八五年,嫁到纸坊东站,九零夫死,女儿随我把户口牵回娘家阳罗双柳。现要牵回纸坊东站派出所怎样办手续

您的位置: &
杭州市男男性行为人群HIV和梅毒螺旋体血清抗体阳转情况队列研究
优质期刊推荐College of Material Science and Engineering, Northeast Forestry University, Harbin Heilongjiang
Received: Apr. 22nd, 2018; accepted: May 9th, 2018; published: May 16th, 2018
Well-defined ordered ZnO nanorod arrays were successfully prepared on activated carbon fibers by combining sol-gel with a hydrothermal method. The growth mechanism was proposed by SEM, XRD and N2 physisorption. Concentration of zinc acetate had a regulatory effect on the morphology of ZnO nanorods. ZnO films provided the nucleus for oriented growth of nanorods, promoting its preferential growth along the c-axis direction of activated carbon fibers. The photocatalytic tests showed the catalytic performance of ZnO nanorod arrays/activated carbon fibers was influenced obviously by zinc acetate. When the Zn(CH3COO)2 concentration was 0.15 mol?L-1, its removal efficiency of methylene blue reached 90% during 120 min. After five regeneration cycles, its photocatalytic efficiency remained 82%.
Keywords:Zinc Oxide, Nanorod Array, Activated Carbon Fiber, Growth Mechanism, Photocatalysis
ZnO纳米棒阵列生长机理及光催化 性能研究
刘春闱,万阳,卓盛海,罗沙*
东北林业大学材料科学与工程学院,黑龙江 哈尔滨
收稿日期:日;录用日期:日;发布日期:日
本文以活性炭纤维(ACFs)为基底,采用溶胶–凝胶法–水热法合成了尺寸均一、高度定向、均匀生长的ZnO纳米棒阵列。通过SEM、XRD、N2物理吸附提出了ZnO纳米棒的生长机理,醋酸锌浓度对ZnO纳米棒的形貌起到调控作用,ZnO薄膜为纳米棒的定向生长提供了晶核,促进了其沿着活性炭纤维c轴方向择优生长。通过光催化性能测试表明醋酸锌浓度显著影响了ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料的光催化性能,当醋酸锌浓度为0.15 mol?L-1时,120 min内对亚甲基蓝的去除率高达90%,经五次再生循环后,其光催化效率仍能保持在82%。
关键词 :氧化锌,纳米棒阵列,活性炭纤维,生长机理,光催化
Copyright & 2018 by authors and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
纳米ZnO具有化学稳定性高、氧化能力强、绿色环保和价格低廉等优点 [1] [2] [3] [4] ,在光催化降解有机废水方面表现出潜在的应用前景 [5] 。ZnO纳米棒阵列具有明显的表面效应、量子尺寸效应和高度有序的取向结构 [6] ,能够促进光生载流子的定向传输,提高光生电子–空穴的界面分离效率,使其具有较高的光催化转化效率 [7] 。
继Vayssieres在硅片上成功制备出有序生长的ZnO纳米棒和纳米线 [8] ,研究者开始尝试在掺氟氧化锡玻璃 [9] 、氮化镓 [10] 、金属薄板 [11] 上合成ZnO纳米棒,但是目前ZnO纳米棒的生长多局限于刚性载体上。与传统的刚性基底相比,活性炭纤维具有柔韧性好 [12] 、比表面积大、吸附速率快、解吸容易 [13] [14] 等优点,可实现多种形貌ZnO纳米材料的负载。活性炭纤维作为吸附中心可为ZnO纳米棒提供高浓度反应环境,提高催化剂反应速率和矿化效率;ZnO纳米棒作为催化中心能够使活性炭纤维得以原位再生,增加其平衡吸附量。王中林等成功地在活性炭纤维上合成出纳米棒阵列并在光催化降解方面得到很好的应用 [15] 。
