESI、APCI和APPI三种离子源大多与四极杆和离子阱质谱联用,是目前应用最广泛的几种液质联用仪。
主要分析特点:LC-MS除了可以分析气相色谱一质谱((GC-MS)所不能分析的强极性、难挥发、热不稳定性的化合物之外,还具有以下几个方面的优点:
分析范围广,MS几乎可以检测所有的化合物,比较容易地解决了分析热不稳定化合物的难题;
分离能力强,即使被分析混合物在色谱上没有完全分离开,但通过MS的特征离子质量色谱图也能分别给出它们各自的色谱图来进行定性定量;
定性分析结果可靠,可以同时给出每一个组分的分子量和丰富的结构信息;
检测限低,MS具备高灵敏度,通过选择离子(SIM)检测方式,其检测能力还可以提高一个数量级以上;
分析时间快,LC-MS使用的液相色谱柱为窄径柱,缩短了分析时间,提高了分离效果;自动化程度高,LC-MS具有高度的自动化。
保养维护
1、使用的稳压电源UPS,保证仪器电源电压稳定持续(特别是停电时对仪器的影响)。2、每天用异丙醇溶液冲洗系统和清洁雾化室,定期开震气阀震气(对于ESI源,至少每星期做一次;对于APCI源,每天做一次),保证毛细管洁净。3、流动相流速不要过高,ESI离子源不要超过0.5ml/min,APCI不要超过1.0ml/min。4、一年或者半年更换真空泵油。5、控制好样品运行的环境,包括温度和湿度。6、实验完毕后要清洗进样针、进样阀等,用过含酸的流动相后,色谱柱和离子源都要用甲醇/水冲洗。7、定期清洗样品锥孔,关闭隔断阀,取下样品锥孔,先用甲醇:水:甲酸(45:45:10)的溶液超声清洗10分钟,然后在分别用超纯水和甲醇各溶液超声清洗10分钟,待晾干后再安装到仪器上。8、流动相要现用现配,最好不要过夜,一定要新鲜。9、定期更换电子倍增器。
常见故障
1、基线有杂峰,且难以消除可能的原因:
LC-MS被污染了
故障排除及解决方案:
a:杂质离子大部分来自于流动相,任何厂家、任何纯度的试剂都可能带有杂质离子,因此可以考虑用不同批次、不同品牌的试剂作为流动相进行排除。另外,在使用过程中,流动相不能使用多天,需要定期更换。
b:出口阀、液相管路等中残留杂质,可以不接色谱柱,使用不高于60℃的纯水或有机溶剂依次Purge每个通道,然后冲洗整个系统,对出口阀和管路中可能存在的盐等杂质具有较好的冲洗效果。
c:内部滤芯使用一段时间后容易受到污染,因此可以尝试更换LC和MS系统的在线过滤器滤芯,以及清洗ESI离子源,更滑ESI雾化器喷针。
2、灵敏度下降
可能的原因:
方法建立不准确,流动相和样品存在差异,流动相变质等
故障排除及解决方案:
a:确定故障侧。液质系统一般会配备紫外检测器,将LC连接紫外部分做检测,若UV检测结果正常,则问题一般在MS侧;如UV检测结果中未明确显示峰值,则问题应在LC侧。LC侧影响灵敏度的主要是流动相污染或改变,以及样品进样量。样品注射器有气泡、进样针堵、液相管路有漏液都会影响灵敏度。
b:性能检测。流动注射标准品(即标准性能检查溶液)进质谱,检查质谱峰的峰高、半峰宽、峰位置。性能检查能快速确定质谱仪是否存在峰响应强度、分辨率或质量准确度方面的问题。峰强下降可能跟离子源污染、毛细管污染或堵塞、质谱真空度不够有关。分辨率设置过高,质量数漂移会影响目标质量离子检测强度。c:质谱离子源。质谱离子源是最易污染的区域,大量的或过浓的样品分析,会导致在锥孔处污染物的堆积和离子源通道离子轰击的沉积物留痕,结果均会造成离子传输效率下降,从而仪器灵敏度下降,因此必须定期清洗离子源,虑到污染的可能性顺序,清洗顺序依次是一级锥孔及锥孔套、离子源块、离子透镜。
3、无峰保证毛细管电压正常;保证LC/MSD检测器压力值在正常范围;保证LC/MSD调谐正常;检查干燥气流量和温度是否正常。
4、信号低检查溶液化学性质,确定溶剂是否合适;保证LC/MSD调谐正常;检查雾化器条件;检查毛细管有无污染和损坏。
5、雾化器出口是小液滴而不是喷雾检查雾化器中针头的位置;确保雾化气压的设定足够高以气化流动相;检查雾化器末端是否损坏。
6、高质谱噪音检查雾化器是否损坏或放置是否得当;保证干燥用气流和温度对溶剂流动是正确的;保证溶剂彻底脱气;保证LC反压稳定。
常见雷区
雷区一
酸性物质适合做负离子检测,所以流动相偏碱性较合适,促使其解离,碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸,促使其形成正离子,流动相中适当加一些醋酸钠(或者醋酸铵),可形成加钠的正离子或者加铵的正离子。
推荐使用的流动相和添加剂:有机溶剂: 反相:乙腈/甲醇/乙醇/异丙醇/二氯甲烷正相:吐仑/己烷/苯/环己烷/四氯化碳缓冲液: 乙酸铵/甲酸铵酸: 甲酸/乙酸/三氟乙酸(正离子)碱: 氨水
