一、交聯(lián)聚乙稀:塑造未來的理想材料(論文文獻(xiàn)綜述)
王曉然[1](2020)在《半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯空間電荷積聚特性的影響研究》文中研究指明交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣電纜目前被廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)中,隨著電纜應(yīng)用的增加,越來越多的架空線被電力電纜取代。因此,電纜是否能夠安全運(yùn)行是影響電力系統(tǒng)穩(wěn)定與否的關(guān)鍵。研究發(fā)現(xiàn),空間電荷的產(chǎn)生會(huì)使局部電場發(fā)生畸變,聚合物的分子結(jié)構(gòu)在此情況下會(huì)被破壞,電樹枝由此產(chǎn)生,最終導(dǎo)致絕緣擊穿,是導(dǎo)致電纜故障的重要原因。在電纜附件中不同半導(dǎo)電屏蔽層對(duì)電荷的注入疏導(dǎo)能力也是不同的,這也是直接影響絕緣層內(nèi)部電荷量積聚多少的重要原因。目前廣泛應(yīng)用于電纜本體和附件的半導(dǎo)電材料有乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA),硅橡膠(SR)和三元乙丙橡膠(EPDM)幾種。為了探究不同半導(dǎo)電材料對(duì)電荷注入和疏導(dǎo)能力的差異,反映不同半導(dǎo)電材料作為電纜附件時(shí)的電氣和絕緣性能,在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行直流電場下,三種半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯(XLPE)切片中積聚電荷特性影響的試驗(yàn)。并利用切片試驗(yàn)得出的結(jié)果進(jìn)一步解釋電纜附件應(yīng)力錐處空間電荷積聚的原因。首先,從電纜生產(chǎn)廠家直接購置電纜制造所需的三種常見電纜外半導(dǎo)電屏蔽層材料,分別為乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、硅橡膠(SR)和三元乙丙橡膠(EPDM)。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室的自行硫化壓片,得到三種電阻率相同但基料不同的半導(dǎo)電材料試樣。隨后進(jìn)行電阻率相同但基料不同的半導(dǎo)電材料試樣對(duì)交聯(lián)聚乙烯切片內(nèi)部積聚電荷影響的實(shí)驗(yàn)。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),相同電阻率的三種半導(dǎo)電材料中,硅橡膠(SR)作為上電極積聚電荷最多,三元乙丙橡膠(EPDM)與乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)較少。在本文的第二部分實(shí)驗(yàn)開始前,首先在實(shí)驗(yàn)室中自行硫化壓片三種不同電阻率的硅橡膠(SR)半導(dǎo)電材料試樣,之后進(jìn)行電阻率不同但基料相同的硅橡膠(SR)半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯切片內(nèi)部電荷積聚影響試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在不同電阻率的硅橡膠(SR)半導(dǎo)電作為上電極試驗(yàn)中,電阻率大的上電極材料會(huì)使交聯(lián)聚乙烯(XLPE)切片中積聚電荷增多。本文的兩部分實(shí)驗(yàn)將不同基料和不同電阻率兩種變量細(xì)分開來,分別進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn)研究,研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于半導(dǎo)電材料來說,不同的半導(dǎo)電基料和不同的電阻率均會(huì)對(duì)電荷的注入,疏導(dǎo),消散產(chǎn)生相應(yīng)的影響。這些因素導(dǎo)致了在電力電纜實(shí)際運(yùn)行中,不同部位的交聯(lián)聚乙烯絕緣層中電荷積聚量的差異,此結(jié)論進(jìn)一步驗(yàn)證了在電纜本體空間電荷積聚試驗(yàn)中,電纜附件應(yīng)力錐處積聚電荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于電纜其他部位的原因。
李新國[2](2017)在《聚乳酸基形狀記憶復(fù)合材料制備及其性能表征》文中提出隨著社會(huì)的發(fā)展,人們的生活質(zhì)量越來越高,信息、能源、材料已經(jīng)成了衡量現(xiàn)代化社會(huì)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。在這樣的情況下人們已經(jīng)不能滿足傳統(tǒng)的材料,所以新型的形狀記憶材料呼之欲出。通常提到形狀記憶材料人們首先能想到的是形狀記憶合金,比如鐵錳合金,鈦鎳合金。但是實(shí)際上除了大家所熟知的形狀記憶合金,高分子也是很好的形狀記憶材料。與合金相比,形狀記憶高分子有如下特點(diǎn):(1)形狀記憶效果明顯,刺激溫度低,容易加工成各種器件,成本還比較低廉;(2)具有多種刺激方式,除了傳統(tǒng)的熱源刺激,還可以制備出具有光、電、磁、pH、溶液刺激的記憶材料,并且這些刺激可以同時(shí)存在形成具有多種刺激方式的材料;(3)具有靈活的分子設(shè)計(jì)方式,可以根據(jù)不同的分子結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)計(jì)出不同記憶特點(diǎn)的材料;(4)相對(duì)于合金,高分子材料具有明顯的質(zhì)量輕的特點(diǎn);(5)可控性強(qiáng),可以通過復(fù)合不同的納米材料或者控制合成的方法使材料具有多功能性;(6)許多高分子的生物相容性和降解性都比較好,在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有廣泛的用途和前景。本論文主要以聚乳酸為基體,采用共混加工和熱模壓的方法制備出不同復(fù)合比例的共混復(fù)合材料。第二章中我們主要以聚乳酸(PLA)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作為研究對(duì)象,通過差式掃描量熱分析(DSC),動(dòng)態(tài)力學(xué)性能分析(DMA),X射線衍射分析等,討論了該體系在不同復(fù)合比例條件下的固定性和回復(fù)性,對(duì)比拉伸和彎曲情況下材料的回復(fù)能力,探究進(jìn)行多次形狀記憶過程后材料的穩(wěn)定性,以及雙重形狀記憶效應(yīng)和降解過程中的形狀記憶效應(yīng)。在第三章中,為了改變材料的刺激方式,我們引入了聚氨酯(TPU)和多壁碳納米管來代替PMMA,通過兩步共混法制備了 PLA/TPU/CNTs復(fù)合材料,該體系可以使得碳納米管盡可能的分散在TPU中,增強(qiáng)了導(dǎo)電性能,節(jié)省了碳納米管的使用量。通過DSC分析,流變學(xué)分析,體積電阻率測量等確定了材料的基本性能。最后通過熱致和電致兩種方式分別對(duì)材料的形狀記憶性能做了測試。第四章中,我們繼續(xù)沿用第三章的PLA/TPU體系制備磁致型形狀記憶材料PLA/TPU/CNTs-Fe3O4。通常磁致型形狀記憶材料由于暴露在空氣中存在熱損耗和熱傳遞慢的原因,使得記憶效果不佳,為此我們進(jìn)行了相關(guān)的改進(jìn)。多壁碳納米管具有良好的導(dǎo)熱性,通過接枝馬來酸酐MA和β-環(huán)糊精,接著通過共沉淀法吸附四氧化三鐵,制備出了具有良好導(dǎo)熱的磁性填料。最后通過共混、熱壓將具有磁性的CNTs-Fe3O4復(fù)合在聚合物中,形成了具有磁致效應(yīng)的形狀記憶材料。
李譞[3](2016)在《基于狀態(tài)檢測技術(shù)的高壓電纜運(yùn)維管理應(yīng)用研究》文中指出電纜是當(dāng)今可靠、穩(wěn)定的一種輸電介質(zhì),由上世紀(jì)60年代初期引入中國。發(fā)展到現(xiàn)在從油浸紙絕緣電纜占主導(dǎo),逐漸演化為交聯(lián)聚乙烯絕緣材質(zhì)的電纜占位主要地位,主要體現(xiàn)在供電安全可靠、美化城市、安裝方便、絕緣性強(qiáng)以及制造簡單等。截止至2015年底,北京地區(qū)35kV及以上電壓等級(jí)電纜線路共計(jì)755路1897.216公里,并且以每年驚人的速度增加。電網(wǎng)中的新電纜公里數(shù)逐年增加。經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,社會(huì)不斷進(jìn)步,生產(chǎn)生活的各個(gè)方面對(duì)電力使用的需求越來越大,高壓電纜作為電力系統(tǒng)中主要支撐設(shè)備,它運(yùn)行情況是否安全可靠越來越受到重視,其運(yùn)行的安全可靠與否則是電網(wǎng)系統(tǒng)能否正常的投入使用的決定因素。一些長時(shí)間運(yùn)行的老電纜的絕緣的老化情況究竟怎樣,何時(shí)需要進(jìn)行更換的問題亟待解決,而常規(guī)的預(yù)試方法無法進(jìn)行這些問題的評(píng)價(jià)。本文通過學(xué)習(xí)、吸收國內(nèi)外管理經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)傳統(tǒng)運(yùn)維管理的工作模式,利用多種電纜狀態(tài)檢測技術(shù)的方法,開展了電纜設(shè)備狀態(tài)檢測,包括電纜本體溫度、負(fù)荷、接地電流、局部放電,以及電纜敷設(shè)環(huán)境的種種狀態(tài)參數(shù),并逐漸形成了一套強(qiáng)大的運(yùn)維管理體系,并對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)評(píng)估。運(yùn)用運(yùn)維管理體系可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中電纜故障隱患,減少意外停電事故的發(fā)生。利用狀態(tài)檢測或監(jiān)測所得到的數(shù)據(jù),電纜的運(yùn)行狀況進(jìn)行綜合評(píng)估,為資產(chǎn)管理提供決策參考。綜合看來,這種應(yīng)用可以推動(dòng)計(jì)劃檢修向狀態(tài)檢修的轉(zhuǎn)變,減少停電次數(shù)和停電帶來的經(jīng)濟(jì)損失,提高電網(wǎng)的可靠性,尤其對(duì)高電壓等級(jí)的主網(wǎng)主系統(tǒng)電纜而言,有利于整個(gè)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