本文以活性炭纤维为基底,采用溶胶–凝胶法–水热法制备了ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料;利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、全自动比表面积和孔隙度分析仪等手段对催化剂的表面形貌、晶体结构及孔结构特征进行了表征;以亚甲基蓝为模型污染物,考察了催化剂的光催化降解效率和循环利用性。
2. 实验部分
2.1. 仪器与试剂
扫描电子显微镜(FEI Quanta 200,荷兰FEI);X射线衍射仪(RigakuD/MAX 2200,日本理学);全自动比表面积和孔隙度分析仪(Micromeritics ASAP 2020,美国Micromeritics),紫外–可见分光光度计(TU 1950,北京普析)。
活性炭纤维,秦皇岛紫川;盐酸,醋酸锌,乙二醇甲醚,乙醇胺,硝酸锌,六次甲基四胺,所有化学试剂均为分析纯。
2.2. 实验方法
2.2.1. 活性炭纤维预处理
将活性炭纤维毡(3.0 & 3.0 cm2)置于(1 + 9)盐酸中浸泡30 min,以除去活性炭纤维表面吸附的杂质,取出后用去离子水洗涤至中性,然后超声清洗20 min,烘干备用。
2.2.2. ZnO薄膜制备
将一定量醋酸锌溶解于50 mL乙二醇甲醚中,再加入等摩尔的稳定剂乙醇胺,在60℃水浴条件下,剧烈搅拌30 min,形成溶胶。采用浸渍提拉法将其均匀涂覆在活性炭纤维上,然后经80℃干燥、500℃焙烧,得到ZnO薄膜/活性炭纤维复合材料。
2.2.3. ZnO纳米棒阵列制备
将一定量硝酸锌溶解于等摩尔六次甲基四胺溶液中,转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜,保持60%的填充度。再将涂覆ZnO薄膜的活性炭纤维垂直浸渍于反应釜中,于95℃水热反应4 h,取出后用无水乙醇和去离子水反复洗涤。然后置于80℃烘干,制得ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料。
2.2.4. ZnO纳米棒阵列表征
利用SEM观察ZnO纳米棒阵列的表面形貌,将复合光催化剂超声处理后用导电胶粘在样品台上,镀金,制成样品。利用XRD表征材料的晶体结构,测定条件为CuKα射线,管电压40 kV,管电流30 mA,扫描范围10?~80?。利用全自动比表面积和孔隙度分析仪分析材料的孔结构特征,测定条件为77 K下N2吸附,吸附测试前,样品预先在150℃真空条件下脱气4 h。
2.2.5. 光催化性能测试
光催化活性测试在石英/玻璃夹套式反应器中进行,内置8 W低压汞灯(主波长365 nm)为紫外光源,反应器外层以铝箔包覆。在光催化反应前避光磁力搅拌2 h,以使5 mg?L-1亚甲基蓝溶液在复合材料表面达到吸附–脱附平衡。开启紫外光源,每隔15 min取样,以紫外-可见分光光度计检测亚甲基蓝浓度变化。
3. 结果与讨论
3.1. SEM分析
为活性炭纤维、ZnO溶胶薄膜/活性炭纤维和ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料的SEM图。由(b)可知,0.15 mol?L-1醋酸锌浓度下制备的ZnO薄膜上纳米粒子为单分散微球,且在活性炭纤维表面分布均匀、粒径均一,尺寸集中在250 nm~350 nm范围内。锌的可溶性有机盐二水合醋酸锌在溶剂乙二醇甲醚和螯合剂乙醇胺的作用下发生水解聚合反应,得到透明均质溶胶。在醋酸锌浓度适中(0.15 mol?L-1)的情况下,成核过程平稳进行,能够得到分散良好的微球晶粒。
水热反应后ZnO由最初的纳米颗粒生长为棒状结构,其生长方向高度一致,沿着活性炭纤维的径向均匀、有序生长[(c)和(h)]。ZnO纳米棒尺寸均一,其棒径约为250 nm,棒长在2 &m~3 &m之间,长径比约为10:1。较高的长径比意味着ZnO纳米棒具有更高的电子迁移率,为电子的传输提供了导电通道 [16] ,从而降低光生电子-空穴的复合率,使得催化剂的光催化性能显著提高。由不同醋酸锌浓度下ZnO纳米棒阵列的SEM图[(d)~(f)]可知,随着Zn(CH3COO)2浓度的增加,ZnO纳米棒阵列的分布由稀疏逐渐过渡到密集状态,这与ZnO溶胶微粒的分布状态相一致。由此可以推断,在ZnO纳米棒阵列的生长发育过程中,ZnO薄膜为纳米棒的生长提供了晶核。
