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相似文献
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1.
受澳门欧洲研究学会的邀请和资助,2004年4月6—10日,笔者前往澳门的欧洲研究所参加学术会议。会议中,来自欧洲议会、欧洲联盟驻香港、澳门领事、葡萄牙、德国、印度、泰国、菲律宾、日本、韩国、越南、巴基斯坦、中国、中国台湾、香港和澳门等近20个国家及地区的专家学者60多人,就欧洲研究领域中的欧洲联盟目前问题,特别是欧洲联盟的东扩和欧洲的一体化问题,进行了学术研究。  相似文献   

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2011年3月11日,日本东海岸附近海域发生里氏8.8级强地震并引发海啸,更为严重的是,此次地震同时引发日本福岛第一核电站反应堆发生核泄漏,导致日本11座核电停运,这不仅使日本市民产生恐慌,而且会危及到日本沿岸国家,包括我国。自1954年6月27日前苏联世界第一座核电站在苏联建成,标志着人类和平利用核能的开始,时至今日已有56年。56年来核能的安全与核事故一至萦绕在人类的上空,人们不仅要问核能利用倒底安全吗?  相似文献   

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美国《洛杉矾时报》3819日文章,原题:日本危机很可能不会终结全标准。但中国对能源的饥渴意味着它不会长期远离核能,  相似文献   

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1956年,日本为了解决能源稳定供应问题开始实施发展核能来满足国内能源的需求,以开辟一条能源自主化道路。文中论述了日本从20世纪50年代到2000年的核能政策的演变过程,并给出了日本核能政策演变的系统环路图,指出了日本核能政策实施过程中存在的问题。最后,阐述了对我国核能发展的启示。  相似文献   

8.
核废物最少化是核裂变能可持续发展的关键问题。加速器驱动次临界系统(ADS)是一种高效的核废物嬗变器(或焚烧炉),是解决核废物的关键技术。文章主要介绍了ADS的基本原理及其对先进加速器、先进冷却性技术等方面的带动作用,并对各国ADS的研究现状进行了比较,最后提出了ADS发展必须解决的关键问题及其与国内核能发展的关系。  相似文献   

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第14届太平洋地区核能会议于2004年3月21-25日在美国夏威夷召开,有来自日本、美国、加拿大、澳大利亚、墨西哥、俄罗斯、巴西、南非、中国大陆、中国台湾等国家与地区的300多代表参加会议,国际原子能机构也有代表与会发言。我国大陆有3名代表参加,共有两篇报告在全体大会上宣读,一是介绍我国先进反应堆的发展情况,主要是介绍清华大学核能与新能源技术研究院研发高温气冷堆的过程,10MW高温气冷实验堆的建造运行以及今后发展方向。另一个是由中国核工业总公司介绍我国核电发展概况。  相似文献   

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在第462次香山科学会议上,许多专家也就"大数据科学原理与发展前景"做了报告或即席发言,本刊对专家们的发言内容进行了整理,现选取一些专家的精彩观点,以飨读者。以下专家发言按发言先后顺序排列:  相似文献   

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唐宁 《世界知识》2011,(8):31-31
集发电、输电和配电干一体,承担了日本近1/6的电力供应份额;全球最大的民营核电商;在核能占全国电力供应份额超过1/3的日本,其核电厂供应了全国一半的核能发电量;  相似文献   

13.
本书是一本介绍原子核能的原理、应用和特点的科技专著。原子核能是一种有着重要和多方面应用的能量源。本书1996年出版,这次第二版对其内容有重要的增加和改进。  相似文献   

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汪守礼 《国际学术动态》2005,(4):48-48,F0003
在学校国际交流年的目标指导下,在国家自然科学基金委、校外事处、数学院领导和省外事办的帮助下,本人于2004年5月18日~6月8日赴日本松山爱嫒大学,参加了日本第39届一般拓扑论坛,应邀作了大会报告,会后又进行了为期2周的合作研究,收获很大。  相似文献   

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胡芳欣 《世界知识》2014,(19):27-29
<正>8月30日,印度总理莫迪抵达日本,开始为期五天的访问。这是莫迪就任总理之后首次访问南亚以外的国家。9月1日,双方发表联合声明称,日印将建立特别战略全球合作伙伴关系,加深在经济、政治、文化、安保等领域的合作。经济方面,双方提出五年内日本对印度直接投资和日企进入印度数量倍增的目标。日本承诺今后五年间向印度提供500亿日元贷款,并争取达成包括政府开发援助在  相似文献   

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受学校派遣,我于2003年3月至2004年2月赴韩国东西大学工作一年,工作内容为汉语教学。东西大学位于韩国釜山,属私立大学,在东西财团名下,另有一所专科学校(庆南情报大学)。两所学校建校时间不一(东西大学始建于1992年,庆南情报大学则建于60年代),但两者的办学思路则较为接近,都是将新兴与实用学科放在首位,紧跟当今世界科学技术的发展潮流,  相似文献   

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生物质能因其清洁、可再生性而受到世界各国的普遍重视,被认为是未来主要的可替代能源。生物质是指可再生和可循环的有机物质。生物质能是以生物质为载体的能量,即把太阳能以化学能形式固定在生物质中的一种能量形式。生物质能是唯一可再生的碳源,并可转化成常规的固态、液态和气态燃料,是解决未来能源危机最有潜力的途径之一。  相似文献   

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