李瑩[4](2015)在《pH誘導(dǎo)的改性納米纖維素/聚氨酯共聚物形狀記憶復(fù)合材料的研究》文中提出本論文制備出一種具有pH誘導(dǎo)形狀記憶性能的納米復(fù)合材料,它是由聚乙二醇-聚己內(nèi)酯為軟段的聚氨酯材料與pH敏感改性納米纖維素復(fù)合得到。其中pH敏感的改性納米纖維素逾滲網(wǎng)絡(luò)作為形狀記憶聚合物的可逆開關(guān),其與聚合物基底材料有很強(qiáng)的氫鍵相互作用,這種氫鍵相互作用會(huì)隨著外界pH值改變而發(fā)生變化。復(fù)合材料的形狀記憶性能僅僅受環(huán)境pH誘導(dǎo),這種新穎的pH誘導(dǎo)形狀記憶納米復(fù)合材料在未來智能材料領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用研究價(jià)值。首先,我們通過硫酸催化水解微晶纖維素的方法制備纖維素納米晶體(CNCs),同時(shí)對(duì)CNCs進(jìn)行了尺寸、結(jié)構(gòu)、形貌等分析,結(jié)果表明成功制備出直徑為5-20nm,長度在200-300nnm具有較大長徑比的CNCs。然后通過異煙酰氯取代納米纖維素表面的羥基得到表面帶有毗啶基團(tuán)的改性纖維素納米晶體(CNCs-C6H4NO2),同時(shí)對(duì)CNCs-C6H4NO2進(jìn)行了尺寸、結(jié)構(gòu)、形貌、pH敏感性等分析,結(jié)果表明成功通過表面化學(xué)改性的方法,使CNCs表面帶有吡啶基團(tuán)。在pH值較大時(shí),CNCs-C6H4NO2由于表面帶有吡啶基團(tuán)和羥基基團(tuán),產(chǎn)生氫鍵相互作用;在pH值較小時(shí),由于吡啶屬于路易斯堿,發(fā)生質(zhì)子化后會(huì)破壞CNCs-C6H4NO2之間氫鍵相互作用。改性納米纖維素之間的氫鍵相互作用可以隨著pH值的改變而改變,賦予改性納米纖維素pH敏感性。然后,我們采用TEMPO、溴化鈉(NaBr)、次氯酸鈉(NaOCl)氧化體系氧化纖維素納米晶體(CNCs)表面的羥基,制備出表面為羧基的纖維素納米晶體(CNCs-C02H)。同時(shí)對(duì)CNCs-CO2H進(jìn)行了尺寸、結(jié)構(gòu)、形貌、pH敏感性等分析,結(jié)果表明這種納米晶體由于表面的羧基在堿中發(fā)生電離,靜電排斥破壞原本納米晶體表面羧基與羥基的氫鍵作用;而在酸中才會(huì)重新形成氫鍵相互作用力,所以得到pH敏感效果與CNCs-C6H4NO2相反的另外一種pH敏感的纖維素納米晶體。最后,我們采用聚乙二醇(PEG)開環(huán)己內(nèi)酯(ε:-CL)的方法得到聚己內(nèi)酯(PCL-PEG-PCL),然后與4,4-二苯基甲烷二異氰酸酯(4,4-Diphenylmethane diisocyanate, MDI)和擴(kuò)鏈劑2,2-二羥甲基丙酸(2,2-Bis(hydroxymethyl) propionic acid, DMPA)近一步反應(yīng)制備出有良好生物相容性、生物可降解性和一定親水性的聚氨酯((PCL-PEG-PCL)70%-MDI-DMPA)材料。然后與已制備的兩種pH敏感的纖維素納米晶體復(fù)合。同時(shí)對(duì)這種納米復(fù)合材料進(jìn)行了結(jié)構(gòu)分析、水接觸角檢測、溶脹性能檢測、熱性能分析、靜態(tài)力學(xué)性能分析、流變分析等,并考察了這種納米復(fù)合材料的pH誘導(dǎo)形狀記憶性能。結(jié)果表明當(dāng)把這種改性納米纖維素與聚氨酯材料復(fù)合時(shí),通過流變學(xué)測試證明其在基底材料中是以網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)存在。不僅復(fù)合材料的力學(xué)性能有很大的提高,而且pH敏感改性納米纖維素把這種pH敏感性轉(zhuǎn)到復(fù)合材料中。改性納米纖維素晶體組成的逾滲網(wǎng)絡(luò)成功作為形狀記憶聚合物材料的轉(zhuǎn)換開關(guān),通過改性纖維素納米晶體與基底材料間氫鍵相互作用隨著pH值改變而發(fā)生形成與解離,成功制備出具有新穎pH誘導(dǎo)形狀記憶性能的納米復(fù)合材料。
董曄良[5](2014)在《江蘇DW新材料公司營銷策略研究》文中認(rèn)為新材料行業(yè)作為一種高新技術(shù)行業(yè),是國家重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持的行業(yè)。DW新材料公司的絕緣材料行業(yè)是國家大力扶植的產(chǎn)業(yè)。隨著社會(huì)的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)建設(shè)投入力度的不斷加大,國內(nèi)外對(duì)絕緣材料的需求量與日俱增。與國外發(fā)達(dá)國家相比該企業(yè)的成本較高,資金投入相對(duì)不足,但是該企業(yè)也著占據(jù)區(qū)域優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢,其有著較大的發(fā)展?jié)摿εc空間。在對(duì)國內(nèi)外的發(fā)展形勢及競爭對(duì)手的分析過后,本文對(duì)該行業(yè)的現(xiàn)今發(fā)展情況進(jìn)行了總結(jié)概括,強(qiáng)調(diào)了該行業(yè)存在著較大的發(fā)展空間,并對(duì)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了展望。而后,本文講述了市場營銷學(xué)的基本概念和理論,并且依據(jù)STP理論和SWOT理論對(duì)DW新材料公司所面對(duì)的市場進(jìn)行了劃分和選擇,并對(duì)企業(yè)的優(yōu)勢劣勢進(jìn)行了宏觀的總結(jié),對(duì)企業(yè)所面對(duì)的強(qiáng)有力的競爭對(duì)手進(jìn)行了分析和比較,分析了企業(yè)當(dāng)下所面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在對(duì)該公司的發(fā)展歷史,企業(yè)人員組織結(jié)構(gòu),產(chǎn)品研發(fā)狀況,產(chǎn)品品類及層次定位,市場銷售的方式渠道以及對(duì)于分銷商經(jīng)銷商的制度管理和企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)行分析過后,指出了企業(yè)在經(jīng)營管理上存在的不足和市場營銷多個(gè)方面的漏洞,針對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營中的不完善提出了改善的策略和方法,為企業(yè)今后的市場營銷策制訂了方案,旨在提高企業(yè)的競爭力,使得企業(yè)通過采取適時(shí)合理的市場營銷策略在維系已有的客戶和關(guān)系營銷網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,拓展新的市場,贏得更多的客戶,獲得更多的利益和更長遠(yuǎn)的發(fā)展。
廖瑋[6](2014)在《無人值守變電站設(shè)計(jì)有關(guān)問題研究》文中研究表明近幾年伴隨江西電網(wǎng)不斷發(fā)展,變電站的地位也隨之顯得尤為重要,南昌供電公司進(jìn)行了一系列改革,大力發(fā)展電網(wǎng)建設(shè),全面推進(jìn)了無人值班變電站集中管理模式,確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,打造了新一代智能的變電運(yùn)行體系。其中電網(wǎng)設(shè)計(jì)就顯得至關(guān)重要,其直接決定了智能變電站的建設(shè)水準(zhǔn)和技術(shù)水平。會(huì)展110kV變電站是南昌市供電公司建設(shè)的無人值班智能變電站其中的一所,具有典型性。本文主要通過對(duì)電網(wǎng)現(xiàn)狀、電力系統(tǒng)一次及二次系統(tǒng)、變電站站址選擇、變電站工程建設(shè)方案、線路路徑選擇以及投資估算、監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、無人值班集中監(jiān)控等管理模式的改革等方面進(jìn)行分析與研究,全面剖析最新型智能化的無人值班變電站。
郝迎太[7](2013)在《QDZG公司塑料管道營銷策略研究》文中指出進(jìn)入新世紀(jì)以來,石油產(chǎn)品越來越深入人們的生活之中。石油提煉的副產(chǎn)品--塑料的發(fā)展和應(yīng)用速度亦隨之加快,塑料管道被廣泛應(yīng)用于生活給排水、燃?xì)廨斔?、地?zé)峁┡碗娋€光纜護(hù)套等各個(gè)方面。塑料管道具有優(yōu)異的性能,在我國的建筑工程及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)中的應(yīng)用量呈現(xiàn)出連年攀升勢頭。中國塑料管道行業(yè)發(fā)展迅猛,市場規(guī)模不斷加大,又極大促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,新產(chǎn)品、新工藝層出不窮。由于塑料管道的性能特點(diǎn)優(yōu)勢明顯,將在其應(yīng)用的各個(gè)領(lǐng)域迎來更大發(fā)展。本文主要采取了實(shí)地調(diào)查法,綜合運(yùn)用4Cs和新4Cs理論探討了塑料管道企業(yè)的戰(zhàn)略特色和其對(duì)應(yīng)的市場環(huán)境。根據(jù)塑料管道的不同特點(diǎn),針對(duì)各類人群尋求制定營銷戰(zhàn)略,挖掘具有核心競爭力的對(duì)策,引入行業(yè)領(lǐng)先的銷售理念。文中以QDZG公司為例,介紹了QDZG公司的現(xiàn)狀、市場環(huán)境及營銷存在的問題,如公司組織結(jié)構(gòu)不完善、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、加工設(shè)備與技術(shù)水平參差不齊且總體水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量存在不穩(wěn)定性、行業(yè)約束力不夠、假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場,分析了QDZG公司的營銷環(huán)境與存在問題產(chǎn)生的原因。根據(jù)QDZG公司的實(shí)際營銷情況,提出了促銷、聯(lián)結(jié)、溝通、合作的營銷策略建議;為公司如何能夠在未來的激烈競爭中走行之有效的可持續(xù)發(fā)展之路提出了研究建議,如提供優(yōu)質(zhì)塑料管道、努力研發(fā)新型產(chǎn)品、樹立正確的營銷觀念、規(guī)范薪酬激勵(lì)措施、更好的與客戶溝通等;為公司的可持續(xù)發(fā)展探尋有效的著力點(diǎn),推進(jìn)綠色節(jié)能環(huán)保塑料管道的市場拓展。
