MT银行成都分行客户经理培训体系诊断与改进

被引量 : 0次 | 上传用户:shuanghu1000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
学位
在室温下,烧结钕铁硼磁体表现出优异的磁性能,因此是当前应用范围最广的磁性材料之一。然而随着工作温度的升高,其磁性能会而大幅度降低,这限制了烧结钕铁硼磁体在高温领域的应用。通过添加重稀土元素来提升矫顽力进而提高烧结钕铁硼磁体的温度稳定性是一种可靠的方法。晶界扩散法则是在当前应用中提升烧结钕铁硼磁体矫顽力最高效的方法。然而当前主要添加的重稀土元素铽和镝都属于应用价值高的战略资源,开采较多。本文采用了一
学位
学位
学位
硅负极材料以其超高的理论容量(4200 mAh/g)、丰富的来源和合适的工作电压(300%),使硅电极材料粉化,导致其电化学性能不可逆转的衰减。另一方面,现有的硅基材料制备方法复杂且成本较高。针对上述问题,本文以低成本溪木贼为原料,构建了具有优异电化学性能的多孔硅基锂离子电池负极材料。本文的研究内容如下:(1)首先,以低成本溪木贼为原料合成...
学位
学位
银金属氧化物(AgMeO)是被广泛应用在低压电器中的电触头材料,其在继电器、家用电器、通信设备中发挥着不可替代的作用。AgCdO电触头在使用中其综合性能优异而被称为的“万能电触头”,由于AgCdO电触头在使用过程中会蒸发有毒蒸汽,欧盟颁布了RoHS指令以此禁止AgCdO的使用。为了替代有毒的AgCdO电触头材料,人们研究了AgSnO_2、AgCuO、AgZnO等环保型电触头。但这些市场应用较广泛的
学位
锂硫电池因其高达1675 mAh/g的理论容量以及硫原料储量大、分布广和价格便宜的特点,受到科学工作者的极大关注和广泛研究。但是锂硫电池多硫离子的溶解穿梭和锂金属负极侵蚀等诸多科学问题依然亟待解决。采用碳基材料改性隔膜是解决锂硫电池多硫离子溶解穿梭问题的有效策略。本论文利用生物质及MOF材料衍生碳的多功能性,通过隔膜改性的方式解决锂硫电池多硫离子穿梭问题,达到显著提升锂硫电池电化学性能的目的。具体
学位
学位
学位