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(终稿)10万台稀土永磁低速风力发电机新建项目可行性投资论证建议报告.doc(OK版) (终稿)10万台稀土永磁低速风力发电机新建项目可行性投资论证建议报告.doc(OK版)

格式:word 上传:2025-12-08 05:58:01
下滑,其年年装机容量为,占全球份额为,比上年减少个百分点,预计年基本维持年安装水平。目前,中国光伏发电市场较小,年装机容量仅为,仅占详见表。表年世界主要国家和地区光伏市场及份额国家和地区安装量份额排名德国西班牙日本美国意大利中国韩国法国世界其它总计据国外多家研究机构分析,未来太阳能光伏市场将继续保持高速增长,其中,根据目前现有各国政策发布情况,预计到年年装机容量将接近,筹,项目所需外汇通过购汇解决。新增铺底流动资金万元,由企业自筹解决。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表表主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注生产规模及产品方案年产太阳能财务评价指标投资利润率投资利税率投资内部收益率所得税前所得税后投资回收期含建设期年所得税前所得税后盈亏平衡点可行性研究结论项目建设是必要本项目采用国内外先进全自动太阳能电池片印刷设备全自动太阳能业调整产品结构,提高企业经济效益及市场竞争力,增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策,项目建设是必要。项目建设是可行本项目符合国家相关行业十五发展规划发展重点类别及产业结构调项目报批总投资万元,其中新增建设资产投资万元,铺底流动资金万元。经分析,项目实施达产后正常年可实现销售收入万元含税价,销售税金及附加万元,利润总额万元。所得税后财务内部收益率,投资回收期含建设期外市场竞争,都具有重大现实意义。项目具有较好社会效益。综上所述,本项目投资后经济效益和社会效益均十分显著特点,项目建设是必要也是可行。第二章市场预测及建设规模市场分析光伏产业链包括硅料硅片电池片图单晶硅以多晶硅为原料在单晶炉中被熔化为液态在单晶种籽晶上结晶而成目前,发改委由于多晶硅材料行业低水平重复建设,被发改委点名限制投资,由于其晶体原子和分子以同方向晶向周期性地整齐排列所世界先进水平,从世界太阳能行业十大企业我国占有个席位可以佐证。近年,国家对太阳能行业扶持在持续加大,如金太阳工程太阳能屋顶计划等扶持政策相继出台。采用上网电价补贴财政支持审批支持等种种形时出台也成为层迷雾笼罩在光伏行业头上。世界光伏产业发展现状及趋势随着全世界环境保护意识高涨,地球升温所造成自然灾害日益严重,和全世界十亿以上住在无电或缺电地区人口用电量需求日益迫切,太阳电池市场将会强抗风险能力。财务评价结论以上评价指标值说明,本项目财务内部收益率高于行业基准不确定性分析表明,项目具有定抗风险能力。因此,该项目在财务评价上是可行。第十二章项目风险分析政策法律风险本项目符合国家产业政策引导方向。中华人民共和国可再生能源法中华人民共和国节约能源法可再生能源中长期发展规范能源发展十五规划和可再生能源产业发展指导目录,确定了可再生能源法律地位,与之配套可再生能源法实施细则将在上网电价和分摊机制等关键方面支持可再生能源发展。国家十大产业振兴规划之中国电子信息产业振兴规划年年中提出出台鼓励光伏发电扶持政策,启动国内光伏发电市场,开展光伏并网发电应用示范。年月日,为贯彻实施可再生能源法,落实国务院节能减排战略部署,加强政策扶持,加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域应用,财政部住房和城乡球电磁波被吸收。而且,含量越多,微波吸收范围越广。这现象可能由于具有较小粒度和更好结晶度,更大体积和表面积造成。与相比,宽频率特点可能归因于含多维数氰基特殊结构。另外,当频率大约在和时,有效微波吸收和所出现和分布不同位置对应最大反射损失为和。含量越多,越低频率获得反射损失越大。根据文献,当电磁匹配在磁损耗和介电损耗保持个平衡时,最优波吸收属性可以被诱导。在这,可以得出最优位置与磁损耗和介电损耗峰值相致。也就是说,最优值归因于磁性复合微球合理电介质磁性共振。此外,吸收峰几乎出现在相同频率范围,主要在于磁性复合微球相对介电常数和相对磁导率值非常相似且变化很小。与图相比,方面同样样本,曲线多峰且厚度增加其值越低,表明微波吸收能力增加。可以解释为更多微球和更多包含。另方面,微波吸收能力随着含量增加相应增强。正如上面提到引起更大体积和表面积提高。微波吸收性能很大程度上取决于材料磁性共振性质。在这里,重复电磁波分散和吸收通过这些微球可以轻易调整。因此,上述结果表明,磁性复合微球由于其新型微波特性可以作为完美微波吸收器。图厚度相同样品反射损失在,和下反射损失在,和下反射损失在,和下反射损失总结总之,新型功能材料磁性复合微球可以由容易水热结晶法合成。研究结果表明它有很多优势扫描电镜红外光谱和射线衍射结果表明随着含量增加颗粒尺寸变得更小更加规整。