大力推进新能源与环境材料的开发与应用

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进入21世纪以来,面对日益严重的资源枯竭、不断恶化的生态环境和大幅提升的人均需求等发展困境,绿色发展和可持续发展等理念已经成为人类的共识。材料发展更加关注可持续性。2021年7月27日,第二十三届中国科协年会中韩新能源与环境材料研讨会召开,与会专家深入探讨新形势下新能源与环境材料的发展趋势,分析存在的问题,并提出了相应的对策建议。
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近日,国家发展改革委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》(以下简称《规划》),全面提升轨道交通运输服务品质,加快长三角更高质量一体化发展。《规划》提出,到2025年,基本建成轨道上的长三角,形成干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通多层次、优衔接、高品质的轨道交通系统。
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“雨课堂”是基于PowerPoint软件和微信的一款智慧教学工具,其在高职化工教学中的运用,有助于打造混合式教学模式下的智慧课堂,从而提高学生学习主动性,整合教学资源,落实以生为本,提高教学质量。通过教学实践,从课前、课中和课后三个环节入手探讨基于“雨课堂”混合式教学模式在高职化工教学中的应用,并提出相应策略,以充分利用“雨课堂”混合式教学模式推动高职化工学科教学。
2019年6月24日,国务院印发\"健康中国\"的建设依据——《国务院关于实施健康中国行动的意见》,2019年7月15日,国务院公布《健康中国行动(2019-2030年)》,主要目标包括124项,涉及十五个重大行动,其中第七项是妇幼健康促进行动,包含为生育困难的夫妇提供不孕不育诊治,指导科学备孕。
在\"战争制造国家\"的理论基础上,立足北朝末年内战与国家建构的历史背景,本文从结构/能动的角度讨论了战争压力下的统治者与精英互动的结果对国家兴衰的决定性影响。通过自然实验设计将国际局势、自然资源、暴君昏君、民族矛盾以及军事地理等变量的影响加以控制,本文提出了一种新的解释机制:在长期的战争压力下,面对碎片化的权力结构,东魏-北齐的统治者试图通过排他性改革来实现政治整合,结果造成了精英之间的分裂和政争。相反,西魏-北周的统治者则在包容性改革的基础上逐步实现政治整合,这种累积性的差异最终导致了双方兴衰
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以乙二醇为溶剂,五水硝酸铋和六烷基三甲基溴化铵为原料,采用水热法合成了BiOBr微球。通过X射线粉末衍射、扫描电子显微镜、紫外吸收光谱等分析方法对所制备催化剂的形貌和组成进行测试。以诺氟沙星为目标污染物,在300 W氙灯与超声条件下,研究BiOBr对诺氟沙星压电-光催化协同降解性能。结果表明,BiOBr为分级花球状结构,对诺氟沙星具有良好的压电-光催化协同降解性能。降解时间60 min,BiOBr对诺氟沙星的压电-光催化降解率达到98.68%,而光催化降解率、压电催化降解率分别是72.54%和39.65%
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