. SEM images of ACFs (a), ZnO thin films/ACFs (b), ZnO nanorods/ACFs (g) and ZnO nanorod arrays/ACFs at different concentrations of zinc acetate (c, d, e, f, h), (c, h) 0.15 mol?L-1, (d) 0.10 mol?L-1, (e) 0.20 mol?L-1, (f) 0.25 mol?L-1
. 活性炭纤维(a)、ZnO薄膜/活性炭纤维(b)、ZnO纳米棒/活性炭纤维(g)及不同Zn(CH3COO)2浓度下制备的ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维(c, d, e, f, h) SEM图,(c,h) 0.15 mol?L-1,(d) 0.10 mol?L-1,(e) 0.20 mol?L-1,(f) 0.25 mol?L-1
以活性炭纤维为基底的ZnO纳米棒阵列生长机理如所示。水热过程中,ZnO体相中的生长基元经过界面进入晶格,通过晶格重排作用形成ZnO纳米棒 [17] 。与预先覆膜的ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维相比,仅由水热一步合成的ZnO纳米棒实验重复性差,生长出的纳米棒分布杂乱无章,多为堆叠生长,其棒径分布范围较宽,在0.7 &m~1 μm之间[(g)]。推测其原因可能是活性炭纤维与ZnO之间晶格不匹配,无法为纳米棒提供成核中心,产生的生长基元则通过均相成核作用附着在活性炭纤维表面,形成堆叠生长的纳米棒。因此,活性炭纤维的预涂覆是使得ZnO纳米棒阵列沿着活性炭纤维外延生长的必要手段。而未经覆膜处理生成的ZnO纳米棒与活性炭纤维表面结合不牢固,极易脱落,限制了ZnO纳米棒/活性炭纤维复合光催化剂的应用。
3.2. XRD分析
活性炭纤维、ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料的XRD谱图如所示。由可知,除活性炭纤维的特征衍射峰外,ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料在31.7?、34.4?和36.2?位置上还出现了明显的衍射峰,可以归属为ZnO六方纤锌矿结构的(100)、(002)、(101)晶面(标准JCPDS卡片36-1451)。从还可以看出,样品的衍射峰强度随Zn(CH3COO)2浓度的增加而增强,峰形更加尖锐,晶型发育更加完整,说明醋酸锌浓度的提高对样品的结晶度有促进作用。此外,由(0001)-Zn和
-O面组成的极
. Schematic diagram of the growth mechanism of ZnO nanorod arrays on activated carbon fibers
. 活性炭纤维上ZnO纳米棒阵列的生长机理示意图
. XRD patterns of ACFs and ZnO nanorod arrays/ ACFs at different concentrations of zinc acetate. (a) ACFs, (b) 0.10 mol?L-1, (c) 0.15 mol?L-1, (d) 0.20 mol?L-1, (e) 0.25 mol?L-1
. 活性炭纤维及不同Zn(CH3COO)2浓度下制备的ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维的XRD图。(a) ACFs,(b) 0.10 mol?L-1,(c) 0.15 mol?L-1,(d) 0.20 mol?L-1,(e) 0.25 mol?L-1
性(002)端面作为ZnO纳米棒生长发育的反应活性面,促进了其沿着c轴择优生长的倾向,呈现规整有序的取向结构 [18] 。
3.3. N2物理吸附分析
所示为活性炭纤维、ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料的孔结构参数。由可知,随着Zn(CH3COO)2浓度由0.10 mol?L-1增加至0.25 mol?L-1,样品的比表面积由685.0 m2?g-1下降至303.0 m2?g-1,总孔容由0.48 cm3?g-1下降至0.17 cm3?g-1。结合ZnO纳米棒在活性炭纤维上的生长机理可知,纳米棒的生长发育会堵塞活性炭纤维表面的微孔结构,使得活性炭纤维的吸附能力有所下降。但是,ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合光催化剂的催化性能不仅受其材料自身吸附能力的影响,光催化活性位点也起到至关重要的作用。
