苏州A酒店实习生流失原因与对策研究

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可循环充放电锂离子电池是最有希望缓解能源危机的电源之一,随着电子产品对电源的要求越来越高,锂离子电池产业的快速发展也对锂电池材料提出了更高的要求,尤其是快速充放电的能力。尖晶石Li_4Ti_5O_(12)(LTO)具有“零应变”特点,是满足锂电池快速充放电要求的最佳负极材料之一。但是,目前传统固相法制备LTO需要经过长时间的高温处理,粉体形貌难以控制。为了克服传统固相法的缺点,本文采用微波固相法,
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Nd-Fe-B磁体因其优秀的磁综合性能被誉为第三代稀土永磁材料,并且被广泛的应用于各个领域。尤其是在倡导绿色能源的大环境下,以风力发电和新能源汽车为首的绿色产业的快速发展对高性能烧结Nd-Fe-B磁体的需求量急剧增加。然而,由于实际生产的磁体达不到理想显微结构,导致磁体的矫顽力远低于其理论极限值,低矫顽力会导致磁体在高温环境下发生剧烈的热退磁,从而导致磁体失效。与此同时,易发生晶间腐蚀和沿晶断裂的
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金属铝具有廉价、安全等特点,在新型充电电池领域中备受瞩目,使铝离子电池已经成为一种极具发展前景并有望取代锂离子电池的新型储能技术。本文分别通过不同的方法制备了多孔碳封装的Cu_2Se(Cu_2Se@C)、碘掺杂Cu_2Se(Cu_2Se_(1-x)I_x/r GO)和负极改性铝负极(KL-Al)三种高性能电极材料,主要研究及结论如下:(1)采用简单的溶剂热法和同步碳-硒化的方法,制备了颗粒均匀的以
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弛豫铁电陶瓷由于其优异的储能性能,近年来受到越来越多的关注。然而,由于畴翻转过程的滞后性,使得储能密度/效率与放电速率之间相互制约,严重限制了它们的应用。虽然研究人员已经对弛豫铁电陶瓷进行了大量的研究,以获得优异的储能和充放电性能,但对于脉冲功率应用来说,具有优异综合储能性能的介质陶瓷还很缺乏。本文提出了一种通过添加外加组元来调控基体材料的相结构和弛豫特性,从而实现储能性能和放电速率协同提高的策略
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有机太阳能电池(OSCs)由于其质量轻、柔韧性强和可以卷对卷制备的巨大应用前景而受到极大的关注和广泛的研究。随着高效光活性材料和界面材料的发展,正式结构的非富勒烯OSCs(NF-OSCs)的能量转换效率(PCE)已达到18%以上。然而,正式结构器件中高酸性和亲水性的PEDOT:PSS影响了器件的长期稳定性。由于具有垂直相分离和优异的长期稳定性,倒置结构器件中的阴极界面层(CIL)引起了人们的极大兴
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