大数据背景下H公司精准营销策略研究

被引量 : 5次 | 上传用户:mq909
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
中国是世界上最大的烟草制品生产与消费的国家,据统计中国现有烟民达到3.16亿,每年卷烟消费量稳定在5000万箱上下,消费量占全球的44%左右。烟草行业作为国民经济的支柱产业之一,为国家的经济发展作出了巨大贡献。2001年中国加入了世界贸易组织(WTO),2003年签署了《烟草控制框架公约》。经过十多年的发展,随着经济全球化的逐步推进,烟草专卖制度的逐步开放,以及吸烟消费人群的变化,国内烟草行业感受到了巨大压力。中国烟草与外国烟草之间的竞争越来越直接,国内烟草各工业、各品牌之间的竞争越来越激烈,导致国
其他文献
面对微电子、5G通讯、半导体等产业日新月异的发展,在持续高功率工作环境下不可避免产生大量热量,为此急需开发新型高效的热管理材料,保证电子设备的正常稳定运行。本文将经过多巴胺化学改性的氮化硼(BN)和聚偏氟乙烯(PVDF)—步热压制成复合材料和使用溶剂热法一步合成氮化硼@银纳米线(BN@AgNWs)杂化填料后加入PVDF基体中制成复合材料。为了改善BN和PVDF之间的界面相容性,本文通过多巴胺化学一
学位
锂离子电池锡基负极材料,具有环境友好、理论比容量高等优势。然而,锡基负极材料存在循环过程中巨大的体积变化,导电性很差,表面很容易形成不稳定的固体电解质膜(SEI)等问题。针对上述问题,本论文提出引入多孔结构和碳导电网络,设计并制备了三种不同结构的多孔锡基负极复合材料。用软模板经一步水热法及碳化处理制备出多孔二氧化锡/锡/碳复合材料(p-SnO2/Sn/C)。5 nm的SnO2/Sn粒子嵌入到有序介
学位
尽管近些年来社会的经济呈现出持续增长的趋势,但资源问题和环境问题的不断出现也让社会人民如履薄冰。环境友好型、可再生的资源的研究与发掘似乎是该问题的解决方案。而太阳能以其持续可再生、环境友好无污染、成本低且地球储备量丰富等优点脱颖而出并且备受科学界的关注。太阳能电池作为新能源材料领域的热门话题之一,它是一种能够将太阳能直接转化为电能的器件。染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized Solar
学位
近年来,随着便携式电子产品的普及和电动汽车的快速发展,高能量密度和大倍率性能的锂离子二次电池的研究引起了人们的广泛关注。硅作为典型的合金型负极材料,在已知的锂离子电池负极中具有最高的理论比容量(4200 mAh·g-1),被认为是下一代理想的负极候选材料。但是由于硅充锂时较大的体积膨胀效应和较低的导电率,导致充放电循环稳定性和倍率性能较差,因此限制了硅基负极锂离子电池的商业化应用。为了解决以上问题
学位
随着经济的迅速发展,环境污染和能源短缺问题日益严峻,如何能够更加有效和稳定地生产、利用可再生能源成为目前人类亟待解决的问题。人们对新能源高效利用的关键在于能源的存储和转化,这些装置的性能高低严重依赖于其电极材料的性能,而材料性能的提升将是新一代储能和转换设备发展的关键。近年来,金属有机骨架(MOFs)材料在电化学中得到了广泛的应用,因其组成和结构的可调节性,人们可以根据目标性能的要求而在分子水平上
学位
随着互联网的快速发展,人们越来越多地要求将电能作为高效的能量存储和转换方式。和铅蓄电池比较,锂离子电池由于独特的特性而具有单位容量下质量较小,无记忆效应,环境友好等优点,在商业上已得到了广泛的应用。自大规模投产之后,人们仍然一直致力于开发新的负极材料,以提高锂离子电池负极的可逆容量和循环性能。在对过渡金属氧化物,硫化物以及磷化物的研究中,发现能有效的改善材料性能的方法是保持材料结构的稳定性,这需要
学位
众所周知,在电解液安全工作范围内,正极材料的放电电压越高,电池的能量密度将越大,在目前钠离子电池正极材料放电容量普遍不高的情况下,提高正极材料的工作电压是提升电池能量密度的一个有效途径,这也是目前高电压钠离子电池正极材料研究的主要着眼点。在众多正极材料中,由于聚阴离子的诱导作用,聚阴离子类电极材料表现出比氧化物材料更高的工作电位。Na_2Fe_2(SO_4)_3因SO_42-具有更高的电负性和更强
学位
钛基材料因为其具有合适的储钠电压、循环稳定性较好、安全性能高、体积变化小和绿色环保成本低廉等优点作为钠离子电池负极材料吸引了人们的目光。其中Na_2Ti_3O_7和TiO_2在光电转换、光解水、传感器等领域有着重要的应用前景。但是钛基材料拥有带隙较宽、导电率低等缺点严重限制了其作为新型钠离子电池负极材料的发展。目前,黑磷由于合适的电压平台、理论容量较大、类石墨烯结构引起人们越来越多的关注,在电池储
学位
为满足现代电动设备(如电动汽车、移动电源等)的需要,高性能储能器件是当前下的研究热点,如何实现储能器件的长循环性能、高能量密度及高功率密度是当前急需解决的问题。电极材料是决定能量存储器件性能的关键因素,结构或组分单一的材料在单独作为电极材料使用时,通常不能表现出较好的电化学储能性能。因此,通过合理设计电极材料的结构或组分,制备具有多组分协同效应的分级结构纳米材料,是改善电极材料电化学储能性能的有效
学位
钢铁行业是我国主要重污染和高能耗行业,每年排放的二氧化碳(CO_2)、二氧化硫(SO_2)和一次PM_(2.5)约占中国总排放量的15-20%、10%和5%。华北地区(京津冀地区)是我国重要的钢铁生产基地,根据2012年统计数据,京津冀地区生产了全国30%的钢铁。因此,钢铁行业的污染防控对于华北地区的CO_2减排和雾霾治理都有重要意义。同时,钢铁行业需要大量上游产业的投入,也因而间接地驱动了上游产
学位