鄞州银行宁波地区移动支付业务营销策略优化研究

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从1974年被Fleischmann发现以来,表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering,SERS)受到了研究人员的广泛关注,其原因在于SERS可在低浓度下对分子结构进行分析识别,检测极限达到单分子水平。近年来,SERS的研究主要围绕着寻找均一性好、稳定性高、实用性强的高效SERS基底展开。由于贵金属纳米结构优异的表面等离激元特性,被认为是高效的SERS底
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随着科学技术的迅速发展,废水的排放量也日益严峻,对环境和人们日常生活造成了严重的危害,废水中有机染料的有效修复在水处理技术中越来越有价值。光催化是消除有机污染物的最有前途的废水处理技术之一。本课题通过纳米氧化铜(nCuO)对聚乳酸(PLA)高分子材料进行改性,研究纳米氧化铜/聚乳酸(nCuO/PLA)复合材料的制备与性能,充分发挥了纳米氧化铜以及聚乳酸材料的各自优势,所制备的新型纳米氧化铜/聚乳酸
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近年来,缺陷工程被认为是提升催化性能的有效策略,并得到了广泛的应用。本论文通过气氛热处理的方法制备富氧空位(V_O)缺陷的ZnO纳米棒,研究了ZnO复合材料的缺陷类型以及氧空位对光学性质的影响。论文主要分为以下几部分:1.氧空位缺陷的再生对ZnO纳米棒光催化性能的影响:通过在真空(Vacuum),氧气(Oxygen),空气(Air)和氩气(Ar)的不同气氛下进行退火,可以得到具有不同氧空位缺陷浓度
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工业快速发展造成的能源短缺和环境污染问题,对社会进步和人类发展产生了重大影响,而光催化技术是一种极具潜力的环保节能型技术,具有低成本、低毒性、温和的反应条件和高反应速率,是一种有效的科学应对策略。然而,大多数光催化剂难以同时拥有宽光响应范围和低载流子复合率。针对以上问题,将宽带隙半导体和窄带隙半导体耦合构建异质结被认为是一种有效的解决方法。宽带隙半导体TiO_2因其稳定高效等优点得到了广泛研究,但
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习近平总书记曾强调:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”科学传播在知识普惠中起着重要作用,短视频作为新媒体时代的传播方式,是人们获取和发布信息的有效渠道,也逐渐成为科学传播的重要途径。本文主要研究抖音科普短视频在结构和内容层面的传播特征及在受众层面的传播效果。通过社会网络分析和内容分析表明,科普短视频具有部分科普账号在网络中占据核心位置、不同属性的
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本论文以块体g-C3N4材料为基础,为了改善单一块体g-C3N4材料存在的不足,通过热聚合和水热法构建块体g-C3N4与ZnO NRs的复合材料;为了增大块体 g-C3N4的比表面积,通过水热和煅烧法形貌调控合成g-C3N4纳米管(g-C3N4 NTs);为了改善g-C3N4的物理性质和电子能带结构,通过热处理制备Na掺杂g-C3N4 NTs。通过这一系列改性手段来提高g-C3N4材料的光学性能。
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