项目模拟股份制在某建筑公司项目管理中的应用研究

被引量 : 6次 | 上传用户:fdgerg454h4
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
随着我国民营建筑企业改革的进一步深化,许多民营企业在组织结构、组织方式和运行机制,甚至所有制结构诸多方面都展开了大量的改革探索实践。其中,在民营建筑企业内部推行项目模拟股份制就是新近出现的重要举措之一。但是,目前研究该改革实践活动的相关理论文献还不多见,无法有效满足实践发展及进一步推广提出的理论指导需求。本文通过开展对具体企业具体项目部推行项目模拟股份制运作从全过程设计、推行及评价研究,结果表明:1.实施项目模拟股份制能充分的调动民营建筑企业职工的工作积极性和充分的提升民营建筑企业的活力,能把职工从
其他文献
本文的研究对象为二元金属氧化物α-Mn02、β-Mn02、CuO、SnO2和三元金属氧化物NiCo2O4。α-Mn02和β-MnO2为锂离子电池正极材料,CuO、SnO2、NiCo204为锂离子电池负极材料。实验对CuO和SnO2进行了碳包覆,对β-MnO2进行了铜离子掺杂,并对上述几种材料的合成方法、晶体结构及电化学性能等方面进行了研究与探讨。具体内容如下:(1)实验以MnSO4,(NH4)2S
学位
人力资源配置是人力资源管理的核心内容之一,通过将岗位职责与最相适应的人匹配起来,科学地、优化地配置人力、物力使其有效结合,充分发挥既有人力资源的效能,进而实现企业既定发展目标。国有科技型企业既具有一般科技型企业的特征,又同时具备国有企业特点,面临科技行业竞争激烈、行政色彩相对较浓、增加人力投入的能力受限等多方面压力。这些特征使其人力资源配置不能套用其他企业的做法,而必须进行适应性调整。因此,探讨国
学位
并购是企业扩大生产能力和提高市场占有率的重要手段,也是企业进行资源配置并充分发挥冗余资源生产能力的基本方式。2009年创业板市场的设立为中小型企业和新兴企业的发展提供了便利的融资渠道和成长空间。由于创业板企业具有高成长性,且大多是新兴产业的主流,它们通常能够得到投资者的青睐。在创业板并购浪潮中,制造业企业占据很大的比重,中国制造业当前的发展模式是投入资源要素,实现规模扩张,这种粗放式的发展会导致产
学位
金属-有机骨架材料(MOFs),也就是多孔配位聚合物(PCPs),是由金属离子或金属簇(SBUs)与多齿有机桥联配体通过金属配位键自组装形成的一类多孔结晶材料。由于具有比表面积大、孔径大小可调节、孔表面可功能化等突出特点,在气体储存、气体分离、多相催化,分子识别、药物运输等领域得到了广泛的应用。在众多的MOFs中,由方形的二铜次级结构单元和四连接的二(间苯二甲酸)有机配体形成的NbO型网络结构的M
学位
环三磷腈及其衍生物是一类很重要的分子,在超分子化学和材料化学中得到了广泛的应用。然而,关于环三磷腈及其衍生物的MOF材料仍然很少被探索。在本文中,我们设计并合成了三种新颖环三磷腈功能化多羧酸配体,分别是六(3,5-二羧基苯氧基)环三磷腈(H12L)、六(4-羧基苯氧基)环三磷腈(H6L1)和六(3-羧基苯氧基)环三磷腈(H6L2)。并使用它们分别与过渡金属离子、碱土金属离子和稀土金属离子反应,通过
学位
环己酮肟是重要的化工起始原料之一,是生产尼龙-6单体己内酰胺的重要中间体。随着己内酰胺需求量的逐年增加,环己酮肟的需求量也在持续增长。传统法合成环己酮肟是经过环己酮一羟胺路线,由于在生产过程中使用了有毒的羟胺及腐蚀性的硫酸,对环境污染严重。后来,意大利EniChem S.p.A公司开发出以TS-1作为催化剂的环己酮氨氧化过程,这一方法较传统法更为高效和清洁。但目前己报道的合成方法中,TS-1中含有
学位
在光催化领域,半导体ZnO具有与传统光催化剂Ti02相似的能带结构和光催化机理。在对ZnO光催化剂的合成及应用研究过程中,其禁带宽度大、电荷复合效率高以及光腐蚀现象严重的问题一直是制约ZnO光催化剂推广应用的重要原因。作者在本文绪论部分对影响光催化剂催化活性的因素以及提高半导体材料光催化活性的方法进行了综述。本文研究的重点是通过形貌调控、离子掺杂、表面贵金属沉积和半导体复合等方式提高ZnO半导体的
学位
Ti-TUD-1是具有三维孔道结构、大的比表面积且孔径可调的介孔分子筛,它还具有制备简单、廉价的特点。因其具有三维介孔孔道结构,这允许大分子能在Ti-TUD-1孔道内快速扩散,对于受扩散限制的催化反应具有广泛的应用前景。本论文通过溶胶-凝胶法合成了不同Ti量的Ti-TUD-1催化剂,并用X-射线衍射(XRD)、X-寸线光电子能谱(XPS)、透射电镜(TEM)、紫外-可见漫反射光谱(UV-vis)、
学位
纳米TiO2光催化剂具有优越的化学稳定性、环境友好性及良好的生物相容性,且在紫外光下具有强氧化性,已经被科学家们广泛地关注。然而,由于Ti02的禁带宽度为3.2eV(锐钛矿相),使得其只能利用太阳光中的紫外光部分。虽然通过染料敏化、金属或非金属掺杂、贵金属沉积、与半导体复合等方法,可将其光响应范围拓展到短波可见光区域,然而大部分红外光却依然无法被利用。为了将Ti02的光响应范围拓展到了近红外光区域
学位
随着全球气候及环境的变化,各国都加快了对其能源结构调整的步伐。新技术、新产品(包括电动汽车等)的发展需要更多的电力能源。我国的电力能源结构80%左右为煤电,以水电为主的其他清洁能源约占20%左右,电力能源结构极不合理。为履行应对全球气候及环境变化的责任和义务,在现有资源、技术的条件下,加快水电能源开发建设是我国目前电力能源结构调整的较为现实的途径。鉴于一部分水电开发企业(项目)的运营亏损,水电开发
学位