3.4. 光催化反应性能
为活性炭纤维、ZnO溶胶薄膜/活性炭纤维、ZnO纳米棒/活性炭纤维和ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料对亚甲基蓝的光催化降解测试结果。由可知,在紫外光作用下,活性炭纤维对亚甲基蓝不具有光催化降解能力。ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维的光催化活性较ZnO薄膜/活性炭纤维和ZnO纳米棒/活性炭纤维有明显提高。且随着Zn(CH3COO)2浓度的增加,ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合光催化剂对亚甲基蓝的降解效率呈现先增大后减小的趋势。当Zn(CH3COO)2浓度为0.15 mol?L-1时,样品的
. Textural parameters of ACFs and ZnO nanorod arrays/ACFs
. 活性炭纤维和ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维的孔结构参数
. Photocatalytic efficiency of ACFs (a), ZnO thin films/ ACFs (f), ZnO nanorods/ACFs (g) and ZnO nanorod arrays/ ACFs at different concentrations of zinc acetate (b, c, d, e). (b) 0.10 mol?L-1, (c) 0.15 mol?L-1, (d) 0.20 mol?L-1, (e) 0.25 mol?L-1
. 活性炭纤维(a)、ZnO薄膜/活性炭纤维(f)、ZnO纳米棒/活性炭纤维(g)和不同Zn(CH3COO)2浓度下制备的ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维(b,c,d,e)对亚甲基蓝的光催化降解效率。(b) 0.10 mol?L-1,(c) 0.15 mol?L-1,(d) 0.20 mol?L-1,(e) 0.25 mol?L-1
光催化反应性能最佳,在最初30 min内即表现出较高的催化活性,120 min内对亚甲基蓝的去除率可高达90%。但是当Zn(CH3COO)2浓度进一步增加时,复合光催化剂对亚甲基蓝的降解率有所下降,这可能是由于密集的ZnO纳米棒一方面很大程度上堵塞了活性炭纤维表面微孔,致使其表面富集的污染物浓度显著降低;另一方面较大程度上阻碍了其对紫外光的吸收,影响了光催化剂的催化效率。
此外,本实验还对0.15 mol?L-1 Zn(CH3COO)2浓度下制备的ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合材料进行了光催化循环测试()。从可以看出,新鲜光催化剂对亚甲基蓝的降解率为90%,经过五次连续再生循环后,其光催化性能没有明显降低,第五次再生循环后仍能表现出较高的光催化降解能力,其对亚甲基蓝的去除率为82%,说明该催化剂具有很好的光催化循环再生能力。
本文以活性炭纤维为基底,采用溶胶–凝胶法–水热法合成了ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维复合光催化剂,利用SEM、XRD、N2物理吸附等手段对ZnO纳米棒的生长机理进行了研究,并以亚甲基蓝为模型污染物,考察了复合光催化剂的催化活性和再生能力。研究结果表明,随着醋酸锌浓度的提高,ZnO纳米棒分布由稀疏过渡到密集状态,晶型发育更加完整,但比表面积和总孔容有所降低。ZnO薄膜为纳米
. Photocatalytic cycle test of ZnO nanorod arrays/ACFs
. ZnO纳米棒阵列/活性炭纤维的光催化循环测试
棒的生长提供了晶核,促进了其沿着c轴择优取向的程度,是ZnO纳米棒阵列沿着活性炭纤维外延生长的必要条件。当醋酸锌浓度为0.15 mol?L-1时,120 min内复合光催化剂对亚甲基蓝的去除率高达90%,且经过五次再生循环后,其光催化效率仍能保持在82%。该复合光催化剂具有较高的催化活性和良好的再生能力,在光催化降解有机染料方面具有潜在的应用前景。
感谢东北林业大学大学生校级创新训练计划项目();中央高校基本科研业务费专项资金项目()对本研究工作的支持。
阳,卓盛海,罗
沙. ZnO纳米棒阵列生长机理及光催化性能研究
Growth Mechanism and Photocatalytic Performance of ZnO Nanorod Arrays[J]. 材料科学, ): 482-489.