羅俏彬[8](2013)在《沃爾核材股份有限公司輻射交聯(lián)線纜市場營銷策略研究》文中提出沃爾核材股份有限公司是國家重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè),作為輻射化工行業(yè)的領(lǐng)頭者,多年來生產(chǎn)輻射交聯(lián)線纜等輻射化工產(chǎn)品。近年來,隨著各國環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),生態(tài)環(huán)保電線電纜的研發(fā)和大規(guī)模采用已成為國際趨勢。無鹵高性能的環(huán)保線纜——輻射交聯(lián)線纜的需求已不斷擴(kuò)大,國內(nèi)的市場競爭也進(jìn)入了白熱化的階段。如何開拓新的思路,調(diào)整輻射交聯(lián)線纜市場的營銷策略,從而在市場競爭中立于不敗之地,是沃爾核材公司面臨的重要問題。本文對(duì)沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場所處的宏觀環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)公司所面臨的機(jī)會(huì),找出公司潛在的威脅。并對(duì)公司的內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行分析,挖掘公司的優(yōu)勢和劣勢,運(yùn)用SWOT分析方法確定公司現(xiàn)階段營銷策略。通過對(duì)輻射交聯(lián)線纜市場電力行業(yè)、建筑行業(yè)、家電電子行業(yè)、新能源行業(yè)與汽車行業(yè)最終用戶的對(duì)比分析,結(jié)合公司的優(yōu)劣勢,采用多變量細(xì)分方法選擇適宜的目標(biāo)市場,并采取填補(bǔ)定位策略進(jìn)行市場定位。在此基礎(chǔ)上制定了產(chǎn)品策略、價(jià)格策略、渠道策略、促銷策略一系列的營銷策略組合并結(jié)合營銷策略保障措施來幫助公司在市場競爭中取得優(yōu)勢地位。通過對(duì)沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場的研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前形勢下,沃爾核材公司在輻射交聯(lián)線纜市場上宜選擇增長型戰(zhàn)略。本文根據(jù)沃爾核材公司的發(fā)展目標(biāo)與能力重新選擇目標(biāo)市場和定位,并結(jié)合建筑行業(yè)中重視質(zhì)量的大客戶這一目標(biāo)市場的特點(diǎn)制定了相關(guān)的4PS營銷策略組合。其中,重點(diǎn)是實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)策略與加強(qiáng)渠道建設(shè)和產(chǎn)品促銷。期望本文的研究能夠?qū)σ晕譅柡瞬墓緸橹鞯钠髽I(yè)發(fā)展起到參考作用。
郭永強(qiáng)[9](2013)在《哈爾濱哈西新區(qū)中壓配電網(wǎng)改造規(guī)劃研究》文中研究指明近年來,隨著城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,哈爾濱提出“北越、南拓、中興、強(qiáng)縣”城市發(fā)展戰(zhàn)略要求,哈西新區(qū)作為哈爾濱市的新開發(fā)區(qū),具有重要的戰(zhàn)略意義。城市是電力系統(tǒng)的主要負(fù)荷中心,城市電網(wǎng)運(yùn)作是否良好取決于城市電網(wǎng)的規(guī)劃與建設(shè)是否科學(xué),是否經(jīng)濟(jì)合理,本文通過對(duì)哈西新區(qū)區(qū)域概況和現(xiàn)狀電網(wǎng)的分析,確定了高中壓電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)和技術(shù)原則,利用相關(guān)對(duì)軟件工具對(duì)兩種電壓等級(jí)配置待選方案進(jìn)行了高中壓網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。依據(jù)規(guī)劃結(jié)果,對(duì)兩種電壓配置方案進(jìn)行了技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的評(píng)價(jià),從技術(shù)優(yōu)勢、可行性的定性分析及電網(wǎng)線損率、電壓偏差、供電可靠率、短路電流水平、“N-1”安全性校驗(yàn)等指標(biāo)的定量對(duì)比分析,利用最小年費(fèi)用法進(jìn)行定量經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)對(duì)比分析,通過綜合評(píng)價(jià)結(jié)果,提出哈西新區(qū)采用500/220/20kV電壓等級(jí)改造規(guī)劃研究方案。
任飛[10](2005)在《南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)生態(tài)策略研究 ——中國南極中山科考站改擴(kuò)建規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)踐》文中指出隨著我國南極科考事業(yè)的不斷發(fā)展和壯大,作為科考研究后勤保障基地的科考站建設(shè),也成為我國極地事業(yè)的重要組成部分。目前我國南極科考站的生態(tài)化建設(shè)與其規(guī)模、功能的迅速發(fā)展相比嚴(yán)重滯后,不僅制約著我國科考站建設(shè)整體水平的提高,也限制了科考事業(yè)的進(jìn)一步拓展。本論文在南極實(shí)地調(diào)研、相關(guān)理論研究和具體設(shè)計(jì)實(shí)踐的過程中發(fā)現(xiàn)并提出問題,著重研究和解決我國南極地區(qū)建筑活動(dòng)的生態(tài)化需求與現(xiàn)有生態(tài)建筑理論和技術(shù)之間的應(yīng)用問題。論文首先分析了南極地區(qū)環(huán)境與科考站建筑的現(xiàn)狀,指出南極地區(qū)建筑活動(dòng)必須進(jìn)行有效和全面的生態(tài)化。背景及理論準(zhǔn)備部分經(jīng)過深入的理論分析,闡述了目前生態(tài)建筑理論不能在南極地區(qū)簡單套用的觀點(diǎn);并結(jié)合南極的實(shí)地情況,嘗試建立南極地區(qū)適宜的生態(tài)建筑理論體系。策略部分以前文建立的南極地區(qū)建筑適宜生態(tài)理論為指導(dǎo),從建筑設(shè)計(jì)層面和建筑技術(shù)應(yīng)用方面全面系統(tǒng)地進(jìn)行了分析研究和比較,并建立起完整、適用和具有可操作性的南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)的生態(tài)策略。它不僅是指導(dǎo)南極地區(qū)科考站建筑生態(tài)設(shè)計(jì)方法,而且從理論高度對(duì)該地區(qū)建筑發(fā)展的未來進(jìn)行了嘗試性討論。實(shí)踐與評(píng)價(jià)影響分析部分結(jié)合我國南極中山科考站改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)實(shí)例,進(jìn)行了南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)的實(shí)踐,在實(shí)際工程設(shè)計(jì)中對(duì)論文構(gòu)建的策略進(jìn)行使用與示范,進(jìn)一步闡釋和檢驗(yàn)論文成果。最后,論文借助相關(guān)生態(tài)建筑評(píng)價(jià)方法,對(duì)中山站改擴(kuò)建工程生態(tài)設(shè)計(jì)實(shí)踐進(jìn)行定性評(píng)價(jià)分析,對(duì)前文提出的南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略做出信息反饋和修正。本論文研究成果對(duì)我國在南極地區(qū)建筑活動(dòng)的實(shí)踐具有實(shí)際指導(dǎo)意義,同時(shí)也試圖對(duì)生態(tài)建筑理論向更深、更廣的領(lǐng)域邁進(jìn)做出積極的探索。
二、交聯(lián)聚乙稀:塑造未來的理想材料(論文開題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級(jí)分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過主支變革、控制研究對(duì)象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、交聯(lián)聚乙稀:塑造未來的理想材料(論文提綱范文)
(1)半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯空間電荷積聚特性的影響研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 交聯(lián)聚乙烯(XLPE)電纜附件發(fā)展中的問題 |
1.2.2 電纜附件中空間電荷分布特性研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 半導(dǎo)電材料對(duì)絕緣材料中空間電荷積聚的影響研究 |
1.2.4 目前研究的不足之處 |
1.3 本文研究的主要內(nèi)容 |
第2章 試驗(yàn)材料制備與試驗(yàn)平臺(tái)介紹 |
2.1 試驗(yàn)原料及實(shí)驗(yàn)設(shè)備介紹 |
2.2 高壓直流電纜交聯(lián)聚乙烯切片材料制作 |
2.3 三種不同半導(dǎo)電材料壓片制作 |
2.4 不同電阻率的硅橡膠半導(dǎo)電材料制作 |
2.5 試驗(yàn)平臺(tái)介紹 |
2.5.1 電聲脈沖法測量空間電荷的基本原理 |
2.5.2 電聲脈沖法測量空間電荷試驗(yàn)平臺(tái) |
2.6 本章小結(jié) |
第3章 不同半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯內(nèi)部電荷積聚影響試驗(yàn) |
3.1 試驗(yàn)前期準(zhǔn)備 |
