一、影响因素与限制因素的区别?
不是一个意思。
限制因素是起到限制作用的因素,对结果的作用更直接。
影响因素是对结果有间接作用的因素,其作用程度没有制约因素大。
制约,限制约束:受环境制约。是甲事物本身的存在和变化以乙事物本身的存在和变化为条件,则甲事物为乙事物所制约,如互相制约。通俗讲就是,限制、约束的意思。
影响,指以间接或无形的方式来作用或改变。
二、纳米技术在未来的应用?
1.在陶瓷领域的应用 随着纳米技术的广泛应用,纳米陶瓷随之产生,希望以此来克服陶瓷材料的脆性,使陶瓷具有像金属一样的柔韧性和可加工性。
许多专家认为,如能解决单相纳米陶瓷的烧结过程中抑制晶粒长大的技术问题,则它将具有高硬度、高韧性、低温超塑性、易加工等优点。
三、限制粮食高产的因素?
制约粮食高产发展除了社会因素、市场因素和人为因素外,农业生产条件,自然环境也是影响粮食生产的最大因素。
一、农村水利设施老化严重。 二、自然灾害的多发。
如缺水、干旱、洪涝等灾害的增多。
三、土壤肥力下降。
现有粮田由于绿肥种植面积逐年减少,有机肥施用量大幅下降,带来土壤板结,肥力下降。
四、农业技术的滞后。
五、环境污染和气候的异常。
四、陶瓷涂料的限制因素?
耐磨陶瓷涂料要求耐水的需要采用KN17高分子聚合物耐磨陶瓷涂料,其主要成分有17种原料,需要采用专用生产设备加工,不推荐自己配制。
五、限制光传输容量的因素?
1:光板功率,长距还是短距.
2:光缆质量,包括中间跳点损耗等.
3:SDH设备运行环境,温度,湿度等因素.
一是在一对光纤上传送多个光信道,即波分复用(WDM)方式;
二是提高单个光信道的传输速率,单通道的传输速率已经从最初的8Mbit/s提高到目前的10 Gbit/s(STM-64),下一步将向40 Gbit/s(STM-256)发展。
二、40Gbit/s光纤传输系统技术发展40Gbit/s光通信系统能否实现商用,一个关键因素是看能否实现长距离传输,实现长距离传输会遇到诸多光学和电子学领域的问题。 当信号速率达到40Gbit/s时,光信号会受到色度色散、偏振模色散、非线性效应、光信噪比等光学特性方面的限制。
六、限制分销渠道的因素有?
分销渠道选择时应主要考虑的影响因素有市场因素、产品因素、企业自身因素、中间商因素、环境因素。具体如下:
1、市场因素
包括目标市场范围、顾客的购买量、购买频率、消费的季节性、竞争状况。
2、产品因素
包括物理化学性质、价格、时尚性、标准化程度、技术复杂程度。
3、企业自身因素
包括财务能力、渠道的管理能力、控制渠道的愿望。
4、中间商因素
包括合作的可能性、费用、服务。如果中间商不愿意合作,只能选择短、窄的渠;利用中间商分销的费用很高,只能采用短、窄的渠道;中间商提供的服务优质,企业采用长、宽渠道,反之只有选择短、窄渠道。
5、环境因素
包括经济形势、有关法规。经济萧条衰退时,企业往往采用短渠道;经济形势好,可以考虑长渠道。另外还需考虑有关法规,如专卖制度、进出口规定、反垄断法、税法等。
七、什么是通用的限制因素?
限制理论中的限制因素,是指限制并阻止企业获得更高效绩的因素,主要包括下列五类:
(1)资源限制因素:指企业生产上的产能不足,以致产品的供应量不能满足市场需求量。
(2)市场限制因素:指市场的需求量不足,以致企业产能未能充分运用于产品的生产。
(3)企业政策限制因素:指企业实施若干规定,制约企业员工的作为,例如不准员工加班或不准增加员工的聘用或限制采购等。
(4)原料限制因素:指外界供应原料的数量不足以满足企业生产的需要。
(5)后勤限制因素:指企业限定采用特定的营业方法或特定的程序,使其营业受到了制约。
八、限制晶体生长的因素?