1. Hu, H., Hu, S. and Dong, P.H. (2017) Synthesis of New Type ZnO Nanomaterial and Its Application for Electrochem-ical Detection of p-Nitrophenol. Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese, 38, .
2. Azouz, I., Habba, Y.G. and Capochichi-Gnambodoe, M. (2018) Zinc Oxide Nano-Enabled Microfluidic Reactor for Water Puri-fication and Its Applicability to Volatile Organic Compounds. Microsystems & Nanoengineering, 4, 1-7.
3. Bobowska, I., Aleksandra, W.P. and Opasinska, A. (2017) Effect of Heat Treatment on the Structure and Morphology of ZnO Nanorod Array and Its Composite with Titania Precursor. Phase Transit, 90, 44-53.
4. Zhu, Q., Xie, C.S. and Li, H.Y. (2016) A Method for Modeling and Deciphering the Persistent Photoconductance and Long-Term Charge Storage of ZnO Nanorod Arrays. Nano Research, 9, .
5. Yang, Y.W., Que, W.X. and Zhang, X.Y. (2016) Facile Synthe-sis of ZnO/CuInS2 Nanorod Arrays for Photocatalytic Pollutants Degradation. Journal of Hazardous Materials, 5, 430-439.
6. Zhang, Y.Z., Xu, J.P. and Shi, S.B. (2016) Devel-opment of Solution-Processed ZnO Nanorod Arrays Based Photodetectors and the Improvement of UV Photoresponse via AZO Seed Layers. ACS Applied Materials & Interfaces, 8, .
7. Duan, L., He, F.N. and Tian, Y. (2017) Fabrication of Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Photodetectors Based on Graphene/ZnO:Al Nanorod-Array-Film Structure with Stable Schottky Barrier. ACS Applied Materials & Interfaces, 9, .
8. Vayssieres, L. (2003) Growth of Arrayed Nanorods and Nanowires of ZnO from Aqueous Solutions. Advanced Materials, 15, 464-466.
9. Lee, H.B., Ginting, R.T. and Tan, S.T. (2016) Controlled Defects of Fluorine-Incorporated ZnO Nanorods for Photovoltaic Enhancement. Scientific Reports, 6, 1-11.
10. Shen, P.P., Tong, Y.Z. and Sheng, D. (2017) Modulating the Morphology of ZnO Nanorod Arrays on SiOx-Mask-Patterned GaN Tem-plate. Materials Letters, 195, 22-25.
11. Zhao, Y.Y., Tong, P.F. and Ma, D. (2017) A Facile Route to the Preparation of Highly Uniform ZnO@TiO2 Core-Shell Nanorod Arrays with Enhanced Photocatalytic Properties. Journal of Chemistry, .
12. Xiong, L., Zhan, F. and Liang, H.B. (2018) Chemical Grafting of Nano-TiO2 onto Carbon Fiber via Thiol-Ene Click Chemistry and Its Effect on the Interfacial and Mechanical Properties of Carbon Fiber/Epoxy Composites. Journal of Materials Science, 53, .
13. Tian, M.J., Liao, F. and Ke, Q.F. (2017) Synergetic Effect of Titanium Dioxide Ultralong Nanofibers and Activated Carbon Fibers on Adsorption and Photodegradation of Toluene. Chemical Engineering Journal, 328, 962-976.
14. Liu, R.F., Li, W.B. and Peng, A.Y. (2018) A Facile Preparation of TiO2/ACF with C-Ti Bond and Abundant Hydroxyls and Its Enhanced Photocatalytic Activity for Formaldehyde Re-moval. Applied Surface Science, 427, 608-616
15. Guo, W., Zhang, F. and Lin, C.J. (2012) Rectangular Bunched Rutile TiO2 Nanorod Arrays Grown on Carbon Fiber for Dye-Sensitized Solar Cells. Journal of the American Chemical Society, 134, .
16. Zhang, C., Huang, X.H. and Liu, H.F. (2016) Large-Area Zinc Oxide Nanorod Arrays Templated by Nanoimprint Lithography: Control of Morphologies and Optical Properties. Nanotech-nology, 27, 1-9.