3.2 直流電場下不同半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯內(nèi)部電荷積聚影響試驗(yàn) |
3.3 不同半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯積聚電荷影響 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 不同電阻率半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯內(nèi)部電荷積聚影響試驗(yàn) |
4.1 材料制備 |
4.2 半導(dǎo)電電阻率對(duì)電荷積聚的影響 |
4.3 硅橡膠半導(dǎo)電電阻率的影響機(jī)理分析 |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 電纜附件應(yīng)力錐處電荷積聚機(jī)理匯總 |
5.1 電纜附件應(yīng)力錐處電荷積聚初步機(jī)理 |
5.2 不同半導(dǎo)電材料對(duì)電纜附件應(yīng)力錐處電荷積聚機(jī)理 |
5.3 不同電阻率半導(dǎo)電材料對(duì)電纜附件應(yīng)力錐處電荷積聚機(jī)理 |
5.4 電纜附件應(yīng)力錐處電荷積聚機(jī)理匯總 |
5.5 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論和展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 展望和不足 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄 |
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表 |
(2)聚乳酸基形狀記憶復(fù)合材料制備及其性能表征(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 形狀記憶高分材料簡介 |
1.2 形狀記憶高分子材料的分類 |
1.2.1 熱致型形狀記憶高分子 |
1.2.2 電、磁致型形狀記憶高分子 |
1.2.3 光致型形狀記憶高分子 |
1.2.4 溶劑型形狀記憶高分子 |
1.3 形狀記憶高分子的分子機(jī)理 |
1.4 形狀記憶高分子在醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用 |
1.4.1 形狀記憶高分子在醫(yī)療器械中的應(yīng)用 |
1.4.2 形狀記憶高分子在骨折固定中的應(yīng)用 |
1.4.3 形狀記憶高分子在手術(shù)縫合中的應(yīng)用 |
1.4.4 形狀記憶高分子在藥物控釋中的應(yīng)用 |
1.4.5 形狀記憶材料在其他方面的應(yīng)用 |
1.5 聚乳酸基形狀記憶材料的研究現(xiàn)狀 |
1.5.1 聚乳酸單組份 |
1.5.2 聚乳酸共聚物 |
1.5.3 聚乳酸復(fù)合材料 |
1.5.4 聚乳酸基共混材料 |
1.6 碳納米管及四氧化三鐵簡介 |
1.6.1 碳納米管的結(jié)構(gòu) |
1.6.2 碳納米管的制備 |
1.6.3 碳納米管的純化 |
1.6.4 碳納米管的功能化和溶劑化 |
1.6.5 四氧化三鐵簡介 |
1.7 本論文的研究目的及內(nèi)容 |
1.7.1 本論文的研究目的 |
1.7.2 本論文的研究內(nèi)容 |
第2章 PLA/PMMA形狀記憶材料的制備及表征 |
2.1 引言 |
2.2 實(shí)驗(yàn)原料及儀器 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)原料 |
2.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
2.3 實(shí)驗(yàn)過程 |
2.3.1 PLA的純化 |
2.3.2 樣品的干燥 |
2.3.3 熔融共混制備復(fù)合材料 |
2.3.4 熱模壓制備片材 |
2.4 實(shí)驗(yàn)表征方法 |
2.4.1 差式掃描量熱分析(DSC) |
2.4.2 X射線衍射表征(XRD) |
2.4.3 動(dòng)態(tài)力學(xué)性能測定(DMA) |
2.4.4 形狀記憶性能的考察 |
2.4.5 拉伸條件下的形狀記憶性能考察 |
2.4.6 雙重形狀記憶性能考察 |
2.4.7 降解時(shí)形狀記憶性能的考察 |
2.5 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論 |
2.5.1 材料的熱性能分析 |
2.5.2 動(dòng)態(tài)力學(xué)性能的分析 |
2.5.3 不同比例PLA/PMMA的結(jié)晶性 |
2.5.4 形狀記憶性能的分析 |
2.5.5 不同拉伸長度的記憶效果 |
2.5.6 多次形狀記憶過程的穩(wěn)定性 |
2.5.7 雙重形狀記憶效應(yīng)的分析 |
2.5.8 酸堿降解后材料的形狀記憶分析 |
2.6 本章小結(jié) |
第3章 PLA/TPU/CNTs形狀記憶材料的制備及表征 |
3.1 引言 |
3.2 實(shí)驗(yàn)原料及儀器 |
3.2.1 實(shí)驗(yàn)原料 |
3.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
3.3 材料的制備 |
3.4 材料的表征 |
3.4.1 差式掃描量熱分析儀(DSC) |
3.4.2 流變性表征 |
3.4.3 掃描電鏡(SEM) |
3.4.4 導(dǎo)電性能的測試 |
3.4.5 形狀記憶效應(yīng)的測試 |
3.5 結(jié)果討論 |
3.5.1 材料的熱性能分析 |
3.5.2 CNTs在TPU中的選擇性分布 |
3.5.3 材料流變性的分析 |
3.5.4 材料體積電阻率的分析 |
3.5.5 材料電致形狀記憶效應(yīng)的分析 |
3.6 本章小結(jié) |
第4章 PLA/TPU/CNTs-Fe_3O_4形狀記憶材料的制備及表征 |
4.1 前言 |
4.2 實(shí)驗(yàn)原料及儀器 |
4.2.1 實(shí)驗(yàn)原料 |
4.2.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
4.3 材料制備 |
4.3.1 CNTs接枝馬來酸酐 |
4.3.2 β-CD修飾接枝MA的碳納米管 |
4.3.3 Fe_3O_4修飾的碳納米管 |
4.3.4 Fe_3O_4修飾的碳納米管制備復(fù)合材料 |
4.4 材料的表征分析 |
4.4.1 差式掃描量熱分析(DSC) |
4.4.2 紅外分析 |
4.4.3 紫外分析 |
4.4.4 電位分析 |
4.4.5 X射線衍射表征(XRD) |
4.4.6 磁性的檢測 |
4.4.7 形狀記憶性能分析 |
4.5 結(jié)果分析 |
4.5.1 改性碳納米管結(jié)構(gòu)的分析 |
4.5.2 紫外對(duì)碳納米管接枝MA的結(jié)構(gòu)分析 |
4.5.3 改性碳納米管的分散性分析 |
4.5.4 不同改性的碳納米管電位分析 |
4.5.5 CNTs吸附Fe_3O_4的結(jié)構(gòu)分析 |
4.5.6 磁性復(fù)合材料的熱性能分析 |
4.5.7 改性碳納米管的磁性能分析 |
4.5.8 復(fù)合材料的磁致形狀記憶性能分析 |
4.6 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(3)基于狀態(tài)檢測技術(shù)的高壓電纜運(yùn)維管理應(yīng)用研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 選題背景及研究意義 |
1.1.1 選題背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài) |
1.2.1 國內(nèi)電纜狀態(tài)檢測技術(shù)現(xiàn)狀 |
1.2.2 國外電纜狀態(tài)檢測技術(shù)現(xiàn)狀 |
1.3 論文研究的主要內(nèi)容 |
1.3.1 主要研究內(nèi)容 |
1.3.2 本文創(chuàng)新之處 |
第2章 高壓電纜狀態(tài)檢測技術(shù) |
2.1 狀態(tài)檢測技術(shù)概述 |
2.2 狀態(tài)檢測技術(shù)分析 |
2.2.1 電纜本體狀態(tài)檢測 |
2.2.2 局部放電狀態(tài)檢測 |
2.2.3 接地系統(tǒng)狀態(tài)檢測 |
2.2.4 隧道空間環(huán)境檢測 |
2.2.5 隧道結(jié)構(gòu)狀態(tài)檢測 |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 高壓電纜狀態(tài)評(píng)估體系 |
3.1 高壓電纜狀態(tài)評(píng)估概述 |
3.2 高壓電纜狀態(tài)評(píng)估流程 |
3.2.1 狀態(tài)評(píng)估術(shù)語 |
3.2.2 狀態(tài)量的選擇 |
3.2.3 狀態(tài)量的扣分規(guī)則 |
3.2.4 部件的狀態(tài)評(píng)估 |
3.2.5 設(shè)備狀態(tài)評(píng)估 |
3.3 本章小結(jié) |
第4章 高壓電纜運(yùn)維管理體系 |
4.1 傳統(tǒng)運(yùn)維管理體系的弊端及局限性 |
4.2 提升傳統(tǒng)運(yùn)維管理體系的效率和對(duì)策 |
4.2.1 提升效率 |
4.2.2 提升對(duì)策 |
4.3 基于狀態(tài)檢測技術(shù)的電纜運(yùn)維管理 |
4.3.1 運(yùn)維管理體系基礎(chǔ) |
4.3.2 隧道環(huán)境運(yùn)維管理 |
4.3.3 隧道出入運(yùn)維管理 |
4.3.4 視頻監(jiān)控運(yùn)維管理 |
4.3.5 智能巡檢運(yùn)維管理 |
4.3.6 在線檢測運(yùn)維管理 |
4.3.7 隧道結(jié)構(gòu)運(yùn)維管理 |
4.4 高壓電纜狀態(tài)檢測實(shí)際應(yīng)用 |
4.4.1 隧道環(huán)境 |
4.4.2 隧道出入 |
4.4.3 視頻監(jiān)控 |
4.4.4 智能巡檢 |
4.4.5 在線檢測 |
4.4.6 隧道結(jié)構(gòu) |
4.4.7 仿真展示 |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 研究成果與結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其它成果 |
致謝 |
作者簡介 |
(4)pH誘導(dǎo)的改性納米纖維素/聚氨酯共聚物形狀記憶復(fù)合材料的研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 形狀記憶聚合物概述 |
