机构改革后基层纳税服务质量优化研究--以山西G县为例

来源 :山西师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:soar
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
金纳米粒子具有高的比表面积、抗氧化的稳定性、制备方法多样、生物相容性好等特点,是一种发展前途广泛的纳米材料。为了拓展金纳米粒子的应用,我们采用了两种组装方法制备两种不同的功能化纳米材料:(1)叉指电极(IDEs)。目前,IDEs的制备方法如光刻、等离子体刻蚀、激光等需要复杂的设备、工艺或昂贵的化学品,极大地增加了生产的制造成本和时间。因此,本文报道一种利用界面组装和等离子体焊接的方法制备的叉指电极,并系统的研究了它在催化传感和光电检测方面的应用。(2)宽波段吸收器。宽波段吸收器在过去几十年里吸引了越来越多
半导体光催化技术是一种理想的污染治理技术,在降解有机污染物方面显示出巨大的潜力。在传统的光催化剂中,TiO2作为一种有效的光催化剂被广泛应用于紫外线(UV)下的水分解和有机污染物降解。但由于其较高的带隙能(3.0~3.2eV),只能在约占太阳能光能7%的紫外光区诱导光子。因此为了充分利用太阳能,开发在可见光区具有响应的光催化剂具有重大意义。铋系光催化剂半导体材料及其复合物因为其电子结构独特、稳定性较高以及良好可见光催化活性等优点已经引起众多研究者的关注。
  在本论文工作中,采用温和的低温液相合成技
【摘要】哲学是高中政治四本必修中最难教,学生最难理解,也是全国课标Ⅱ卷丢分最多的模块,2016年高考复习备考必须在体系中把握好细节,才是攻克的关键。  【关键词】体系 细节 高考 哲学 备考策略  【中图分类号】G634.2【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)11-0127-01  体系就是系统、宏观,指备考体系、学科知识体系、课标、考纲、考卷等;细节就是要素、微观,指知识
期刊
【摘要】贯彻“五严”规定,深化素质教育,实现全面发展,给语文课堂教学带来了新的课题,如何优质高效上好语文课是我们每一位老师都必须探索思考的问题。现阶段要特别强化学生的自主、合作、探究的学习能力,这是一个毋庸置疑的结论。语文课堂互动教学对于要提升上述能力应该说是一种比较切合实际可操作性强的教学模式。语文课堂互动教学需要我们去认识、思考、实践。  【关键词】语文课堂 互动 教学  【中图分类号】G63
期刊
【摘要】近年来,趣味教学法在中职生物化学课堂中得到了广泛应用和关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先指出了要深入挖掘生活化的教学资源,分析了注重生物化学课堂讨论。在探讨开展生物化学知识应用比赛,以及进行实际问题调查活动的基础上,结合相关实践经验,从开展化学应用性专题讲座、利用小组合作探究学习等方面展开了研究。  【关键词】趣味教学法 中职 生物化学 应用  【中图分类号】Q5-4 【文献标识码
期刊
资源短缺已成为全球化问题,而太阳能作为最清洁的可再生能源,其综合利用显得尤为重要。目前太阳能的利用主要局限于太阳能电池,光热转换等领域,这些应用虽然已经被用于日常生活之中,但是,也面临着诸多问题,如材料应用要求高,光能利用形式比较单一等。
  局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance;LSPR)是指光激发下贵金属微纳结构内的自由电子发生集体震荡。通过等离激元(Plasmons)的激发和衰减,贵金属可以强烈吸收光能,其表面可以形成一个放大的电磁场,生
【中图分类号】G633.3 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)11-0143-01  现任教的景丰中学是一所普通中学,学生大部分来自农村,生源基础差,生活情趣不大,学习兴趣不高,尤其对似乎是没有“边沿”的语文课更是兴味索然,所以学生对学习没有兴趣这一问题长期困扰着代课教师,语文教师更是苦不堪言。自从实施高校课堂的课程改革以来,我们教研组的几位教师坐下来静下心,查根源找路子
期刊
螺吡喃分子因其独特光致变色性质,在各个领域的研究取得大量突破,但现有的螺吡喃研究仍然存在一些缺陷,如大部分螺吡喃分子开环体结构不稳定,荧光强度低且耐疲劳性较差,限制了其在荧光分子开关领域的应用。为了解决这些问题,我们尝试在螺吡喃分子中引入羟基黄酮结构扩大共轭体系,并关注其ESIPT的荧光性质,研究醛基羧基螺吡喃正、逆光致变色特点,并制备螺吡喃钙纳米复合材料,改善其变色性能,拓宽其应用范围。主要的工作包括以下部分:
  (1)以2-羟基-5-甲基-1,3-苯二甲醛为原料与羟基苯乙酮经查尔酮氧化关环(A
表面增强红外吸收(SEIRA)是重要的光谱检测手段,自1980年发现该技术以来人们一直在努力推动它向单分子检测方向发展。早期人们一直使用金属岛膜来实现SEIRA,但是由于金属岛膜形貌的不可控及其本身的局限性的因素,SEIRA发展进入瓶颈。随着共振SEIRA的提出和科技的进步,SEIRA进入飞速发展的新时期,人们利用电子束光刻(EBL),聚焦离子束(FIB)和纳米球光刻(NSL)等技术来制备金属纳米天线基底,如纳米阵列,纳米间隙以及纳米尖端等来降低检测限,于是多种多样的SEIRA增强基底不断被提出,增强效果