全渠道零售环境下制造商的运营策略研究

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能源作为社会发展的基石和动力,不断革新着人类社会的生产生活方式。目前,全球能源发展逐渐呈现出多元化、低碳化、智能化等特点。据预测,至2030年左右,化石能源在全球能源消费结构中达到顶峰,同时新型能源,如风能、太阳能、地热能、现代生物质能的占比将不断增加。在众多新能源中,太阳能因其取之不尽、用之不竭的特点,成为最基础、最重要的能源。光催化技术是一种目前较为有效的利用太阳能的手段,其原理是光催化剂在紫
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透射电子显微镜作为一种拥有超高分辨率和丰富表征手段的大型科研仪器在材料学、化学、物理学、生命科学等多个学科领域得到了广泛的应用,透射电镜高分辨显微结构分析也日益成为众多学科的共性基础关键技术。尤其是近年来伴随着原位实验技术的发展,使得科学家们能够在纳米甚至原子尺度观察到物质在工作条件下的微观结构变化,揭开了微观世界物质运动的面纱。但是受仪器设备的限制,待测电镜样品在制备和向电镜传递的过程中,不可避
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我国抗生素类药物的生产量位居世界前列,产生的大量抗生素废水排入自然界,严重威胁生态环境和人类健康。光催化降解技术具有能降解多种抗生素、高效节能、无二次污染等特点,在治理抗生素类制药废水方面具有很好的应用前景。光催化降解技术中起主要作用的是各种半导体光催化材料,其中ZnO具有物化性能优异、生产成本低等特点,常被用作光催化降解技术中的催化材料。但其禁带宽度宽,对太阳能利用率低,光生载流子的复合几率较高
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自组装是组装基元通过弱相互作用形成特定结构的过程,它广泛存在于自然界和生物体内。不论是分子自组装,还是纳米结构自组装的研究都为我们理解微观物质之间的相互作用提供了思路。包覆有机配体的无机纳米粒子通过弱相互作用组装成的超晶格结构可呈现出潜在的纳米粒子协同效应,赋予组装体独特的集体行为和功能。其中,非球形纳米粒子由于其在三维方向上的尺寸不同,且具有纳米粒子的尺寸效应,所以非球形纳米粒子在各维度上体现的
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长期服役于动水环境的桥墩、大坝等混凝土结构,在动水的溶蚀和水力作用下,一方面,混凝土中氢氧化钙和C-S-H凝胶等水化产物因钙溶蚀溶出,致使混凝土的宏、微观结构劣化,表层混凝土的力学性能下降。另一方面,动水在混凝土表面产生水力作用,当表层混凝土因溶蚀而强度降低至无法承受动水产生的水力作用,表层混凝土剥落,并开始逐层破坏,最终造成混凝土耐久性退化、服役性能下降、寿命缩短。因此,研究低流速水流作用下混凝
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