




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、凝聚态物理专业毕业论文 精品论文 准一维金属、铁氧体的制备和磁性关键词:各向异性 退磁能 铁氧体 穆斯堡尔谱 电化学沉积摘要:近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管
2、壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在
3、Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。正文内容 近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳
4、米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。
5、 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结
6、构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等
7、方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显
8、的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵
9、列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管
10、阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金
11、属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞
12、猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳
13、米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸
14、、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和
15、电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管
16、相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径
17、相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O
18、4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn
19、纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来
20、,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4
21、纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米
22、线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧
23、化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表
24、明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、
25、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶
26、模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明与CoFe2O4纳米管相比,Fe纳米管具有明显的磁各向异性。Fe纳米管的磁矩分布沿着轴线方向成锥形分布,易磁化方向沿着纳米线轴方向。 三、用模板电化学沉积技术制备了直径为40 nm,长径比为
27、70的CoZn、FeZn纳米线阵列。随着非磁性金属Zn的增加出现了非晶态结构。而在Zn含量比较低时,纳米线表现出明显的织构,沿纳米线的方向显示出体心立方110方向的择优取向。 四、制备出了不同直径的CoFe2O4纳米线阵列。研究了纳米线尺寸、退火温度、铁钴比例对结构和磁性的影响。发现在430下热处理,小直径的CoFe2O4纳米线具有明显的晶体择优取向和磁各向异性,并提出了空间限制的晶体有序生长机制。 五、用扩孔方法制备了不同直径相同线间距的Fe纳米线阵列。随着纳米线直径的增加,磁测量结果表明纳米线的难易磁化方向发生了明显的变化。分析认为发生这种变化的原因是纳米线自身的退磁能和线间偶极相互作用能
28、相互竞争的结果。近些年来,纳米材料的研究有了突飞猛进的发展,准一维磁性纳米材料由于它新奇的物理性质及在光电和磁记录方面潜在的应用得到了人们的广泛研究。基于对新材料和新性质的探索,我们利用阳极氧化铝模板,采用溶胶凝胶氧化还原、电化学直接沉积和电化学与后续热处理结合等方法制备了CoFe2O4. ZnFe2O4、Fe纳米管和CoZn、FeZn、Fe、CoFe2O4纳米线阵列。得到的主要结果有: 一、利用溶胶凝胶模板法制备了ZnFe2O4、CoFe2O4纳米管阵列。制备出的纳米管为规则有序、管壁厚度均匀的多晶结构。磁性测量结果显示ZnFe2O4纳米管具有室温磁性,这明显不同于块体的磁特性。由于大的磁晶各向异性,CoFe2O4纳米管阵列表现出与组成纳米管的颗粒类似的磁特性。 二、用溶胶凝胶模板氢气还原的方法制备出直径为50 nm,管壁厚度为15 nm的Fe纳米管阵列。采用VSM、穆斯堡尔谱、进行磁性测量,分析结果表明
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 信阳涉外职业技术学院《深度学习实验》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 2025至2031年中国移动式记事板行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025-2030年中国B超仪行业市场运行趋势分析及投资预测研究报告
- 广东省广州市越秀区知用中学2024届中考数学仿真试卷含解析
- 2025公司项目负责人安全培训考试试题5A
- 2024-2025企业员工安全培训考试试题附参考答案【黄金题型】
- 2024-2025项目管理人员年度安全培训考试试题附完整答案(网校专用)
- 25年公司厂级员工安全培训考试试题及一套答案
- 25年公司、项目部、各个班组安全培训考试试题及参考答案(培优B卷)
- 2025工厂员工安全培训考试试题1套
- 农艺师常规知识培训课件
- 2025-2030年中国管理咨询行业十三五发展战略规划及投资前景预测报告
- 孕期产检流程讲解
- 【Flywheel】2024年电商消费趋势年度报告
- 第8课 良师相伴 亦师亦友(课件)-【中职专用】高一思想政治《心理健康与职业生涯》
- 2025山东能源集团中级人才库选拔高频重点提升(共500题)附带答案详解
- 国际物流中的风险管理与决策优化探讨
- 2025年中铁集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 旅游度假村租赁承包合同样本
- CNC技理考(含答案)
- 2024年度人工智能技术顾问服务合同3篇
评论
0/150
提交评论