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21.
瞿志豪 《中国高校科技与产业化》2009,(7):44-45
发挥社会服务职能,加快科技成果转化
众所周知,高校有教学、科研和服务社会三大职能,但是大家对服务社会职能的概念和要求比较模糊,也缺少“手段”。所谓模糊,是认为服务社会的职能是高校与生俱来的,即认为高校是培养人才的地方,人才最后为国家或地方提供了人力资源保障,这就服务社会了。我们接触到有些学校的管理者也会持有这种认识。从大的概念上讲这种说法总是对的,但并不全面,事实上服务社会可能更多的含义是指应用高校的技术人才优势和科学研究所产生的成果去积极地促进社会经济发展和提高人民生活水平。如果高校服务社会仅是指向社会提供人力资源,对高校就不需要并列明确三大职能了。笔者认为高校服务社会的职能,更重要的含义是学校依赖自身的科学研究职能,把研究的的新发明、 相似文献
22.
地球母亲经过几亿年的演化,孕育出丰富多彩的动物、植物、微生物,这些生命有低等的、有高等的,各种各样,各具风采。它们从高山之巅到深海之中,无处不在。这种丰富性,就称为物种多样性。它也可以理解为一个地区的物种多样化。譬如,我国广西现有180种左右的两栖爬行动物,浙江约120种,山东约30种,也就是说广西的两栖爬行动物多样性就比浙江和山东高得多。 那么,全球生物种类到底有多少?截止目前,还没有一个确切的数字。据说,其变化范围约在200万~1亿种之间。即使已经定名或描述的物种数目也不十分清楚,大致在150万种左右。而属于灵长目的人类只不过是这几百万种中的一种。 相似文献
23.
利用2014—2017年中国空气质量在线监测分析平台公布的兰州市监测数据,采用综合指数、空气质量指数和Pearson相关系数法,分析了兰州市环境空气质量变化情况及其与气象条件的关系。结果表明:2014—2017年兰州市环境空气质量变化趋势并不一致,相比于2014年,2015年环境空气质量略有好转,2016和2017年环境空气质量呈恶化状态。近4年PM10和PM_(2.5)两项污染因子污染负荷贡献率均超过55%,是兰州市环境空气质量主要的污染物;除PM10和PM_(2.5)外,其他污染因子均达到国家环境空气质量二级标准。兰州市环境空气质量有明显的季节性变化特征,整体上呈现冬春季差,夏秋季好的趋势;监测的污染因子中,除O3浓度的变化趋势为夏秋季高,春冬季低外,其他污染因子浓度均为春冬季高,夏秋季低;以PM10为首要污染物的天数在逐年降低,但O3成为首要污染物的天数在逐年增加。气温、降水和相对湿度是影响兰州市环境空气质量的主要气象因子;气温升高、降水和相对湿度的增加均有利于改善环境空气质量。 相似文献
24.
综述了硅烷改性聚醚化合物的结构、制备方法、交联固化机理及硅烷改性聚醚密封胶研究进展及其在装配式建筑、土木工程及工业领域中的应用,并对硅烷改性聚醚基础聚合物制备路线及硅烷改性聚醚密封胶未来的发展方向进行了展望. 相似文献
25.
以几种矮生一品红为材料,研究了植物生长调节剂BA,KT,IAA对不定芽增殖的影响。结果表明,影响一品红芽增殖的主要因素是细胞分裂素。以BA的增殖效果较好.不同品种(自由红、彼德之星、金钱豹、塔巴璐卡)芽增殖所需植物生长调节剂的浓度有所不同,矮生一品红试管苗芽增殖的适宜培养基为MS BA0.5—2.0mg/L IAA0.25-0.50mg/L。 相似文献
26.
本文通过解析法、数值解法和实际的模拟测量,研究了设定的油面电位分布时油罐中静电场分布及轴线上场强变化的情况。为监测油面电位大小提供了一个可行的实测方法。 相似文献
27.
28.
以六甲基二硅氧烷和1,1,3,3-四甲基二硅氧烷为原料,在不同酸催化的平衡反应下制备得到1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷,考察了催化剂种类、催化剂用量、投料比及反应温度对1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷收率的影响.结果表明反应速度随催化剂酸性增强而加快;改变原料中六甲基二硅氧烷和1,1,3,3-四甲基二硅氧烷的投料比例,反应产物中1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷的含量呈现出先增大后逐渐减小的趋势;使用不同量的浓硫酸反应1h,当六甲基二硅氧烷和1,1,3,3-四甲基二硅氧烷的投料比例为0.75时,产物中1,1,1,3,3-五甲基二硅氧烷的含量最高.计算得到604酸性树脂催化的六甲基二硅氧烷与1,1,3,3-四甲基二硅氧烷之间平衡反应的活化能Ea=38.39kJ/mol,指前因子A=6.69×105,该反应对于原料六甲基二硅氧烷和1,1,3,3-四甲基二硅氧烷的反应级数分别为0.139和0.229. 相似文献
30.
FDN在石膏颗粒表面的吸附特性及其对流动度影响 总被引:6,自引:0,他引:6
FDN是胶凝材料最常用的减水剂,其分散作用是通过吸附实现的.采用紫外吸收光谱分析仪、微电泳仪、光电子能谱分析技术等,研究了FDN在石膏表面的吸附特性、电化学性质及其对流动性的影响.石膏对FDN的吸附为物理吸附,其吸附热为14.71
kJ/mol,吸附层厚度12 nm(120A);FDN为平躺吸附,吸附层的空间位阻小,其分散作用主要取决于静电斥力,ξ电位与FDN单分子层吸附量相关;由于水化产物对静电斥力的屏蔽效应和脱附,静电斥力分散作用的稳定性差,流动度经时损失较大. 相似文献