17. Tao, J.J., Gong, Z.Z. and Yao, G. (2016) Hydrothermal Growth of Nanorod Arrays and In-Situ Conversion to Nanotube Arrays for Highly Efficient Ag-Sensitized Photocatalyst. Journal of Alloys and Compounds, 689, 451-459.
18. Zhang, X.Y., Qin, J.Q. and Xue, Y.N. (2013) Effect of Aspect Ratio and Surface Defects on the Photocatalytic Activity of ZnO Nanorods. Scientific Reports, 4, 1-8.
*通讯作者。基于LR305的平面荧光太阳能聚光波导研制--《光谱学与光谱分析》2016年04期
基于LR305的平面荧光太阳能聚光波导研制
【摘要】:光伏发电是目前太阳能最佳的利用方式之一,但发电成本高。利用聚光结构提高光的转换和收集效率,是提高太阳能电池效率、减少电池用量、降低光伏发电系统成本的重要途径。以Lumogen F Red 305(LR305)染料作为荧光材料,将其掺杂到PMMA中,通过本体聚合法制作出尺寸为50mm×50mm×5mm的PMMA平面荧光太阳能聚光波导,对其光学特性进行表征,同时将太阳能电池粘贴到聚光波导的输出端面,通过测试平面荧光太阳聚光波导对太阳能电池性能的影响研究了荧光太阳能聚光波导的聚光特性。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:TM615
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
冯金垣,周佐平,戴长荣,麦咏贤;[J];华南理工大学学报(自然科学版);1995年12期
李铭华,赵业权,徐玉恒,王家昌;[J];压电与声光;1994年06期
;[J];;年期
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993“互联网+”背景下医学影像学教育改革探索--《中国继续医学教育》2018年12期
“互联网+”背景下医学影像学教育改革探索
【摘要】:明确"互联网+"背景下医学影像学教育的基本原则,根据医学影像学专业的特点进行新形势下人才培养,构建顺应时代发展需求的教育模式,是进一步深化教学改革,提高教学质量的关键点。文章以医学影像专业的学生为改革对象进行初步尝试,探讨"互联网+"应用于医学影像学教育的新模式,并阐述应用"互联网+"对医学影像学教育教学改革的重要作用。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:G434;R-4
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
刘玉清;[J];中华放射学杂志;2000年06期
曹厚德;[J];中华放射学杂志;2001年02期
祁吉;[J];继续医学教育;2001年02期
刘国瑞,郑文斌,郭岳霖,方文辉,程英,谭四平;[J];汕头大学医学院学报;2001年04期
刘玉清;[J];医学影像学杂志;2001年01期
刘玉清;[J];中国医学计算机成像杂志;2001年01期
徐雷,范家栋,张燕燕,黄曼维;[J];中国高等医学教育;2001年04期
刘玉清;[J];中国医学影像技术;2001年01期
吴恩惠;[J];中华放射学杂志;2002年07期
刘玉清;[J];医学文选;2002年01期
中国重要会议论文全文数据库
欧阳湘莲;;[A];2003年全国医学影像技术学术会议论文汇编[C];2003年
姚家琪;尹志伟;李晓陵;;[A];第十次全国中西医结合影像学术研讨会暨全国中西医结合影像学研究与诊断学习班资料汇编[C];2009年
刘连生;王芳军;;[A];第十一次全国中西医结合影像学术研讨会暨全国中西医结合影像学研究进展学习班资料汇编[C];2010年
武乐斌;;[A];庆祝山东省医学影像学研究所建所30周年学术论文专刊[C];2005年
任华;黄小飞;张再沛;;[A];2003年全国医学影像技术学术会议论文汇编[C];2003年
刘振玉;张雪松;杨絮;李萍;孟繁荣;;[A];第十二届中国体视学与图像分析学术会议论文集[C];2008年
曹志坚;卢良骥;许茂盛;孙守忠;;[A];2008年浙江省医学教育学术年会论文汇编[C];2008年
马聪;;[A];第九次全国中西医结合影像学术交流大会全国中西医结合影像学诊断与研究学习班论文集[C];2007年
