锦屏二级水电站调压室工程施工项目目标管理研究

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水利水电行业的快速发展,给全行业带来了机遇和挑战。作为一个业主指定分包的水电工程项目,项目部要面对双重“业主”,实现优质履约,更多的是全新的挑战。针对这一现实问题,考虑到锦屏二级水电站调压室工程项目施工建设具有鲜明的项目特点,结合现代工程施工项目管理理论以及相关技术来研究和分析施工项目管理,对于今后我们工程项目的管理具有重要的理论与实际意义。在文中我们结合长期工程项目管理的实际与相关工作的实践经验,根据既有工程项目管理理论研究成果,对锦屏二级水电站调压室工程项目的计划管理进行了应用研究,从项
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微波铁氧体材料(MWFM)的发展已有50多年历史,广泛应用于各个领域的电子设备中。而在雷达系统中常用的高功率铁氧体器件,如加外磁场使铁氧体工作在恒定磁化条件下的环形器和移相器等,其功率容量由材料的第一阶非稳定性限制,超过临阈功率值后自旋波在高功率下非线性激发会带走电磁场能量。所以自旋波线宽的测量对于高功率器件设计以及铁氧体材料的研究有重要意义。但是高功率微波源及相关器件非常昂贵,所以建立一套经济的
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GPS系统的实施与应用已经有十多年的历史,随着科学技术水平在这些年中的迅速发展,利用GPS授时系统具有技术先进、定时性能优良、可靠性高、安全性能好、维护管理方便等优点,在各行各业都有所应用。尤其是在电力系统的规模日益扩大,系统运行方式的变化越来越频繁的今天,GPS在其电力系统的应用是一个很可行、很热的发展趋势。本论文首先对GPS定位系统有一个详细的介绍,介绍了它的组成与原理等知识,在此基础上对GP
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传统电铸技术在微精细加工行业发挥着重要作用,而随着微电子行业的不断发展,社会对纳米功能器件的要求越来越多,将传统电铸技术与纳米技术相结合可以制备更多适应社会需求的纳米功能器件。氨基磺酸盐法制备的电铸镍,不存在内应力且具有高的机械强度和韧性,常用来制造复杂产品和复型零部件的精细表面。本论文将电铸镍工艺与阳极氧化铝模板和多孔蚀刻铝相结合,制备了具有高度有序图形镍印章及具有高比表面积的多孔镍集流体,并对
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(Mn,Co)_3O_4尖晶石是目前公认适合用作固体氧化物燃料电池不锈钢连接板保护膜的材料。而在所有(Mn,Co)_3O_4尖晶石体系中,Mn/Co为1/1的Mn_(1.5)Co_(1.5)O_4尖晶石导电系数最高,热膨胀系数与不锈钢基板匹配性也最好,因此获得Mn_(1.5)Co_(1.5)O_4膜层是最终目标。但长时高温工作条件下,元素扩散不可忽略,前期证实了基体中Mn会发生外扩散改变膜层成分。
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Si基材料具有嵌锂容量高、嵌锂电位适中和成本低等优点,是得到广泛研究的最有发展前景的锂离子电池负极材料之一。但其导电性差及嵌锂过程中体积膨胀过大的问题仍未得到完全解决。本文以进一步改善Si基负极材料的性能为目标,首次采用介质阻挡放电等离子体(DBDP)辅助高能球磨的方法制备了Si-C复合负极材料,主要研究球磨工艺、成分、球磨时间等方面对复合负极的微观结构和电化学性能的影响。在球磨工艺方面,本研究采
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