中国特色的全民医疗保障体系研究

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医疗保障制度是我国社会福利政策的重要内容,维护公民健康权利,保障人人享有基本医疗需求都离不开医疗保障制度。改革开放以前,计划经济体制下的医疗保障制度大体上以保障城镇居民的福利制度为主体,即公费医疗和劳保医疗制度,城镇居民基本享受免费或低费的医疗服务,而在农村地区,居民参与的医疗保障制度仅仅是集体自发组织,农民自愿参与为基本特征的合作医疗制度,这一制度在保障农村居民基本医疗需求,改善农村居民健康状况发挥了重要作用。正当我国由计划经济体制向市场经济体制过渡,我国建立了社会医疗保险制度,即强调实行社会统筹
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低温冰冻灾害是电力传输、通信等领域面临的严峻挑战之一,传统除冰方法无法从根本上有效解决覆冰难题,发展具有工程实用性的超疏水自清洁防结冰涂层材料技术具有重要的科学意义和应用价值。尽管国内外在超疏水涂层材料研发方面已经取得了重要进展,但超疏水材料的防结冰工程应用仍处于“瓶颈期”,主要原因在于,工程实用性超疏水涂层材料简易制备及其在复杂自然冰冻环境下的防结冰行为及作用机理至今尚不清楚。本论文在前期研究基
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以钛酸锂为负极的锂离子全电池具有超长的循环寿命、良好的倍率性能以及优异的安全性等独特优势。但在其产业化进程中,钛酸锂电池产气仍是导致其寿命衰减的关键问题,同时在应用过程中也存在其他影响因素导致寿命衰减。研究和分析钛酸锂电池的寿命衰减机制,对于更有效地开展钛酸锂电池的体系优化工作,进一步加快钛酸锂电池的实用化进程具有重要的理论和实际意义。在产气抑制方面,本文研究了钛酸锂负极表面成膜机制,利用钛酸锂负
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大部分有机染料易聚集于光阳极表面(通常指二氧化钛TiO_2)。一定程度的染料聚集有助于在TiO_2界面上形成紧密的染料层,但是,染料聚集会导致分子间电子转移和激发态猝灭,不利于电子从染料注入至TiO_2导带中,从而降低光电流、光电压及光电转换效率。本论文利用密度泛函理论(DFT)、紧束缚密度泛函方法(DFTB)以及第一性原理分子动力学模拟,研究了一系列有机染料在光阳极表面的聚集效应,分析了不同染料
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现今社会不断涌现的智能电子产品和电动汽车需要开发高能量密度和高功率密度的电池。以硫作正极、锂作负极的锂硫电池是一种非常有前途的候选者,锂硫电池有着高达2500 Wh kg-1的理论比能量,是传统商业锂离子电池比能量的5倍以上。此外,硫作为一种价格低廉、环境友好的材料广泛存在于世界各地。因此,锂硫电池在过去20年中得到了储能研究者的大量研究。然而,锂硫电池有许多问题限制了它的商业化应用,主要包括:硫
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