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141.
整体家居博览会强势推出了泛家居行业最前沿的发展概念,将家装产品配套工程、家装整体解决方案的时尚理念搬上展台,打造超前的家装一站式采购平台,让生产商和经销商达到双赢。 相似文献
142.
经销商是企业将产品从生产线输送到消费者手中的必经途径,二者是利益共同体,需要相互合作,同时在合作中常常会产生分歧,甚至因此分道扬镳。由于陶瓷企业招到经销商不仅要花费时间、人力、物力,而且关系到一个区域的渠道建设和市场竞争,因此,企业最怕的就是经销商素质不佳,这既包括市场开拓和销售能力,也包括其个人素质和商业规划等。如果能招到各方面条件俱佳的优秀经销商,企业既能保持渠道稳定,有效开拓区域市场,又免去了频繁更换经销商的资源浪费, 相似文献
143.
为了改善直方图算法在雷达信号分选时的抗抖动性能,提出了一种基于余弦加权的分选算法.该方法采用可变长度的交叠箱,收集到的雷达脉冲重复间隔(PRI)落入数个连续的箱体,对这些箱体的直方图增量进行归一化余弦平滑加权,在超过门限的谱峰处得到估计的雷达脉冲重复间隔(PRI).该方法得到的直方图比较平滑,谱峰清晰,且能有效地抑制二次谐波.实验结果表明,该算法具有良好的抗抖动性能. 相似文献
144.
以硝酸银为反应原料,柠檬酸钠为还原剂,聚乙烯吡咯烷酮为保护剂,用水热法制备出纳米银颗粒。通过研究在柠檬酸钠不同浓度的条件下,对纳米银形貌形成的影响,从而达到还原剂浓度的优选。利用透射电子显微镜等对实验所得纳米银的结构形态及稳定性等进行表征。实验结果表明在AgNO_3浓度为0.1 mol/L,PVP为10 mg/mL,柠檬酸钠为0.15 mol/L,反应温度为100℃,反应时间为2 h的条件下可得到平均粒径约30 nm、分散性良好、尺寸均一的近球形纳米银颗粒。 相似文献
145.
比较了定优胶、黄原胶和魔芋胶三者的流变性、溶液性能、流度控制及提高采收率能力。结果表明,三者增稠能力及在多孔介质中流度控制能力强弱顺序为:定优胶>黄原胶>魔芋胶。与其他两种生物多糖相比,定优胶具有更好的耐温、耐盐特性,在高温中表现出良好的长期稳定性。结合石英砂润湿性改性及原液、产出液流体力学半径变化情况,分析了3种多糖建立阻力的主要机理,魔芋胶、黄原胶和定优胶的机械捕集作用对多孔介质动态滞留量的贡献率分别为45.90%、60.78%、81.83%,定优胶由于较大的流体力学半径更易被多孔介质捕集,降低高渗多孔介质水相渗透率能力更强。在室内驱油实验中,定优胶提高采收率高达24.31%,明显优于黄原胶(17.02%)及魔芋胶(8.19%),是一种很有前景的提高高温、高盐油藏稠油采收率的驱油剂。 相似文献
146.
复合固体推进剂含有固体颗粒较多,离散单元法是一种适合固体推进剂生产过程数值仿真的有效方法,颗粒物料的接触参数是保证离散单元法仿真精度的关键。本文以复合固体推进剂的主要组分铝粉和高氯酸铵固体颗粒为研究对象,通过实验测试获得了相关物料的安息角,利用专业离散元软件EDEM仿真模拟了安息角测试实验过程,建立了物料安息角与接触参数之间的联系。研究表明,滚动摩擦系数和滑动摩擦系数越大,安息角越大,物料流动性越差。对比仿真与实验结果,通过逆向反推法确定了物料的滑动摩擦系数和滚动摩擦系数两个关键接触参数。铝粉与高氯酸铵1∶2混合颗粒的滑动摩擦系数为0.2,滚动摩擦系数为0.05。为固体推进剂加工生产过程离散元数值仿真提供了关键基础数据。 相似文献
147.
高性能阴极材料的开发对推动中温固体氧化物燃料电池(intermediate temperature solid oxide fuel cells, IT-SOFCs)的发展具有重要意义。本文采用溶胶-凝胶法制备了尖晶石型NiMn2O4(NMO)电子-离子混合导体材料,并作为IT-SOFCs阴极进行了系统的研究,通过X射线衍射表征确定NMO材料呈稳定的立方相结构,并采用电导弛豫方法对其氧离子传导能力进行了研究。发现NMO具有优秀的氧离子传导能力,为其电化学性能提供了保障。对称电池的电化学阻抗谱测试结果表明,800℃时NMO阴极材料的界面电阻值为0.27 Ω·cm-2,同时作为阳极支撑型SOFC的阴极材料进行放电时的最大功率密度可以达到864.9 mW·cm-2。上述结果表明,NiMn2O4是一种极具潜力的IT-SOFCs阴极材料。 相似文献
148.
烯烃环氧化在现代化学中具有重要的学术和工业价值,但采用绿色氧化剂过氧化氢仍面临传质的挑战。采用过氧缩合法制备了一种新型钨基催化剂,用于过氧化氢与环己烯环氧化研究,环己烯的转化率为51.2%,环氧环己烷的选择性为69.2%。结果显示该催化剂催化活性高,环氧环己烷的选择性好,反应条件温和,工艺无溶剂且绿色环保。 相似文献
149.
150.
乔艾文 《中国洗涤用品工业》2012,(9):26-27
对于清洁剂产品来说,人们不但关心清洁效果,更关心对环境的影响。为此,科菜思的研究人员现在研发的产品不仅仅能够提高清洁率,而且对环境和人类身体也是比较友好的。 相似文献