1.1.1 形狀記憶聚合物機(jī)理與結(jié)構(gòu) |
1.1.2 形狀記憶聚合物的分類 |
1.1.3 SMPs在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用 |
1.2 pH敏感聚合物簡介 |
1.2.1 pH敏感聚合物機(jī)理與分類 |
1.2.2 氫鍵相互作用 |
1.3 改性納米纖維素概述 |
1.3.1 改性納米纖維素方法 |
1.3.2 改性納米纖維素應(yīng)用 |
1.4 纖維素復(fù)合材料簡介 |
1.4.1 纖維素納米晶體在復(fù)合材料中的應(yīng)用 |
1.4.2 形狀記憶纖維素復(fù)合材料 |
1.5 本論文研究目的、內(nèi)容及創(chuàng)新 |
1.5.1 研究意義及目的 |
1.5.2 研究內(nèi)容 |
1.5.3 本課題的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) |
第2章 帶有吡啶基團(tuán)的pH敏感改性納米纖維素的制備以及表征 |
2.1 實(shí)驗(yàn)材料及儀器 |
2.1.1 實(shí)驗(yàn)材料 |
2.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
2.2 帶有吡啶基團(tuán)的pH敏感改性納米纖維素的制備 |
2.2.1 硫酸催化水解制備纖維素納米晶體 |
2.2.2 納米纖維素DMF溶液的制備 |
2.2.3 帶有吡啶基團(tuán)的改性納米纖維素的制備 |
2.3 材料的表征 |
2.3.1 傅里葉紅外光譜(FT-IR)表征 |
2.3.2 X射線光電子能譜(XPS)表征 |
2.3.3 元素分析表征 |
2.3.4 X射線衍射(XRD)表征 |
2.3.5 透射電子顯微鏡(TEM)表征 |
2.3.6 粒徑以及Zeta電位表征 |
2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果討論與分析 |
2.4.1 紅外光譜分析 |
2.4.2 X射線光電子能譜分析 |
2.4.3 元素分析 |
2.4.4 X射線衍射分析 |
2.4.5 透射電鏡分析 |
2.4.6 粒徑分析 |
2.4.7 pH敏感性能分析 |
2.4.8 Zeta電位分析 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 帶有羧基基團(tuán)的pH敏感改性納米纖維素的制備以及表征 |
3.1 實(shí)驗(yàn)材料及儀器 |
3.1.1 實(shí)驗(yàn)材料 |
3.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
3.2 帶有羧基基團(tuán)的pH敏感改性納米纖維素的制備 |
3.3 材料的表征 |
3.3.1 傅里葉紅外光譜(FT-IR)表征 |
3.3.2 電導(dǎo)率表征 |
3.3.3 X射線衍射(XRD)表征 |
3.3.4 透射電子顯微鏡(TEM)表征 |
3.3.5 粒徑以及Zeta電位表征 |
3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果討論與分析 |
3.4.1 紅外光譜分析 |
3.4.2 電導(dǎo)率分析 |
3.4.3 X射線衍射分析 |
3.4.4 透射電鏡分析 |
3.4.5 粒徑分析 |
3.4.6 pH敏感性能分析 |
3.4.7 Zeta電位分析 |
3.5 本章小結(jié) |
第4章 pH誘導(dǎo)的形狀記憶聚合物/改性納米纖維素復(fù)合材料的制備以及表征 |
4.1 實(shí)驗(yàn)材料及儀器 |
4.1.1 實(shí)驗(yàn)材料 |
4.1.2 實(shí)驗(yàn)儀器 |
4.2 pH誘導(dǎo)的形狀記憶聚合物/改性納米纖維素復(fù)合材料的制備 |
4.2.1 pH誘導(dǎo)形狀記憶復(fù)合材料的聚合物基底材料的制備 |
4.2.2 pH誘導(dǎo)形狀記憶納米復(fù)合材料的制備 |
4.3 材料的表征 |
4.3.1 核磁共振氫譜(~1H-NMR)表征 |
4.3.2 傅里葉紅外光譜(FT-IR)表征 |
4.3.3 掃描電子顯微鏡(SEM)表征 |
4.3.4 接觸角表征 |
4.3.5 膨脹性能表征 |
4.3.6 熱性能表征 |
4.3.7 靜態(tài)力學(xué)拉伸表征 |
4.3.8 流變學(xué)性能表征 |
4.3.9 pH誘導(dǎo)形狀記憶性能表征 |
4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果討論與分析 |
4.4.1 ~1H-NMR分析 |
4.4.2 掃描電子顯微鏡分析 |
4.4.3 力學(xué)性能和熱性能分析 |
4.4.4 pH敏感性能分析 |
4.4.5 pH誘導(dǎo)形狀記憶性能分析 |
4.5 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士期間發(fā)表的論文 |
(5)江蘇DW新材料公司營銷策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的和意義 |
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3.2 研究現(xiàn)狀評(píng)述 |
1.4 研究思路和研究內(nèi)容 |
1.4.1 研究思路 |
1.4.2 研究方法 |
1.4.3 研究內(nèi)容 |
第2章 營銷策略研究相關(guān)理論 |
2.1 市場營銷策略相關(guān)概念界定 |
2.1.1 市場營銷概念界定 |
2.1.2 市場營銷策略概念界定 |
2.2 營銷策略相關(guān)理論 |
2.2.1 關(guān)系營銷與客戶關(guān)系管理理論 |
2.2.2 STP理論 |
2.2.3 4PS營銷策略理論 |
2.3 新材料行業(yè)背景及現(xiàn)狀分析 |
第3章 江蘇DW新材料公司營銷環(huán)境分析 |
3.1 江蘇DW新材料公司營銷面臨的外部環(huán)境分析 |
3.1.1 政策環(huán)境分析 |
3.1.2 行業(yè)環(huán)境分析 |
3.1.3 競爭對(duì)手分析 |
3.2 江蘇DW新材料公司營銷面臨的內(nèi)部環(huán)境分析 |
3.2.1 經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)情況分析 |
3.2.2 產(chǎn)品品類和定位分析 |
3.2.3 渠道開拓情況分析 |
3.2.4 經(jīng)銷商銷售政策分析 |
3.2.5 銷售管理和傭金政策分析 |
3.3 江蘇DW新材料公司營銷策略建設(shè)的SWOT分析 |
3.3.1 優(yōu)勢分析 |
3.3.2 劣勢分析 |
3.3.3 機(jī)會(huì)分析 |
3.3.4 威脅分析 |
3.3.5 SWOT綜合矩陣分析表 |
第4章 江蘇DW新材料公司營銷策略現(xiàn)狀分析 |
4.1 江蘇DW新材料公司發(fā)展情況 |
4.2 江蘇DW新材料公司營銷現(xiàn)狀分析 |
4.2.1 組織架構(gòu)及管理 |
4.2.2 公司主要產(chǎn)品和定價(jià) |
4.2.3 產(chǎn)品銷售與營銷模式 |
4.2.4 產(chǎn)品研究與開發(fā)情況 |
4.2.5 銷售政策和管理分析 |
4.2.6 銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)和激勵(lì)考核情況 |
4.3 江蘇DW新材料公司營銷存在的問題分析 |
4.3.1 產(chǎn)品沒有明顯的優(yōu)勢和特色并且同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重 |
4.3.2 價(jià)格優(yōu)勢不明顯并且價(jià)格制定高于一般同類產(chǎn)品 |
4.3.3 產(chǎn)品宣傳和推廣手段單一并且局限于口碑宣傳和關(guān)系營銷 |
4.3.4 代銷商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低并且代銷商獎(jiǎng)勵(lì)政策激勵(lì)作用不明顯 |
4.3.5 對(duì)代銷和經(jīng)銷商終端管理不健全并且缺乏有效的績效考核制度 |
第5章 江蘇DW新材料公司營銷策略改進(jìn)對(duì)策 |
5.1 江蘇DW新材料公司營銷STP分析 |
5.1.1 江蘇DW新材料公司市場細(xì)分分析 |
5.1.2 江蘇DW新材料公司目標(biāo)市場分析 |
5.1.3 江蘇DW新材料公司市場定位分析 |
5.2 江蘇DW新材料公司營銷策略研究 |
5.2.1 延伸產(chǎn)品價(jià)值鏈和提高產(chǎn)品的附加值 |
5.2.2 強(qiáng)化營銷過程控制與成本控制并且突出價(jià)格優(yōu)勢 |
5.2.3 建立多元化經(jīng)銷商營銷網(wǎng)絡(luò)并且完善經(jīng)銷商考核機(jī)制 |
5.2.4 增加開拓市場資金投入并且加強(qiáng)宣傳和推廣力度 |
5.2.5 代銷商獎(jiǎng)勵(lì)政策并且強(qiáng)化傭金政策的激勵(lì)作用 |
5.2.6 加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷代銷的監(jiān)督和管理 |
5.3 江蘇DW新材料公司營銷策略改進(jìn)的保障措施 |
5.3.1 樹立以客戶為核心的營銷理念 |
5.3.2 建立完善的營銷組織機(jī)構(gòu)和市場營銷信息中心 |
5.3.3 構(gòu)建專業(yè)化營銷團(tuán)隊(duì)并且調(diào)整營銷隊(duì)伍激勵(lì)機(jī)制 |
5.3.4 完善代理商和經(jīng)銷商組建和激勵(lì)機(jī)制 |
5.3.5 嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)并且加強(qiáng)企業(yè)員工的考核與培訓(xùn) |
結(jié)論 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(6)無人值守變電站設(shè)計(jì)有關(guān)問題研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
第2章 電力一次系統(tǒng) |
2.1 電力一次系統(tǒng)概況 |
2.1.1 南昌電網(wǎng)現(xiàn)狀 |
2.1.2 紅谷灘區(qū)電網(wǎng)現(xiàn)狀 |
2.2 建設(shè)必要性分析 |
2.2.1 負(fù)荷預(yù)測 |
2.2.2 110kV 變電容量平衡分析 |
2.2.3 會(huì)展變電站建設(shè)的必要性 |
2.3 接入系統(tǒng)方案 |
2.3.1 會(huì)展變周邊電網(wǎng)概況 |
