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81.
82.
本文针对需求随机且受到零售商销售努力影响的情况,研究了由制造商、分销商和零售商组成的三级供应链的协调问题。文章首先用双期权契约对三级供应链进行协调,即在制造商和分销商以及分销商和零售商之间都采用期权契约,发现在零售商独自承担努力成本的情况下仅通过双期权契约无法协调供应链。因此在双期权契约的基础上加入了努力成本共担契约,发现当期权价格满足某种线性关系以及零售商努力成本按特定比例分摊时,联合双期权契约和努力成本共担契约能顺利协调供应链。在此基础上,文章还引入了期权的市场化定价规则,研究了期权采用市场化定价规则对供应链协调产生的影响,研究表明,引入期权市场化定价规则增加了供应链协调需要满足的条件,降低了协调的可能性,且协调状态下的期权价格受到市场因素如利率、价格波动率等的影响。最后,文章给出了期权市场化定价规则下供应链协调的条件以及参数变化对协调的影响。 相似文献
83.
担载多孔Al2O3膜的制备和表征 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了溶胶—凝胶法在多孔陶瓷载体上制备多孔Al_2O_3膜的工艺条件,发现在孔径为1.1~1.6μm的多孔陶瓷载体上必须经过多次重复浸渍—干燥—焙烧过程,才能制备出担载均匀的多孔A1_2O_3膜,不过对溶胶和多孔陶瓷载体进行适当的化学改性后,能够减少重复以上过程的次数。用BET法和透气实验对Al_O_3膜的孔径大小和透气性能进行了表征。 相似文献
84.
ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION OF 2,5-BIS[(4-HEXYLOXYPHENYL)OXYCARBONYL]STYRENE 总被引:2,自引:0,他引:2
A side-on liquid crystalline monomer, 2,5-bis[(4-hexyloxyphenyl)oxycarbonyl]styrene) (HPCS), was successfully polymerized via atom transfer radical polymerization (ATRP). The polymerization was catalyzed by CuBr/PMDETA in chlorobenzene at 90℃ with (1-bromoethyl)benzene as the initiator. The polymers have narrow MWD. It is the second example of mesogen-jacketed liquid crystalline polymer (MJLCP) prepared by ATRP. 相似文献
85.
TiO2-Al2O3作为Mo催化剂担体的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
Tio。-AI。oa二元氧化物的制备at艺大体可分为两种.一种是利用液相浸渍或气相沉积方法将Tio。担载在AI。0。上,使Tio。主要覆盖在AI。0。表面上[‘-1另一种是通过Ti盐和AI盐混合溶液共沉淀方法使Tio。和AI。0。均匀混合在一起【‘-’1.不同的制备工艺对Tio。-AI。03的表面结构和表面性质有很大影响问.我们曾报导用TICly蒸气化学气相沉积方法制备出了D02在1川2O3表面呈现十分均匀分布的DoZ一周。03复合氧化物担体*’1.本文进一步考察D0。在周。0。表面的沉积对川。0。孔结构的影响,以及Ti02-A1203作为加氢精制MO催… 相似文献
86.
87.
90年代初 ,Sony技术能源公司首先使LiCoO2 /C锂离子“摇椅”蓄电池[1]商品化 .但由于Co价格较贵 ,生产成本高以及污染环境等缺点 ,限制了Co的使用 .研究和开发用于锂离子电池作正极材料的有LiNiO2 和LiMn2 O4 .LiNiO2 的容量较高 ,毒副作用较小 ,受到人们重视 ,但是制备和纯化十分困难 .尖晶石型LiMn2 O4 [2 ,3]由于资源丰富 ,价格便宜 ,对环境污染小 ,已成为锂离子电池正极材料研究热点之一 .Li1 xMn2 O4 通常的制备方法是固相合成法 ,该法比较简单 ,但焙烧时间长、能耗高、粒度不均匀 .虽然用P… 相似文献
88.
89.
采用浸渍-还原法,制备了AI2O3、TiO2、ZrO2担载铁催化剂,并在温度623K、压力1.5MPa、空速800-1000h^-1、原料气组成CO2/H2为1:2等实验条件下,考察了不同还原温度的催化剂在CO2加氢制低碳(C2-C5)烃中的反应活性。结果表明,以CO2转化率计,各催化剂均存在最佳还原温度(Fe/AI2O3:873K;Fe/TiO2:77K;Fe/ZrO2:723K)。将此温度与催化剂表面Fe-O键强度相关联,发现在相同条件下,与载体M-O键长有关的Fe-O键越强,催化剂越容易被还原,最佳还原温度越低,反应活性越好。 相似文献
90.
高分子纳滤膜的制备技术 总被引:3,自引:0,他引:3
纳滤膜是介入于反渗透膜和超滤膜之间的一种压力驱动的新型分离膜,已成为近年来研究的热点,由于其载留分子量范围相对较窄(200-1000)且孔径处于纳米级(10^-9m),因此膜材质的选择及制备技术成为制备出高性能纳滤膜的关键。本文介绍了高分子纳滤膜的几种主要的制备工艺,并概述了近年来国内外在高分子纳滤膜材质、制备方法以及所制膜性能及应用方面的研究进展。 相似文献