基于风险管理视角的国有企业内部控制机制研究

来源 :中国产经 | 被引量 : 7次 | 上传用户:xpipi219
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
随着社会经济的发展,时代的不断进步,企业也面临着各式各样的风险,因此我国的国有企业要加强内部控制管理,以此来帮助和预防企业面临的各种风险。本文主要探讨我国企业内部控制存在的问题,以及针对这些问题提出有针对性的解决措施。
其他文献
采用固相反应法制得Al掺杂的固态电解质材料Li6.4Al0.2La3Zr2O12(LALZO),利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和交流阻抗谱等检测手段表征了所得样品的晶体结构与电化学性能,研究了不同烧结方式对材料的结构、微观形貌和电化学性能的影响,探究了固相反应过程机理.研究结果表明:混合料加热到425℃时开始生成立方相LALZO,更高温度下立方相LALZO经由Li0.5Al0
期刊
随着化石能源短缺的问题日益严重以及实现“双碳”目标,新能源汽车正蓬勃发展,然而,电动汽车事故频发,因此,研究更有效的电动汽车电池系统的热安全防护热管理系统具有重要意义。本文针对电动汽车电池系统在实际使用过程中面临的热安全以及振动安全问题,提出了一种新型基于苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)和石蜡(PA)的热致柔性复合相变材料(CPCM),即达到相变温度后,CPCM会呈现柔性特征。同时,针对
学位
LaCuOS作为p型透明导电薄膜,具有宽禁带直接带隙、可以通过有意掺杂实现对光电性能进行调控等优点,可以用在光电器件或太阳能电池中作为空穴传输层提升器件性能,具有广阔的应用前景。但是,La CuOS的电导率与n型透明导电氧化物相比存在很大差距,n型透明导电氧化物已经实现了低温甚至常温大面积制备,而文献报道的光电性能良好的p型La CuOS薄膜制备温度大多在800℃以上,这大大限制了它的实际应用范围
学位
基于现有的反射式线聚焦技术尚不能大规模推广至民房的技术困境,本文开发了滑移式定焦线菲涅尔聚光集热系统,该系统采用菲涅尔透镜作为聚光元件,通过一系列设计,该系统整体轻便、紧凑,可有效克服端部损失和余弦效应等光学损失,适用于普通民房/厂房屋顶。本文详细地阐述了系统的构建思路和设计原理,然后基于蒙特卡洛光线追迹法,对所建立的光学模型进了仿真。基于光学模拟的结果,搭建了滑移式线性菲涅尔聚光集热系统以及相关
学位
Fe基非晶纳米晶合金具有优异的软磁性能和耐腐蚀性能,其磁芯产品被广泛应用于电子电力等行业。铁基非晶纳米晶合金现有的切割方式为金刚石砂轮切割,加工效率低。激光切割技术具有切割速度快、质量高的特点已广泛用于切割各类晶体金属材料,而非晶合金相关的切割生产应用极少。对铁基非晶纳米晶合金的激光切割研究,对提高非晶纳米晶铁芯生产效率有着重要的现实意义。因此,开展激光切割工艺实验,研究激光工艺参数对铁基非晶纳米
学位
LA-ICP-MS面扫描分析能直观细致地展示元素在矿物中的分布特征及相互关系,在揭示矿床成因、精细刻画成矿流体演化过程等方面具有显著优势。辽宁弓长岭铁矿床二矿区以产出沉积变质型磁铁矿富矿石而闻名,且富铁矿石的蚀变围岩中大量产出石榴石,其与富矿体成因关系密切。本文以二矿区富铁矿蚀变围岩中的石榴石为研究对象,为明确元素扩散对石榴石元素分布特征的影响,选择两颗大小不同的石榴石(1.5cm×1.5cm和0
期刊
脂肪族聚酯具有优异的生物相容性、生物可降解性以及良好的可加工性,被广泛地应用于生物医药、食品包装等领域。在聚酯的开环聚合中,传统的金属基催化剂存在制备步骤繁琐、不易储存、难以从在聚合产物中分离等问题,限制了其在医疗领域的广泛应用。有机催化剂相对于金属基催化剂,具有来源广泛、容易制备以及易从聚合产物中分离等优势,在过去的二十年中发展迅速。在有机催化剂的研究中,有机酸催化剂具有结构稳定、反应条件温和、
学位
随着能源需求的快速增长和人们对于环境的考虑,促使研究者对可再生清洁能源进一步的开发。钠和钾的丰富自然储量和与锂相似的特性,使得钠离子电池和钾离子电池有望成为取代锂离子电池的新兴能源存储系统。然而,钠离子和钾离子较大的离子半径导致了电极材料体积膨胀更为严重,反应动力学更为缓慢等问题。因此,开发合适的负极材料,使其能快速地脱嵌钠/钾离子就变得至关重要。磷化钒基材料和硫化钒基材料作为钒基材料的典型代表,
学位
新型储能体系的研究中,具有超高理论能量密度、低成本以及环境友好的锂硫电池吸引了研究人员的关注。但是多硫化锂(Li2Sn,4≤9)≤8)的“穿梭效应”导致的差的循环稳定性仍限制着锂硫电池的商业化进展,同时为了实现锂硫电池在实际应用中高能量密度达到400 Wh kg-1的目标,除材料的深入研究外,硫正极面容量,硫负载量,电解质/硫(E/S)和正极压实密度也是研究重点。随着高硫负载量和高硫含量在放电过程
学位
随着全球能源消耗的增加,提高能源转换效率成为了节能减排的核心问题,流动沸腾是一种高效的能量传递方式,在微电子冷却、暖通设备和热力发电等领域都有着广泛地应用。目前常见的强化传热手段主要是采用扩展表面或扰流装置等被动式强化技术,这些强化传热技术通过流体扰动的增加提高传热系数,但同时流动阻力增加,不可避免地造成系统耗功增加,因此,亟需发展新的强化传热技术。主动配液式强化传热基于工质流动沸腾特性,通过气液
学位