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51.
在河南省召开全省企业研发中心座谈会之前,本刊记者深入金龙集团进行采访,目的是剖析金龙自主创新的历程,挖掘自主创新对企业腾飞的重大作用,以期对其他企业自主创新有借鉴作用。自主才能自立,自立才能自强,自主只有与创新联姻才会开花结果。发达国家的核心技术,不会轻易交给我们,常常是即使我们付出很大代价、花很多钱、让出很多市场,也不能引进最关键的技术。要自强,先自主!这就是河南金龙精密铜管集团取胜的奥秘。 相似文献
52.
无机非金属材料学现有实验教学无法满足金课建设要求.对照金课标准,针对无机非金属材料学实验教学中存在的问题,进行了实验教学改革与探索.通过修订实验教学目标、优化教学内容、改进教学方法、完善评价考核制度的建设,实现了从教师为中心到学生为中心、报告为中心到学习为中心的转变,切实提高了金课教学质量,达到了高阶性、创新性和挑战度... 相似文献
53.
基于纳米结构的二次谐波发射是构建高灵敏度生化传感器等纳光子器件的重要手段,其中如何获得增强的二次谐波发射是实现这些应用的关键.本文采用溶剂热法制备出类钻石的十二面体铌酸锂纳米晶体颗粒,实现了磁偶极共振模式的有效激发.基于磁偶极共振对入射场能量的聚焦作用,以及铌酸锂材料本身所具有的较强二阶非线性响应,所制备铌酸锂纳米晶体颗粒能够实现二次谐波的增强发射.不同粒径铌酸锂颗粒散射光谱及二次谐波发射光谱的测试结果表明,当激发光波长与纳米颗粒的磁偶极共振模式匹配时,可有效增强二次谐波发射强度,其非线性转换效率达到2.0×10-6W-1.这些研究结果表明本文所制备的铌酸锂纳米晶体颗粒是一种较为理想的非线性纳米材料,在非线性纳光子器件的设计等领域具有潜在的应用价值. 相似文献
54.
光电化学(photoelectrochemical, PEC)催化分解水制氢被认为是生态友好、规模化和可持续性地转化与储存太阳能的理想途径之一,但光阳极较低的工作效率限制了PEC分解水的发展.近年来,钒酸铋光阳极因具有较高的理论光电流密度受到科学界的广泛关注.大量的工作聚焦在如何将钒酸铋光阳极所具有的理论潜力尽可能地发挥并应用至PEC分解水制氢.本文通过回顾和分析钒酸铋光阳极的吸光效率、光生载流子分离效率与表面催化产氧效率3个方面的研究进展,对高性能钒酸铋光阳极的设计思路与合成方法进行评述、总结与展望,为进一步挖掘钒酸铋光电极的潜力与开发下一代光电极提供参考和思路. 相似文献
55.
制碱含钙废液与CO2反应-萃取-结晶耦合工艺低成本运行的关键在于有机胺有效再生。以5A分子筛为有机胺盐酸盐热解催化剂,考察有机胺盐酸盐热解过程的影响参数并对其进行优化。结果表明:提高热解温度和载气流量、增大稀释剂和催化剂用量,热解反应速率加快,转化率提高。综合考虑转化率和能耗,选择的优化工艺参数为:反应温度180℃,载气流量300 mL/min,转速150 r/min,三辛胺盐酸盐和十氢萘与5A分子筛的质量比分别为1∶4和10∶1。在此最优工艺条件下,反应4 h时转化率达95%、8 h时转化率为99%。5次循环实验的结果表明:5A分子筛具有良好的催化活性。 相似文献
56.
通过种子生长法制备金纳米棒,并采用暗场系统检测其局域表面等离激元共振(LSPR)消光峰,最后使用原子力显微镜进行验证.实验证明了AgNO3的增加和pH值的减少会使金纳米棒的长径比增大,LSPR消光峰红移.从而为控制金纳米棒的长径比提供了一些方法,并为暗场系统提供合适的样品. 相似文献
57.
《山西大同大学学报(自然科学版)》2018,(5)
目的对于恶性肿瘤骨转移所导致的疼痛采取帕米磷酸二钠联合复方苦参注射液展开治疗,分析其临床价值。方法将80例恶性肿瘤骨转移患者随机分为对照组和研究组,对照组采取帕米磷酸二钠进行镇痛,研究组采取帕米膦酸二钠联合复方苦参注射液进行治疗,对比2组患者疼痛缓解情况以及不良反应出现情况。结果研究组患者疼痛缓解情况优于对照组的,且不良反应发生情况也比对照组的少,差异具有显著性。结论针对恶性肿瘤骨转移患者采用帕米膦酸二钠进行治疗时加以复方苦参注射液,具有有效的镇痛效果,并且降低患者出现不良反应的发生率,应用价值高。 相似文献
59.
《无锡职业技术学院学报》2020,(5):26-32
以课堂为发力点,掀起课堂革命,对当前高职教育教学改革具有重要意义。推动高职金课建设,探寻金课建设的路径,不仅要关注教师的教,更要关注学生的学。通过扎根理论研究发现,当前高职金课建设存在学习困境、价值困境、情感社会困境、参与困境和评估困境。反思这些困境的影响因素,高职金课建设要以学生为中心,以关注学生的学习为基础,以培养主动学习意识为策略,以科学有效评估为关键。 相似文献
60.
《江西科技师范学院学报》2019,(6)
以高原儿茶酸为起始原料,经甲基化、溴化、偶联反应、酯水解、缩合酰化,五步反应得到目标化合物四氢黄连碱中间体,总收率64%。利用核磁共振对各中间体及目标化合物的化学结构进行了表征。 相似文献