不推荐使用/尽量不用的:有机溶剂: 四氢呋喃缓冲液: 磷酸盐/柠檬酸盐/碳酸盐酸: 硫酸/磷酸/盐酸/高氯酸/磺酸碱: 季胺/强碱/三乙胺其他: 清洁剂/表面活性剂/离子对试剂/不挥发的盐
雷区二
糖苷类的物质在做FAB和esi(+)时,峰往往比峰要强,此为经验,原因只是推测可能和天然产物的提取过程有关;盐类化合物如盐酸盐、硫酸盐在质谱中酸的部分一般不会出现;二羧酸盐(esi负离子模式)除了分子离子峰外,会出现连续掉44的两个峰,为失去羧酸根的离子,这三个峰非常特征,但是会受锥孔电压的影响,调低电压谱图会更漂亮。
雷区三
胺类物质做esi质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。像三乙胺在液质联用时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰(三乙胺的)。
雷区四
质谱用水一般用娃哈哈纯净水之类的就很好;质谱用甲醇和乙腈,换用了很多品牌,发现Merck的还是稍微好一些;Finnigan用的氮气不一定要用到液氮瓶,用普通的钢瓶气就可以了,可能还省钱些;建议大家买一个好一点的手电筒和一个放大镜,手电筒用来看源里面,放大镜看你割的毛细管平整。
雷区五
质谱的基线其实跟液相的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。
1)你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。
2)检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。
3)质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如你作选择离子扫描的时候,基线就低些。你作选择反应扫描的时候,离子宽度不要选得太宽,太宽噪音就高些。
4)多级质谱一般做二级或三级质谱,基线噪音就低很多。
雷区六
质谱维护经验交流:做样前-检查氮气,流动相,质谱仪的真空度,毛细管温度…1)最好不用直接进样(容易污染离子源);
2)做联用时最好分流(a可以使用常规柱,b缩短分析时间,c延长质量分析器寿命);
3)最好使用在线切换阀,降前每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液);
4)开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI)加热到预设定值(如果是APCI源还可以避免将烧掉heater,太贵了,最好别烧);
5)待机时将切换阀置于waste,避免刚开液相时将流动相打入离子源;
6)关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细管外围的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速;
7)每天清理毛细管口外部,擦洗干净,每次停机时注意清洗Skimmer,用无尘擦拭纸,kimberly那种;
8)如果用的是钢瓶而且天天做样的话,将两个钢瓶并联,当然,一月不做一次的话就算了;
9)做定量时注意离子源喷针的具体位置,否则标准曲线就不能用了;
10)不要不经过柱子分离进行定量分析,结果不可靠(竞争性抑制目标分子离子化);
11)如果是负离子检测的话,可以相流动相中加入少量异丙醇;
12)不要使用不挥发性盐,如果使用挥发性盐,但浓度不要超过20mmoL/L;
13)需要使用酸的情况下可以用甲酸,乙酸,三氟乙酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用TFA;
雷区七
理论上液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmoL/L。
对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。
内容来源:实验室经理人
木木西里:总说没数据!你知道用各类医学图像也能构建预测模型吗?木木西里:SCI写作干货: 不讲逻辑的七种形式木木西里:一文读懂风向风速传感器,看看哪些你不知道?特别声明:本文发布仅仅出于传播信息需要,并不代表本公共号观点;如其他媒体、网站或个人从本公众号转载使用,请向原作者申请,并自负版权等法律责任。
十、古井房地产集团是不是集采,如果是集采,多长时间集采?
有的公司是一年,有的公司是两年,不一定,不过根据现在市场价格的不稳定性,一年最合理
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