影响晶体生长的因素主要有:
(1)温度。在不同的温度下,同种物质的晶体,其不同晶面的相对生长速度有所改变,影响晶体形态,如方解石(CaCO3)在较高温度下生成的晶体呈扁平状,而在地表水溶液中形成的晶体则往往是细长的。石英和锡石矿物晶体亦有类似的情况。
(2)杂质。溶液中杂质的存在可以改变晶体上不同面网的表面能,所以其相对生长速度也随之变化而影响晶体形态。例如,在纯净水中结晶的石盐是立方体,而在溶液中有少量硼酸存在时则出现立方体与八面体的聚形。
(3)涡流。在生长着的晶体周围,溶液中的溶质向晶体粘附,其本身浓度降低以及晶体生长放出热量,使溶液密度减小。由于重力作用,轻溶液上升,远处的重溶液补充进来,从而形成了涡流。涡流使溶液物质供给不均匀,有方向性,同时晶体所处的位置也可能有所不同,如悬浮在溶液中的晶体下部易得溶质的供应,而贴着基底的晶体底部得不到溶质等等,因而生长形态特征不同。为了消除因重力而产生的涡流,现已在人造地球卫星的失重环境中试验晶体的生长。
(4)粘度。溶液的粘度也影响晶体的生长。粘度的加大,将妨碍涡流的产生,溶质的供给只有以扩散的方式来进行,晶体在物质供给十分困难的条件下生成。由于晶体的棱角部分比较容易接受溶质,生长得较快,晶面的中心生长得慢,甚至完全不长,从而形成骸晶。
(5)结晶速度。快速生长会导致晶体形态偏离平衡状态,也会形成骸晶、枝晶,所示为火山岩中的辉石枝晶。快速生长还可以导致成核速度大,则结晶中心增多,晶体长得细小。反之,结晶速度小,则晶体生长得粗大。如岩浆在地下缓慢结晶,则生长成粗粒晶体组成的深成岩,如花岗岩;但在地表快速结晶则生长由细粒晶体甚至于隐晶质组成的喷出岩,如流纹岩。结晶速度还影响晶体的纯净度,快速结晶的晶体往往不纯,包裹了很多杂质。
影响晶体生长的外部因素还有很多,如晶体析出的先后次序也影响晶体形态,先析出者有较多自由空间,晶形完整,成自形晶;较后生长的则形成半自形晶或它形晶。同一种矿物的天然晶体于不同的地质条件下形成时,在形态上、物理性质上都可能显示不同的特征,这些特征标志着晶体的生长环境,称为标型特征
九、绿洲农业的主导因素和限制性因素?
绿洲奴业的主导因素和限制因素都是水源问题。
十、纳米技术的未来:突破三大限制
纳米技术的定义与发展
纳米技术作为一门前沿科技,涉及对物质进行操控和制造,以纳米尺度的精确度进行创新。随着科技的发展,纳米技术已经广泛应用于各行业,包括医疗、能源、材料等。然而,纳米技术发展面临着三大限制,即安全性、稳定性和可持续性限制。
安全性限制
纳米技术的应用在一定程度上存在着安全风险。纳米材料具有较大的比表面积和特殊的物理化学性质,对环境和生物体可能产生不可预测的影响。例如,纳米颗粒可能对人体内部的细胞组织产生不良影响,还可能对环境造成污染。因此,在推动纳米技术应用的过程中,我们需要加强对安全性的评估和控制,确保其安全性。
稳定性限制
纳米技术在制备和应用过程中容易受到外界环境的干扰,影响其稳定性。纳米材料的特殊性质和尺寸效应使其易受到空气、湿度和温度等因素的影响,从而导致材料性能的变化或失效。因此,提高纳米技术的稳定性是一个重要的研究方向,需要解决材料制备、贮存及应用过程中的稳定性问题。
可持续性限制
纳米技术的发展也受到可持续性的制约。纳米材料的制备通常需要高能耗和复杂的工艺,这对环境造成了一定的负担。另外,由于纳米材料的性质特殊,在材料的回收、再利用和处理过程中也面临一定的难题。因此,在推动纳米技术的发展中,需要注重可持续性考虑,寻找新的制备方法和材料回收、处理方式,减少对环境的影响。
纳米技术的未来与突破
尽管纳米技术面临着上述限制,但是科学家们不断努力突破这些限制。在安全性方面,相关研究重点关注纳米材料对生物体的影响,建立安全评估体系和标准,确保纳米技术的应用安全。在稳定性方面,研究着眼于改进制备工艺和包装技术,提高材料的稳定性和使用寿命。在可持续性方面,人们致力于开发低能耗的纳米材料制备方法,以及高效的回收和处理技术。
综上所述,纳米技术的发展受到安全性、稳定性和可持续性限制的影响。但随着科学家们的努力,我们相信这些限制将逐渐被突破,纳米技术将向着更加安全、稳定和可持续的方向发展。
感谢您阅读本篇文章,通过了解纳米技术的三大限制,希望能让读者更好地了解纳米技术的发展现状,并为更好地应用纳米技术提供参考与启示。