2.3.2 變電站系統(tǒng)接入方案 |
2.4 短路電流計(jì)算 |
2.5 系統(tǒng)對(duì)有關(guān)電氣參數(shù)的要求 |
2.6 電力系統(tǒng)一次部分結(jié)論與建議 |
第3章 電力二次系統(tǒng) |
3.1 系統(tǒng)繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置 |
3.1.1 現(xiàn)狀和概述 |
3.1.2 系統(tǒng)繼電保護(hù)配置方案 |
3.2 系統(tǒng)調(diào)度自動(dòng)化 |
3.3 系統(tǒng)通信 |
3.4 元件保護(hù)及自動(dòng)裝置 |
3.4.1 保護(hù)配置 |
3.4.2 自動(dòng)裝置 |
3.5 其他二次系統(tǒng) |
3.5.1 站用交直流一體化電源系統(tǒng) |
3.5.2 電流互感器、電壓互感器二次參數(shù)選擇 |
3.5.3 智能輔助系統(tǒng) |
3.6 二次設(shè)備組屏及布置原則 |
第4章 變電站工程建設(shè)方案 |
4.1 變電站站區(qū)概況 |
4.2 電網(wǎng)概況 |
4.2.1 電氣主接線及主要電氣設(shè)備選擇 |
4.2.2 電氣布置 |
4.2.3 站區(qū)總體規(guī)劃和總布置 |
4.2.4 建筑規(guī)模及結(jié)構(gòu)設(shè)想 |
4.2.5 供排水系統(tǒng) |
4.2.6 采暖、通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
4.2.7 火災(zāi)探測報(bào)警與消防系統(tǒng) |
4.2.8 主要施工方案 |
4.2.9 “兩型一化”及四新應(yīng)用情況 |
4.3 線路路徑選擇及工程建設(shè)方案 |
4.3.1 線路工程概況 |
4.3.2 路徑選擇 |
4.3.3 電力電纜及其附件的選型 |
4.3.4 過電壓保護(hù)、接地及分段 |
4.3.5 土建部分 |
4.3.6 電纜通道附屬設(shè)施設(shè)計(jì) |
4.3.7 電纜在線監(jiān)測 |
4.4 配套 110kV 間隔擴(kuò)建工程 |
4.5 10kV 配套工程 |
4.6 投資估算 |
第5章 節(jié)能環(huán)保措施分析 |
5.1 系統(tǒng)節(jié)能分析 |
5.2 變電節(jié)能分析 |
5.3 線路節(jié)能措施 |
5.4 環(huán)保措施 |
第6章 通過變電站集中監(jiān)控管理 |
6.1 變電站集中監(jiān)控許可管理 |
6.2 移交方案 |
6.3 驗(yàn)收依據(jù)、內(nèi)容 |
第7章 結(jié)論 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(7)QDZG公司塑料管道營銷策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
一、研究背景 |
二、研究目的與意義 |
三、研究內(nèi)容與研究方法 |
四、可能的創(chuàng)新點(diǎn) |
第二章 相關(guān)理論概述 |
一、營銷的基本概念 |
二、4Ps理論 |
三、4Cs理論與新4Cs理論 |
四、三種營銷理論的聯(lián)系與區(qū)別 |
五、三種營銷理論在管道營銷中應(yīng)用前景 |
第三章 QDZG公司營銷現(xiàn)狀與存在問題分析 |
一、QDZG公司的基本情況 |
二、QDZG公司營銷現(xiàn)狀 |
三、公司營銷存在的問題及原因分析 |
第四章 QDZG公司營銷環(huán)境分析 |
一、宏觀環(huán)境分析 |
二、行業(yè)競爭環(huán)境分析 |
三、塑料管道營銷的優(yōu)勢與問題分析 |
四、顧客需求分析 |
第五章 QDZG公司營銷策略建議 |
一、促銷策略 |
二、聯(lián)結(jié)策略 |
三、合作策略 |
四、溝通策略 |
第六章 研究結(jié)論與展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
(8)沃爾核材股份有限公司輻射交聯(lián)線纜市場營銷策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
插圖索引 |
附表索引 |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 文獻(xiàn)綜述 |
1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述 |
1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述 |
1.3 研究內(nèi)容與方法 |
1.3.1 研究內(nèi)容 |
1.3.2 研究方法 |
第2章 沃爾核材公司營銷環(huán)境分析 |
2.1 沃爾核材公司概況 |
2.2 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場宏觀環(huán)境分析 |
2.2.1 政治及法律環(huán)境分析 |
2.2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 |
2.2.3 社會(huì)環(huán)境分析 |
2.2.4 技術(shù)環(huán)境分析 |
2.3 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜行業(yè)競爭分析 |
2.3.1 輻射交聯(lián)線纜行業(yè)國外發(fā)展?fàn)顩r |
2.3.2 輻射交聯(lián)線纜行業(yè)國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r |
2.3.3 我國輻射交聯(lián)線纜行業(yè)競爭格局分析 |
2.3.4 輻射交聯(lián)線纜行業(yè)國內(nèi)外競爭差距及存在問題 |
2.4 沃爾核材公司內(nèi)部能力分析 |
2.4.1 沃爾核材公司組織結(jié)構(gòu) |
2.4.2 沃爾核材公司財(cái)務(wù)狀況分析 |
2.4.3 沃爾核材公司技術(shù)資源分析 |
2.4.4 沃爾核材公司營銷資源分析 |
2.5 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場SWOT分析 |
2.5.1 沃爾核材公司競爭優(yōu)勢分析 |
2.5.2 沃爾核材公司競爭劣勢分析 |
2.5.3 沃爾核材公司競爭機(jī)會(huì)分析 |
2.5.4 沃爾核材公司競爭威脅分析 |
2.5.5 沃爾核材公司SWOT分析 |
第3章 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場細(xì)分與定位 |
3.1 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場細(xì)分 |
3.1.1 根據(jù)最終用戶細(xì)分市場 |
3.1.2 根據(jù)客戶規(guī)模細(xì)分市場 |
3.1.3 根據(jù)客戶購買標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分市場 |
3.2 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場目標(biāo)市場選擇 |
3.2.1 評(píng)價(jià)細(xì)分市場 |
3.2.2 多層次變量選擇目標(biāo)市場 |
3.3 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場定位 |
3.3.1 沃爾核材公司市場定位圖分析 |
3.3.2 沃爾核材公司定位選擇 |
第4章 沃爾核材公司輻射交聯(lián)線纜市場營銷策略制定 |
4.1 產(chǎn)品策略 |
4.1.1 新產(chǎn)品開發(fā)策略 |
4.1.2 產(chǎn)品差異化策略 |
4.1.3 品牌策略 |
4.2 價(jià)格策略 |
4.2.1 新產(chǎn)品的定價(jià)策略 |
4.2.2 現(xiàn)有產(chǎn)品的價(jià)格修訂策略 |
4.3 渠道策略 |
4.3.1 直銷策略 |
4.3.2 代理代銷策略 |
4.3.3 網(wǎng)絡(luò)銷售策略 |
4.4 促銷策略 |
4.4.1 廣告策略 |
4.4.2 銷售促進(jìn)策略 |
4.4.3 公共關(guān)系策略 |
第5章 沃爾核材公司市場營銷策略實(shí)施保障 |
5.1 培育積極的企業(yè)文化 |
5.2 打造優(yōu)秀的營銷團(tuán)隊(duì) |
5.3 完善營銷業(yè)務(wù)流程 |
5.4 規(guī)避營銷財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) |
5.5 加強(qiáng)營銷過程控制 |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
(9)哈爾濱哈西新區(qū)中壓配電網(wǎng)改造規(guī)劃研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 論文研究背景及意義 |
1.2 國內(nèi)外研究動(dòng)態(tài) |
1.3 論文的主要研究內(nèi)容及創(chuàng)新 |
第2章 區(qū)域概況和電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)狀分析 |
2.1 區(qū)域概況 |
2.1.1 區(qū)域地理情況 |
2.1.2 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 |
2.1.3 區(qū)域用地規(guī)劃 |
2.2 區(qū)域電網(wǎng)現(xiàn)狀分析 |
2.2.1 高壓電網(wǎng)現(xiàn)狀分析 |
2.2.2 中壓電網(wǎng)現(xiàn)狀分析 |
2.2.3 現(xiàn)狀電網(wǎng)中存在的問題 |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 區(qū)域發(fā)展負(fù)荷預(yù)測 |
3.1 負(fù)荷預(yù)測方法及思路 |
3.1.1 預(yù)測方法 |
3.1.2 預(yù)測思路 |
3.2 負(fù)荷預(yù)測 |
3.2.1 負(fù)荷分類 |
3.2.2 負(fù)荷預(yù)測區(qū)域劃分 |
3.2.3 負(fù)荷指標(biāo)的選取 |
3.2.4 負(fù)荷預(yù)測結(jié)果 |
3.2.5 結(jié)果校核 |
3.3 本章小結(jié) |
第4章 區(qū)域高中壓電網(wǎng)規(guī)劃方案 |
