基于文本挖掘的企业技术创新指标体系构建方法研究

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技术创新是企业生存与发展的根本,是国家经济和社会发展的动力和保。正确分析和价企业的技术创新力,是企业发现、分析原因、寻求对策、从得竞争优势的手段。传统的企业技术创新价研究,主头暴、列名群体决策、德尔等方法,依据专家的知经确定企业技术创新力的影响因素,构建价指标体系。种传统方法往往受专家意的主因素影响,不同价基于不同的景知和经,对同一企业的技术创新力估价,会构建出不一样的指标体系,往往会出现大相径庭的结果,估结果的主性加大,很从整体上客全地反映企业技术创新力的影响因子。研究中发现,多企业在发展程中,积
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目前的主流催化裂化(FCC)汽油清洁化技术为选择性加氢脱硫(HDS)技术,其在实现超深度加氢脱硫的同时存在将高辛烷值烯烃加氢(HYD)饱和为低辛烷值烷烃的问题,研制高HDS活性和低HYD活性的高选择性HDS催化剂,是开发高选择性加氢脱硫技术的关键。本论文从γ-Al_2O_3载体入手,系统揭示了载体的大孔结构、酸性及活性相形貌对催化剂HDS活性和选择性的影响规律,创制出以改性高岭土为载体、兼具骨架异
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能源危机和环境问题是地球上所有人类需要面临的两个最严峻的问题。为了解决这两个问题,研究人员正在寻找除化石燃料以外的清洁、可持续的替代能源。从这个角度来看,氢是一个很好的选择,特别是它可以通过一个清洁的过程产生,比如利用无尽的太阳能光催化分解水制备氢气。所以,半导体光催化剂是一个关键因素。高分子石墨相氮化碳(g-C_3N_4)具有2.7 ev的窄带隙(对可见光有很好的响应)和较负的导带位置(-1.1
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多孔材料内扩散是化学工程中最常见的传质过程,是多相催化反应,吸附分离,离子交换等物质转化和交换过程的传质基础。在这些过程中,多孔材料的高效利用与分子在多孔材料孔内扩散有着很大的关联。研究分子在多孔材料的孔内扩散行为对强化孔内传质,优化多孔材料孔道结构,设计高效利用率的多孔材料具有非常重要的意义。目前,用于研究分子在多孔材料孔内扩散的多孔材料具有复杂的孔道结构,且孔结构未知等特点,使得采用这类材料研
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