首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   15篇
  免费   0篇
化学工业   2篇
一般工业技术   13篇
  2014年   1篇
  2010年   1篇
  2009年   2篇
  2008年   4篇
  2007年   1篇
  2006年   3篇
  2005年   2篇
  2003年   1篇
排序方式: 共有15条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
引言:近年来,随着粉体技术的不断发展,超细粉体材料在相关传统行业中的应用日益广泛,市场前景十分广阔。超细粉体材料由于颗粒尺寸的微细化,使它的许多物理、化学性能产生了特殊变化,人们将这些性能应用在化工、轻工、冶金、电子、高技术陶瓷、复合材料、核技术、生物医学以及国防尖端技术等领域,大大推进了这些领域的发展,可以说超细粉体材料正在渗入整个工业部门和高技术领域。因此,超细粉被誉为现代高新技术的原点。  相似文献   
2.
高成本对于每个行业、每个企业的影响都是不同,但是机会对每一个企业都是均等的。如同我们都要经过一个转弯,“转”好了就会领先,“转”不好,就会掉队甚至驶出跑道。目前,高成本不仅吃掉了企业的利润,同时也吃掉了企业的竞争力,企业常规战略和策略已失效,所以我们要转变经营模式我们面对的问题不是高成本本身,而是在高成本时代,企业盈利模式的较量。  相似文献   
3.
宜兴是苏浙皖三省交界的地方,地处长江三角洲太湖流域,风景秀美,有“陶都”之美誉,宜兴精新粉体机械设备有限公司就坐落在这个美丽的城市。这个公司成立时间在粉体设备类公司中算不得长,厂子规模在业内算也不上是最大的,但是,该公司的总经理陆锁根先生这位以郑板桥的七绝“咬定青山不放松/立根原在破岩中/千磨万击还坚劲/任尔东西南北风”鞭策自己的古稀老人,却在这里演绎着不凡,吸引我们去探究。与这位“中国扁平式气流粉碎机开发第一人”谈粉碎机发展的问题,让笔者紧张而兴奋,现在,就让我们拉开这次访谈的序幕。  相似文献   
4.
2006年对百特来说是催人奋进的一年,在这一年里百特仪器的市场占有率超过了30%;其中出口数量达到总销售量的14.6%;占地1000平方米的新厂区开始动工兴建;现代化的粒度仪生产线不久将投入使用;岁末,百特公司掌门人董青云先生作为企业界的唯一代表获得中国颗粒学会颁发的“青年颗粒学奖”。带着对百特人的由衷祝贺,作者寄以此文与广大读者共同分享百特公司发展的点点滴滴。[编者按]  相似文献   
5.
<正>低碳经济下粉体工业"蝶变""低碳"已经成为全球最"滚烫"的词语。刚刚结束的"两会"政府工作报告中,有多处提及低碳经济、新材料、新能源的表述,而"关于推动我国低碳经济发展的提案"更是被全国政协列为一号提案进行了广泛深入的讨论。  相似文献   
6.
2008年全球资本市场一片狼藉,美国次贷危机所引发的金融风暴对于全球经济体系产生了巨大的负面影响,金融危机蔓延到了各个领域,中国粉体行业也受到了很大影响。尤其依靠出口型的企业所受影响最大。  相似文献   
7.
中国硅微粉的应用及市场现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文主要介绍当前硅微粉行业市场现状以及主要应用领域,并对不同规格硅微粉市场做了简述。  相似文献   
8.
聚合物/蒙脱石原位生成纳米复合材料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
概述了聚合物/蒙脱石纳米复合材料制备的方法,原理和研究进展,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   
9.
美国贝克曼库尔特有限公司是在1997年由美国“贝克曼”和“库尔特”两个仪器品牌公司合并而成,这两个当时赫赫有名的仪器生产厂家的结合,成就了如今“贝克曼库尔特”在医疗,测试仪器等领域的非凡地位。美国贝克曼库尔特有限公司是怎样成长起来的?公司的运作方式又有哪些独到之处?让我们翻开贝克曼库尔特的发展史,从它的发展史和现代企业经营模式的纵横两个方面为您尽可能地展现一个全方面、立体的贝克曼库尔特……  相似文献   
10.
王广建  仙保震  刘影  付信涛  张路平 《化工进展》2014,33(10):2764-2770
综述了吸附法脱除柴油中噻吩类含硫化合物的常用吸附剂、吸附脱硫的机理及吸附脱硫过程动力学研究的最新进展。阐述了近来研究较多的吸附剂主要有分子筛、活性炭和金属有机骨架(MOFs)材料。目前传统的加氢脱硫(HDS)技术虽然可以满足当前柴油中硫含量的国家标准,但是其需要高温高压、成本高且对二苯并噻吩类硫化物脱硫率低,而吸附脱硫技术由于成本低、操作条件温和、易脱除加氢脱硫难以脱除的硫化物、对油品品质影响小等优点成为当前柴油脱硫的研究热点。吸附脱硫主要包括反应型吸附脱硫和非反应型吸附脱硫,反应吸附脱硫关键是有旧键的断裂与新键的生成,而非反应吸附脱硫则是通过分散力使硫化物上的硫原子与吸附剂之间相互作用,从而达到吸附脱硫的作用。本文对吸附脱硫机理和吸附脱硫过程的动力学加以讨论,为以后的研究提供一定的理论基础,并提出了脱硫吸附剂今后的研究方向。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号