4.1 電網(wǎng)發(fā)展目標(biāo) |
4.1.1 總體目標(biāo) |
4.1.2 具體目標(biāo) |
4.2 電壓等級(jí) |
4.3 變電容載比 |
4.4 高壓網(wǎng)絡(luò) |
4.4.1 變電站 |
4.4.2 高壓線路 |
4.4.3 網(wǎng)絡(luò)接線 |
4.5 中壓網(wǎng)絡(luò) |
4.5.1 總則 |
4.5.2 配電設(shè)備及設(shè)施 |
4.5.3 網(wǎng)絡(luò)接線 |
4.6 區(qū)域供電分析 |
4.6.1 供電可靠性 |
4.6.2 中性點(diǎn)接地方式 |
4.6.3 無功補(bǔ)償和電壓調(diào)整 |
4.7 規(guī)劃思路及要求 |
4.7.1 規(guī)劃思路 |
4.7.2 規(guī)劃要求 |
4.8 遠(yuǎn)景高壓電網(wǎng)規(guī)劃 |
4.8.1 規(guī)劃方案 |
4.8.2 電氣分析 |
4.9 遠(yuǎn)景中壓配電網(wǎng)規(guī)劃 |
4.9.1 規(guī)劃方案 |
4.9.2 電氣分析 |
4.10 本章小結(jié) |
第5章 電網(wǎng)方案綜合評(píng)價(jià) |
5.1 技術(shù)性評(píng)價(jià) |
5.1.1 技術(shù)優(yōu)勢和可行性分析 |
5.1.2 技術(shù)指標(biāo)評(píng)價(jià) |
5.2 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) |
5.2.1 投資估算 |
5.2.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià) |
5.3 研究結(jié)論 |
5.4 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論及展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其它成果 |
致謝 |
作者簡介 |
(10)南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)生態(tài)策略研究 ——中國南極中山科考站改擴(kuò)建規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)踐(論文提綱范文)
引言 |
0.1 研究概況 |
0.2 研究的意義與價(jià)值 |
0.3 研究范圍 |
0.4 論文內(nèi)容和框架 |
0.5 研究的預(yù)定目標(biāo)及創(chuàng)新點(diǎn) |
第1章 南極與南極地區(qū)建筑 |
1.1 南極地區(qū)概況 |
1.1.1 南極地區(qū)的地理、氣候狀況 |
1.1.2 南極地區(qū)的生態(tài)環(huán)境狀況 |
1.2 南極地區(qū)人類的建筑活動(dòng) |
1.2.1 早期南極探險(xiǎn)活動(dòng) |
1.2.2 南極科學(xué)考察和科考建筑 |
1.3 南極地區(qū)的特殊條件對(duì)建筑活動(dòng)的影響因素 |
1.3.1 自然環(huán)境因素對(duì)南極地區(qū)建筑的影響 |
1.3.2 其它因素對(duì)南極地區(qū)建筑的影響 |
1.4 南極地區(qū)建筑活動(dòng)的生態(tài)化必要而且緊迫 |
1.4.1 人類開發(fā)南極活動(dòng)的未來 |
1.4.2 南極生態(tài)環(huán)境與人類活動(dòng)的矛盾 |
1.4.3 南極地區(qū)科學(xué)考察站對(duì)環(huán)境的不利影響 |
1.4.4 南極地區(qū)科考站建筑必須生態(tài)化 |
1.4.5 南極地區(qū)科考站建筑的生態(tài)化必須盡快實(shí)現(xiàn) |
第2章 南極地區(qū)建筑的生態(tài)設(shè)計(jì)理論 |
2.1 生態(tài)建筑相關(guān)理論的緣起與發(fā)展 |
2.1.1 生態(tài)建筑的概念、來源和背景 |
2.1.2 生態(tài)建筑理論與實(shí)踐的發(fā)展演變 |
2.2 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)的理論需求 |
2.2.1 南極地區(qū)生態(tài)環(huán)境的特點(diǎn) |
2.2.2 南極地區(qū)生態(tài)建筑理論的取向 |
2.2.3 小結(jié) |
2.3 建立適用于南極地區(qū)建筑的生態(tài)理論框架 |
2.3.1 作為中介環(huán)節(jié)的南極地區(qū)建筑系統(tǒng) |
2.3.2 體現(xiàn)南極地區(qū)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)承載力極端有限特性的生態(tài)建筑觀 |
2.3.3 體現(xiàn)時(shí)間影響因素的南極地區(qū)生態(tài)建筑觀 |
2.3.4 體現(xiàn)空間影響因素的南極地區(qū)生態(tài)建筑觀 |
2.3.5 體現(xiàn)南極地區(qū)建筑系統(tǒng)自身價(jià)值的實(shí)現(xiàn) |
2.4 南極地區(qū)建筑的生態(tài)理論對(duì)其它地區(qū)建筑活動(dòng)的參考意義 |
第3章 國外南極科考站建筑生態(tài)設(shè)計(jì)實(shí)踐狀況分析 |
3.1 國外南極科考站建筑生態(tài)研究和實(shí)踐概況 |
3.1.1 各南極條約協(xié)商國制定的南極環(huán)境保護(hù)法規(guī) |
3.1.2 研究實(shí)踐概況 |
3.2 國外南極科考站建筑生態(tài)實(shí)踐分析 |
3.2.1 澳大利亞南極科考站建筑的生態(tài)研究和實(shí)踐分析 |
3.2.2 韓國南極科考站建筑的生態(tài)研究和實(shí)踐分析 |
3.2.3 美國南極科考站建筑的生態(tài)研究和實(shí)踐分析 |
3.2.4 其它幾個(gè)國家南極科考站建筑的生態(tài)研究和實(shí)踐分析 |
3.3 國外南極科考站建筑生態(tài)實(shí)踐小結(jié) |
第4章 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略框架的建構(gòu) |
4.1 南極地區(qū)建筑的生態(tài)設(shè)計(jì)策略生成 |
4.1.1 南極地區(qū)建筑的生態(tài)觀是南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略的理論基礎(chǔ) |
4.1.2 體現(xiàn)生態(tài)承載力極端有限的南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略 |
4.1.3 體現(xiàn)時(shí)間因素影響的南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)生態(tài)策略 |
4.1.4 體現(xiàn)空間因素影響的南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)生態(tài)策略 |
4.1.5 體現(xiàn)南極地區(qū)建筑系統(tǒng)自身價(jià)值的建筑設(shè)計(jì)生態(tài)策略 |
4.2 南極地區(qū)建筑的生態(tài)設(shè)計(jì)策略框架建立 |
4.2.1 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略框架的意義 |
4.2.2 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略框架的內(nèi)容 |
第5章 南極地區(qū)建筑用地資源的保護(hù)策略 |
5.1 控制建筑系統(tǒng)影響的空間范圍 |
5.1.1 選址應(yīng)注重生態(tài)環(huán)境的保護(hù) |
5.1.2 合理設(shè)計(jì)建筑基礎(chǔ),減小對(duì)用地的影響 |
5.2 有效地利用土地 |
5.2.1 減小建筑占地,高效利用土地 |
5.2.2 重復(fù)利用土地 |
第6章 南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)的節(jié)能策略 |
6.1 重視整體的建筑節(jié)能策略 |
6.2 節(jié)約能源的建筑材料 |
6.2.1 南極地區(qū)建筑材料應(yīng)用現(xiàn)狀 |
6.2.2 綜合分析 |
6.2.3 建筑材料的節(jié)能策略小結(jié) |
6.3 能源的高效利用與回收 |
6.3.1 能源合理、高效利用 |
6.3.2 能源的回收利用 |
6.4 建筑的節(jié)能設(shè)計(jì) |
6.4.1 建筑方案層面的節(jié)能設(shè)計(jì) |
6.4.2 建筑構(gòu)造層面的節(jié)能設(shè)計(jì) |
6.5 建立日常運(yùn)行中的節(jié)能觀 |
6.5.1 建立完善適用節(jié)能管理和節(jié)能規(guī)則 |
6.5.2 完善的建筑監(jiān)測系統(tǒng) |
6.5.3 建立節(jié)能意識(shí) |
6.6 小結(jié) |
第7章 新能源在南極地區(qū)建筑中的應(yīng)用 |
7.1 南極地區(qū)建筑的能源應(yīng)用現(xiàn)狀 |
7.1.1 南極科考站建筑常規(guī)能源的應(yīng)用 |
7.1.2 南極地區(qū)新能源利用現(xiàn)狀 |
7.1.3 小結(jié) |
7.2 風(fēng)能發(fā)電技術(shù)在南極科考站的應(yīng)用 |
7.2.1 風(fēng)能發(fā)電技術(shù)的現(xiàn)狀和前景 |
7.2.2 風(fēng)能發(fā)電在南極地區(qū)建筑中的應(yīng)用 |
7.3 太陽能技術(shù)在南極科考站的應(yīng)用 |
7.3.1 自然光照明技術(shù)在南極地區(qū)建筑中的應(yīng)用 |
7.3.2 被動(dòng)式太陽能采暖技術(shù)在南極地區(qū)建筑中的應(yīng)用 |
7.3.3 主動(dòng)式太陽能采暖技術(shù)在南極地區(qū)建筑中的應(yīng)用 |
7.3.4 太陽能發(fā)電技術(shù)在南極地區(qū)建筑中的應(yīng)用 |
7.4 其它清潔能源在南極科考站的應(yīng)用 |
7.4.1 核能發(fā)電的利用 |
7.4.2 氫燃料的應(yīng)用 |
7.4.3 新型替代能源利用的嘗試 |
第8章 南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)的節(jié)水策略 |
8.1 南極地區(qū)的水資源使用現(xiàn)狀 |
8.1.1 南極地區(qū)水資源現(xiàn)狀 |