黄福灵;;[A];2010中华医学会影像技术分会第十八次全国学术大会论文集[C];2010年
刘斌;;[A];第十次全国中西医结合影像学术研讨会暨全国中西医结合影像学研究与诊断学习班资料汇编[C];2009年
中国硕士学位论文全文数据库
赵健;[D];中国医科大学;2008年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993中国制造业企业如何应对劳动力成本上升?--中国企业-劳动力匹配调查(CEES)报告()--《宏观质量研究》2017年02期
中国制造业企业如何应对劳动力成本上升?--中国企业-劳动力匹配调查(CEES)报告()
【摘要】:为了解中国制造业企业如何应对劳动力成本的快速上升,武汉大学质量发展战略研究院联合中国社会科学院、斯坦福大学和香港科技大学在年开展了中国企业-劳动力匹配调查(CEES)。CEES调查采用了国际水平的随机抽样方法和质量控制措施,回收了1208家企业和11136名员工的有效问卷。CEES调查了丰富的企业与劳动力的指标,从而有可能更为全面地描绘中国制造业企业发展的真实图景:在劳动力成本不断上升背景下,企业盈利水平较低,2015年平均利润率为3.3%,利润率的中位数为2.4%,但企业间利润率差异较大,75分位的利润率是中位数的近3倍;中国制造业工人的平均实际工资年增长率为5%-8%,而新员工的工资增长率为14.5%。虽然劳动力工资在增长,但其在总成本中的比重年一直稳定在17%-18%之间,因而企业采取了积极的应对措施来对冲劳动力成本的上升:企业正在进行机器换人,有8%的企业使用了机器人,44%的企业使用了自动化设备,但在这一过程中也面临着投资和研发增长乏力的问题;企业注重改善管理,中国制造企业的平均管理得分为0.54,较美国制造业企业低16%;企业还在不断提升产品质量,一次检验不合格率从2014年的2.2%下降为2015年的1.6%,而新产品占销售额的比重则从2013年的7.7%,稳步提升至2015年的9%;企业也在不断地提升在全球价值链中的地位,2015年使用进口中间品的企业仅占13.3%,进口中间品的价值仅占全部投入品价值的3.7%。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:F249.2;F406.72;F424
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
朱四倍;;[J];创业者;2006年04期
李艳;郭林;;[J];经济论坛;2007年13期
赵成武;;[J];黑龙江对外经贸;2007年08期
辛永兵;李景勃;;[J];贵州工业大学学报(社会科学版);2007年01期
马成坤;;[J];吉林金融研究;2008年05期
江宗超;;[J];现代经济信息;2008年09期
薛军伟;冯四毛;;[J];商业文化(学术版);2009年01期
聂彩仁;;[J];改革与战略;2009年06期
吴燕;;[J];中外企业家;2010年10期
秋正;;[J];中国城市经济;2010年10期
中国重要报纸全文数据库
徐伟;[N];中国经济时报;2012年
王存福;[N];首都建设报;2013年
北京交通大学中国产业安全研究中心
李孟刚;[N];光明日报;2013年
国务院发展研究中心“劳动力成本上升对中国物价的影响”课题组负责人
金三林;[N];东方早报;2013年
杨欣波;[N];江苏经济报;2007年
;[N];青岛日报;2006年
耿建萍;[N];山西经济日报;2008年
郭洪海;[N];中国信息报;2010年
中银香港分析师
王亚林;[N];第一财经日报;2010年
志灵;[N];工人日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
李根生;[D];华中科技大学;2015年
刁艳波;[D];重庆大学;2014年
杨军生;[D];中共中央党校;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
王晓鹏;[D];南京航空航天大学;2007年
王伟;[D];广东财经大学;2015年
董冰冰;[D];陕西师范大学;2015年
马天明;[D];河南大学;2015年
叶卓英;[D];长江大学;2016年
张盛丹;[D];东南大学;2016年
许二鸽;[D];云南师范大学;2016年
岳峰;[D];湖南大学;2016年
陈亮;[D];暨南大学;2016年
张佩;[D];兰州交通大学;2016年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993}

我要回帖

更多关于 纸坊 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信