伟创力珠海精益生产研究

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精益生产起源于日本丰田公司,目前已发展成为当今企业的最先进和最有效率的管理方法。精益生产的核心理念就是通过建立具有高度灵活度和高效性的生产系统来减少生产活动中各种浪费。精益生产代表着当代制造业的发展趋势,被认作是21世纪的标准生产管理技术。精益生产的经典著作《改变世界的机器》,在书中作者指出最紧缺的生产能力是具有竞争力的精益生产,而大量生产是不具有竞争力的生产能力,这种能力是多余的。精益生产理论认为生产过程中存在各种浪费和效率低下的活动,企业必须从客户的角度出发,重新分析价值流,找出一切不增加价值的
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TiO_2以其较高的催化活性、无毒无害、高稳定性以及价格低廉而被广泛应用于光催化领域。但是其带隙较宽(3.2eV),只能吸收太阳光谱中的紫外光,这极大地限制了它的广泛应用。本文通过[FeⅡ(dcbpy)_3]和[FeⅡ(dcbpy)(phen)2]两种配合物来敏化Ti02,得到了两种具有较高可见光催化活性的纳米复合光催化剂。本文主要研究内容如下:(1)利用简单的搅拌法合成了[FeⅡ(dcbpy)_
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多金属氧酸盐(POMs)具有优异的氧化还原活性,可以在不影响其本身特征结构的前提下实现多电子可逆的氧化还原反应过程,这些特性使得多金属氧酸盐在电催化领域有着潜在的应用价值。然而,由于多酸较低的比表面积和较高的水溶性大大的降低了它的活性和稳定性,从而限制了在电催化领域中的应用。为了能够提高多酸的电催化活性与稳定性,我们需要选择一个合适的载体来负载多酸。石墨烯是一种单原子层厚度形成的蜂窝状网状结构的特
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采用化学氧化石墨的方法制备的氧化石墨烯(GO),其表面吸附有大量多环芳烃衍生物,被称作碳质碎片。目前文献报道已普遍认为,氧化石墨烯的结构符合二组分模型,即:氧化石墨烯是由部分氧化的石墨烯片和高度氧化的碳质碎片组成的。这些碳质碎片会对氧化石墨烯电化学性质产生很大的影响。已有文献表明,以生物小分子为探针,采用循环伏安法对氧化石墨烯进行电化学表征,去除碎片和吸附碎片的氧化石墨烯对生物小分子的催化作用有很
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TiO_2因其优异的物理化学性质而在光催化领域倍受关注,然而,TiO_2的可见光利用率较低,电子空穴对较易复合,在很大程度上限制了其实际应用。本文以过渡金属铁离子与有机染料形成的配合物作为光敏剂,对TiO_2实施改性,得到新型复合光催化剂,在可见光下对苯酚的光催化效果远远大于纯二氧化钛。具体工作如下:1.通过室温下溶解、混合、搅拌,合成出Fe(PAR)_2和Fe(HQC)_3两种配合物,再辅以水热
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为了应对能源危机和环境污染,太阳能的开发和利用成为了世界性的研究课题。半导体光催化成为一个重要的研究方向。多金属氧酸盐(多酸),作为一类良好的电子接受体,可以捕获半导体导带的光生电子,抑制半导体的载流子复合,进而提高其光催化和光电导性能。本文把多酸和半导体复合到一起,制备了多酸/g-C_3N_4复合光催化剂以及多酸/ZnO复合光电材料,考察了多酸/g-C_3N_4复合光催化剂氧化苯乙烯合成苯甲醛、
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本论文合成了一个功能性间苯二酚杯[4]芳烃四羧酸:2,8,14,20-四乙基-6,12,18,24-四甲氧基-4,10,16,22-四乙酸醚基杯[4]间苯二酚芳烃(H4L),基于此配体通过溶剂热法合成了四个新的金属有机框架化合物:[Eu(HL)(DMF)(H2O)2]·3H2O (1), [Tb(HL)(DMF)(H2O)2]·3H2O (2), [Cd4(L)2(DMF)4(H2O)2]·3H2
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近年来,有关多酸基金属有机配位网络的研究已经成为无机化学领域一个热点问题。将具有独特性能的多酸基元与结构丰富的金属有机配位网络相结合,可以获得一系列具有多重功能特性的杂化材料。迄今为止,这些杂化材料已经在酸催化、氧化催化、光催化、电催化等方面展现出潜在的应用前景。然而,与多酸基金属有机配位网络制备和合成的数量相比,对其功能特性的开发却仅仅只占了一小部分。因此,制备具有新型功能特性的多酸基金属-有机
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多金属氧酸盐是金属氧簇中的一类庞大的组成部分,主要是通过钒、钨、钼等过渡金属构成。由于其结构丰富,且具备良好的物化性质,长久以来一直受到广泛重视。近年来,科研人员研究发现,多酸作为构筑块的功能材料在催化,电化学,生物医学等领域均有良好的应用前景。在前人合成方法的基础之上,本文合成得到了一例高维度结构新颖的钒多酸有机无机杂化化合物;两例钒氧簇有机无机杂化材料;并对他们的晶体结构进行了表征和分析,另外
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合成结构新颖性能优异的无机开放骨架化合物一直是材料领域的研究热点之一。金属磷酸盐是一类具有丰富结构和多样化学组成的无机开放骨架化合物,通常具有独特的光电磁性质,在催化,分离,吸附,离子交换,主客体组装等领域都有广泛的研究和应用。本文利用离子热合成法制备磷酸钒和磷酸钴化合物,并对它们的结构和性质进行研究,主要成果如下:1.采用离子热方法合成了两例具有阴离子开放骨架磷酸钴化合物1和2。化合物1,(NH
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近年来,由于外加电场在控制和调节有机导体、氢键化合物、纳米管和石墨烯等等的电磁性质方面有广泛的应用。此外,外加电场还可引起电子转移,并应用于调节分子的非线性光学响应。在本文中,我们分别选择在硼烷氨以及交错式phenalenylπ-二聚体的键轴方向引入外加电场并对其电子转移、成键及非线性光学性质进行了系统地研究。本文研究的主要目的在于:(1)了解外加电场对分子电子结构和成键性质的影响;(2)分析外加
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