8.1.2 南極地區(qū)建筑水資源消耗 |
8.2 保護(hù)水資源的南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì) |
8.3 用水設(shè)備的節(jié)水技術(shù) |
8.3.1 對(duì)現(xiàn)有衛(wèi)生潔具的改進(jìn) |
8.3.2 新型衛(wèi)生設(shè)施 |
8.4 中水回用技術(shù) |
8.4.1 廢水收集 |
8.4.2 中水處理和回用 |
8.5 水資源管理 |
8.5.1 監(jiān)控用水量和制定節(jié)水目標(biāo) |
8.5.2 發(fā)現(xiàn)和避免漏水 |
8.5.3 提高節(jié)水意識(shí) |
第9章 南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)與廢物處理 |
9.1 整體地控制廢物產(chǎn)生和建設(shè)處理系統(tǒng) |
9.2 生活固體垃圾的分類和管理 |
9.2.1 控制和減少垃圾來源 |
9.2.2 垃圾分類處理 |
9.2.3 固體垃圾棄置管理 |
9.3 廢水處理與回用 |
9.3.1 廢水處理和排放的標(biāo)準(zhǔn) |
9.3.2 廢水處理流程對(duì)建筑的要求 |
9.4 噪聲的控制和處理 |
9.4.1 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)的聲環(huán)境及其標(biāo)準(zhǔn) |
9.4.2 南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)中的聲環(huán)境保障技術(shù) |
9.4.3 南極地區(qū)建筑設(shè)備設(shè)計(jì)中的聲環(huán)境保障技術(shù) |
9.4.4 南極地區(qū)建筑聲環(huán)境中的有源控制技術(shù) |
9.5 其它廢物的防范與處理 |
9.5.1 廢氣排放的防范與處理 |
9.5.2 電磁干擾的防范措施 |
第10章 南極地區(qū)建筑使用安全與生態(tài)環(huán)境 |
10.1 南極地區(qū)建筑消防安全與環(huán)境保護(hù) |
10.1.1 南極地區(qū)建筑消防安全的重要意義 |
10.1.2 南極地區(qū)建筑消防安全設(shè)計(jì) |
10.2 南極地區(qū)科考站危險(xiǎn)品存放安全與環(huán)境保護(hù) |
10.2.1 危險(xiǎn)品存放 |
10.2.2 燃料油存放 |
10.3 南極地區(qū)科考站污水排放系統(tǒng)運(yùn)行安全與環(huán)境保護(hù) |
10.3.1 污水排放系統(tǒng)運(yùn)行安全對(duì)環(huán)境的影響 |
10.3.2 污水排放系統(tǒng)運(yùn)行安全設(shè)計(jì) |
10.4 南極地區(qū)科考站安全備用系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
10.4.1 安全備用系統(tǒng)的重要意義 |
10.4.2 安全備用系統(tǒng)的設(shè)計(jì) |
第11章 設(shè)計(jì)南極地區(qū)建筑健康的室內(nèi)環(huán)境 |
11.1 建筑室內(nèi)環(huán)境對(duì)使用者健康的影響 |
11.1.1 維持使用者生理健康的建筑室內(nèi)環(huán)境 |
11.1.2 維持使用者心理健康的建筑室內(nèi)環(huán)境 |
11.2 南極地區(qū)環(huán)境對(duì)人的生理影響與建筑室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì) |
11.2.1 南極地區(qū)特殊環(huán)境對(duì)人的生理影響 |
11.2.2 建筑室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)滿足生理健康需求的設(shè)計(jì)策略 |
11.3 南極地區(qū)環(huán)境對(duì)人的心理影響與建筑室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì) |
11.3.1 南極地區(qū)特殊環(huán)境對(duì)人的心理影響 |
11.3.2 建筑室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)滿足心理健康需求的設(shè)計(jì)策略 |
11.4 小結(jié) |
第12章 南極地區(qū)廢舊建筑的回收和利用 |
12.1 南極地區(qū)舊建筑的拆除 |
12.1.1 南極地區(qū)廢舊建筑拆除移出的重要性 |
12.1.2 南極地區(qū)舊建筑拆除的困難現(xiàn)狀與環(huán)境影響 |
12.1.3 便于拆除的南極科考站建筑設(shè)計(jì) |
12.2 南極地區(qū)建筑廢舊材料的再利用 |
12.2.1 廢舊建筑材料利用的意義與實(shí)例分析 |
12.2.2 南極地區(qū)建筑舊材料的再利用價(jià)值 |
12.2.3 南極地區(qū)建筑廢舊材料利用的方法與可能 |
12.3 南極科考站舊建筑的回收利用 |
12.3.1 舊建筑回收利用的意義 |
12.3.2 舊建筑回收利用在南極地區(qū)的現(xiàn)狀與問題 |
12.3.3 有利于舊建筑更新利用的設(shè)計(jì)方法 |
第13章 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)策略實(shí)踐——中國南極中山科考站改擴(kuò)建工程的概念性方案設(shè)計(jì) |
13.1 中山站改擴(kuò)建工程項(xiàng)目概況 |
13.1.1 項(xiàng)目背景 |
13.1.2 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) |
13.1.3 項(xiàng)目擬建規(guī)模 |
13.1.4 項(xiàng)目建設(shè)的人工條件 |
13.1.5 項(xiàng)目建設(shè)的自然環(huán)境條件 |
13.2 中山站現(xiàn)狀建筑生態(tài)設(shè)計(jì)狀況分析 |
13.2.1 中山站現(xiàn)狀建筑在生態(tài)設(shè)計(jì)方面存在的不足 |
13.2.2 制約中山站建筑生態(tài)設(shè)計(jì)的因素 |
13.3 中山站改擴(kuò)建工程建筑生態(tài)設(shè)計(jì) |
13.3.1 科考站規(guī)劃中的生態(tài)設(shè)計(jì) |
13.3.2 中山站新能源利用的建設(shè) |
13.3.3 中山站單體建筑的生態(tài)設(shè)計(jì)——以綜合活動(dòng)中心設(shè)計(jì)為例 |
13.3.4 中山站廢物處理改造建設(shè) |
13.3.5 中山站廢水處理改造建設(shè) |
13.3.6 中山站防止溢油裝置的建設(shè) |
13.4 小結(jié) |
第14章 中山科考站建筑生態(tài)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)及影響分析 |
14.1 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容與方法 |
14.1.1 評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
14.1.2 評(píng)價(jià)方式 |
14.2 南極地區(qū)建筑生態(tài)評(píng)價(jià)依據(jù)和評(píng)價(jià)項(xiàng)目 |
14.3 南極地區(qū)建筑生態(tài)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)影響分析 |
14.3.1 中山站改擴(kuò)建工程規(guī)劃階段 |
14.3.2 中山站改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)階段 |
14.4 小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 A 關(guān)于環(huán)境保護(hù)的南極條約議定書(全文) |
附錄 B 南極條約協(xié)商國南極法律法規(guī)摘要選編 |
B1 美國1978 年南極保護(hù)法(部分摘要) |
B2 澳大利亞1980 年南極條約(環(huán)境保護(hù))法(部分摘要) |
B3 新西蘭1994 年南極(環(huán)境保護(hù))法(部分摘要) |
B4 日本關(guān)于南極環(huán)境保護(hù)的法律(部分摘要) |
附錄 C 部分南極科考站分布情況 |
附錄 D 中國南極中山站改、擴(kuò)建工程相關(guān)圖紙和圖片 |
個(gè)人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果 |
四、交聯(lián)聚乙稀:塑造未來的理想材料(論文參考文獻(xiàn))
- [1]半導(dǎo)電材料對(duì)交聯(lián)聚乙烯空間電荷積聚特性的影響研究[D]. 王曉然. 山東大學(xué), 2020(10)
- [2]聚乳酸基形狀記憶復(fù)合材料制備及其性能表征[D]. 李新國. 西南交通大學(xué), 2017(07)
- [3]基于狀態(tài)檢測技術(shù)的高壓電纜運(yùn)維管理應(yīng)用研究[D]. 李譞. 華北電力大學(xué)(北京), 2016(02)
- [4]pH誘導(dǎo)的改性納米纖維素/聚氨酯共聚物形狀記憶復(fù)合材料的研究[D]. 李瑩. 西南交通大學(xué), 2015(01)
- [5]江蘇DW新材料公司營銷策略研究[D]. 董曄良. 西南交通大學(xué), 2014(06)
- [6]無人值守變電站設(shè)計(jì)有關(guān)問題研究[D]. 廖瑋. 南昌大學(xué), 2014(02)
- [7]QDZG公司塑料管道營銷策略研究[D]. 郝迎太. 安徽大學(xué), 2013(05)
- [8]沃爾核材股份有限公司輻射交聯(lián)線纜市場營銷策略研究[D]. 羅俏彬. 湖南大學(xué), 2013(05)
- [9]哈爾濱哈西新區(qū)中壓配電網(wǎng)改造規(guī)劃研究[D]. 郭永強(qiáng). 華北電力大學(xué), 2013(S2)
- [10]南極地區(qū)建筑設(shè)計(jì)生態(tài)策略研究 ——中國南極中山科考站改擴(kuò)建規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)踐[D]. 任飛. 清華大學(xué), 2005(08)
標(biāo)簽:交聯(lián)電纜論文; 交聯(lián)反應(yīng)論文; 新材料論文;