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文档简介
1、B、二组市场奖励设置:(附二组市场奖级设置及分析表)1、特等奖:1名,奖励品价值金额¥1800(礼品旅游2、一等奖:3名,奖励品价值金额¥800(礼品)3、二等奖:600人,奖励品价值金额¥30(手表化妆品礼品包)4、陈列奖:900份,奖励品价值金额¥18(礼品表其它)5、小礼品:8000份,价值金额¥0.8元费用合计:每省49600元,总计396800元。全国活动费用总计:96.56万元奖品说明:(附“康必得健康乐园系列活动评分办法”)小礼品:在整个活动过程中(4个月)用于OTC人员在平时工作和店员的沟通上。可以多样化和体现一定的价值差。陈列奖:主要是用于在12月份提高产品陈列上,对药店的奖
2、励面在91.6%,对药店店员的奖励面在25%左右。奖品形式体现实用性。二等奖:主要用于在活动完后综合评分发放,奖励面在17%左右,奖品形式体现要有特色和有价值。一等奖:以抽奖的方式发放,入围条件是积分达到45分以上(指标不宜定得过高,以让更多的人看到希望)。特等奖:以抽奖的方式发放,体现较大吸引力,以抽奖的方式发放,入围条件是积分达到60以上。三、方案的执行和控制:1、活动通知到位的问题:关系到参与药店广度的问题具体规定:活动告知-临时协议-判定认可标准2第43卷第3期2011年3月哈尔滨工业大学学报JOURNAL OF HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGYVol. 4
3、3No. 3Mar2011泡生法蓝宝石晶体生长工艺的探讨121刘丽君,徐家庆,蔡兴民(1深圳大学物理科学与技术学院,518060深圳,1186163401qqcom ;2深圳晶蓝德灯饰有限公司,518108深圳)摘要:为了研究工艺参数对泡生法蓝宝石晶体生长过程及其晶体质量的影响,在自行研制的泡生法蓝宝并在等径生长期间采用不同的维持功率石晶体生长炉上进行了试验调整籽晶热交换器水流量及进水温度,下降速度,结果表明:热交换器冷却强度对引晶及放肩阶段晶体生长有显著影响,并逐步减弱;维持功率下降速度直接影响等径生长阶段的晶体生长速度和晶体质量,下降太快将导致晶体缺陷密度增加,严重时形成多晶在晶体生长过程
4、中,合理调节籽晶热交换器的冷却强度,谨慎操控维持功率下降速度是蓝宝石单晶生长成败的关键关键词:泡生法;蓝宝石单晶;水冷热交换器;维持功率中图分类号:TB321文献标志码:A文章编号:03676234(2011)030145043 、陈列比赛奖品发放的问题:参加活动的药店店员提供身份证 具体规定:活动流程告知书。 4 、活动终止前( 3 月份)的烘托问题:媒体炒作,消费者促销。 试验1. 1试验条件自行研发的泡生法晶体生长炉坩埚理论装料量30kg ,设备由电源系统、真空系统、水冷系统、热场系统、惰性气体保护系统、控制系统构成,核心是炉体热场系统炉体热场的设计思想是使炉膛内温度分布在轴线上呈现上低
5、下高、在径向呈现内低外高的状态:发热体采用钨材料,编织成发热量上低下高的笼体结构;保温材料则在厚度和结构上保障炉膛内下部和周边的保温,而上部相对开放;位于轴心的坩埚支撑杆向下导热尤其是上部水冷籽晶杆热交换器向上导热则是保障轴心温度相对较低的关键水冷籽晶杆水冷电极籽晶坩埚盖晶体熔体保温材料发热体坩埚支撑图1泡生法晶体炉炉体结构1. 2方法落实:(附活动执行方案) 评估的几个问题:4)一定的水温下降与一定的水流量增加等效;实际操作中,在引晶扩肩阶段采用先逐步加大水压(1. 0 1. 8MPa )以增加冷却水流量再逐步降低水温(30 22 )的方法更有利于保持比较平稳的晶体生长2. 2加热器功率的影
6、响1、活动的吸引力:感到费用不是很高,这对一个跨度比较长的活动是一个难点。(目前通过缩短跨度时间和增加奖励面基本解决)2可以得出已结晶晶体内轴向温度随时间的变化如图3(b )中t 籽晶与t 凝固之间的一组曲线所示;4)籽晶通过钼质夹持器与耐热不锈钢水冷管连接,晶体生长时内部热量通过籽晶及夹持器以顺序传导方式传导给水冷管并由流水带走,在相关分析时可视籽晶下端温度t 籽晶为恒温;1图3为根据以上试验条件并参考文献2分析得出的坩埚内晶体生长时固液界面随时间下移曲线(图3(a )和坩埚内轴线上晶体、熔体不同时间的温度分布(图3(b )图3(b )中t 凝固线右侧的一组直线是晶体在不同生长阶段对晶体向下
7、生长,应剩余熔体在轴线上的温度分布,需同步降低加热器的维持功率使剩余熔体在轴线上的温度分布线左移,从而使晶体得以持续生长,直至熔体完全消耗完毕图4为晶体生长期间发热体维持功率变化对温度场分布及其液固界面形态的影响高度H晶体内温度变化熔体温度变化温度tt 籽晶(a )固液界面随时间下移及晶体生长t 凝固(b )坩埚轴线上晶体、熔体温度变化关键因素:吸引力?与其它竟品的比较性?奖励面?4覆,、本次活动必须要有其它活动的穿插,才能体现恒利制药的整体形象:大气、上档次。G =(H /tLS) t晶体生长初期的固液界面在向下推进过程中,离中心轴越远(或者说离坩埚壁越近),生长动力越大,生长速度越快,“类
8、锥形”结晶前沿将逐步演变成倒扣的“碟形”甚至“碗形”结晶前沿在这种温度场分布模式下,热量由原来主要通过籽晶杆热交换器导出转变为主要通过坩埚壁导出,坩埚壁自发形核倾向增大,而一旦达到自发形核的条件,则会从坩埚壁大量自发形核生长,原来从上部外加籽晶核心开始顺序向下的单晶生长模式转化为从坩埚壁向中心熔体多晶生长模式,从而导致单晶生长的彻底失败t 1初晶不同时间熔体t 径向温度分布2t 1t 2t 3t 3坩埚壁温度下降t 3时熔体热环流图5维持功率下降过快(冷轴心演变为热轴心)示意图3结论1)泡生法晶体生长炉的设计关键就是通过内轴线方向上低下高、径向内低外高的温度分布模式;2)在引晶放肩阶段,通过先
9、逐步加大籽晶热交换器冷却水流量再降低冷却水温度,可以提供晶体持续生长的动力,但这种作用随晶体的长大而渐渐下降,达到等径生长时必须辅以维持功率下降才能使晶体持续生长;3)在等径生长阶段要谨慎调节维持功率的下降速度,使维持功率下降速度与晶体生长速度相适应,太快容易使凸界面生长演化为凹界面生长,严重时形成多晶销sapphire crystal growth by the kyropoulos technique J Optical Materials ,2007,30:62652DEMINA S E ,BYSTROVA E NUse of numerical sim-ulation for growing high quality sapphire crystals by the kyropoulos method J Journal of Crystal Growth ,2008,310:144314473Rubicon Technology I
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