获得磁性复合微球通过调节含,,,,,,,,收峰在厘米和厘米处,对应特征吸收分别为和酞菁周期。特征吸收光谱表明和酞菁周期存在于复合微球。随着含量增加,上述样品峰值相应增加。这表明环化酞菁周期速度加快。此外,相比与微球和临苯二甲腈周期强度在厘米含腈基团体特征吸收峰减少明显。这显然表明铁离子和含腈基团体之间契合互动。图,和红外光谱图产品晶体结构通过射线衍射表征。纯和磁性复合微球表示如图这可以看出,有六个明显吸收峰在处,根据联合委员会粉末衍射卡标准这可以索引为晶面分别为和。很明显另外三个曲线与纯曲线是致。此外,在图中,与纯对比峰值强度降低和全峰宽度增加。表明两个方面方面,是非结晶聚合物混合物另方面,它们可能低结晶度和微晶尺寸大。另外,扩大峰可能介于和中文字出处毕业论文外文资料翻译题目磁性复合微球制备以及宽频微波吸收性质研究学院化学化工学院专业高分子材料与工程二〇四年三月十日磁性复合微球制备以及宽频微波吸收性质研究董世华徐明珍魏俊吉杨旭林刘晓波功能材料研究分支,微电子与固体电子学院耐高温聚合物和复合材料关键实验室四川省,中国电子科技大学,成都年,中国公关摘要本文以和通过简单溶解热结晶方法合成磁性复合微球。对磁性复合微球形态和结构进行扫描电镜红外光谱和射线衍射检测。结果显示磁性复合微球是种平均粒径在下载范围内分散有规率球体。此外,粒度和粒度分布可以由和微球中三价铁离子比率微妙变化来控制。磁性复合微球保持良好饱和磁化强度和新颖微博电磁性质在高频率低频率和多通道中介电损耗很低磁损耗随着含量提高明显增强。此外,微波吸收检测结果显示在宽频率磁性复合微球中有强烈反射损失和多通道带出现。当匹配厚度为毫米,在微波频率范围宽通过调整容量,可以获得处获得有效值。宽频率微波吸收特性与有规律球体和好磁性相伴,可以使磁性复合微球进步应用于功能材料领域。关键词复合微球吸波引言磁性复合微球是类由大分子有机物和磁性物质构成具有磁性和有机物适当性能新功能材料。具有有机和无机新功能组合使它吸引了越来越多人关注。在生物技术化工军事隐性材料环境修复等领域已经取得广泛研究和应用。近年来,各种方法已经成功制微球,例如核壳流程乳液聚合细乳液聚合分散聚合悬浮聚合和交联等。然而,所有方法都有制备磁性复合微球结构和性能优缺点。准备过程乏味且时间很长,广泛粒度分布和不均匀磁铁分数是发展磁性复合材料新挑战。另外,为了获得薄厚度和低密度以及宽带吸收微波理想吸收材料,进步研究仍是必要。最近,种温和步溶解热结晶路线来制备微球在我们实验室已经开展,。结果表明表现出均匀粒度稳定磁性和特别强大微波吸收性能,这有效解决了以上问题并被广泛应用于多功能磁性材料。根据文献,在大分子磁性复合微球形成过程中,微球性能取决于类型和分子结构中有机物种类。不同种类大分子与组合具有不同结构和形态,导致微波吸收性能不同。据报道,以酞菁为基础大分子磁性复合材料结合独特属性通过现有酞菁聚合物物质性质包埋微球,由于源自它们之间交互影响协同效应使其展现出新颖微波吸收特性,。在这,通过简单有效溶解热结晶路线,种新型大分子用磁性物质设计和制造磁性聚合物微球。它可以发现磁性复合微球具有规则小粒度良好饱和磁化强度和特殊强烈反射损失宽频率取得了预期效果。这种新磁性复合材料由于具有宽频率微波吸收特性直被视为在微波领域吸收有潜力应用。实验部分材料是在我们实验室制备。甲基吡咯烷酮乙二醇,聚乙二醇和三水合醋酸钠都从中国成都科华试剂有限公司购买。在使用前与无水乙醇起提取。没有使用其他化学药品和试剂进步纯化。制备磁性复合微球典型复合微球在和乙二醇共存三水合醋酸钠聚乙烯和中通过与减少溶解热路线步法进行合成制备。这个过程根据小修改第步,在常温下溶解于乙二醇中,然后加入聚乙烯和在超声波清洗器中形成橙色。第二步,把三水合醋酸钠缓慢加入,同时大力搅拌分钟,然后密封于聚四氟乙烯衬里高压釜中。第三步,高压蒸汽被加热和维持在个小时。最后,产品过滤后用乙醇和蒸馏水洗涤数次,在干燥数小时。第步,通过调整加入混合溶液中含量,可以得到含量不同磁性复合微球。在这个操作中制备三个样品并贴上,对应分别加入和不同含量混合溶液。鉴定产品被扫描电子显微度上取决于材料磁性共振性质。在这里,重复电磁波分散和吸收通过这些微球可以轻易调整。因此,上述结果表明,磁性复合微球由于其新型微波特性可以作为完美微波吸收器。图厚度相同样品反射损失在,和下反射损失在,和下反射损失在,和下反射损失总结总之,新型功能材料磁性复合微球可以由容易水热结晶法合成。研究结果表明它有很多优势扫描电镜红外光谱和射线衍射结果表明随着含量增加颗粒尺寸变得更小更加规整。获得磁性复合微球通过调节含收峰在厘米和厘米处,对应特征吸收分别为和酞菁周期。特征吸收光谱表明和酞菁周期存在于复合微球。随着含量增加,上述样品峰值相应增加。这表明环化酞菁周期速度加快。此外,相比与微球和临苯二甲腈周期强度在厘米含腈基团体特征吸收峰减少明显。这显然表明铁离子和含腈基团体之间契合互动。图,和红外光谱图产品晶体结构通过射线衍射表征。纯和磁性复合微球表示如图这可以看出,
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