【摘 要】
:
改革开放以来,我国生产力迅速发展,经济水平不断提高,人民生活条件得到不断改善。与此同时,经济的快速发展也带来了对资源环境的破坏,传统的只注重经济效益而忽视资源环境效益的发展模式难以为继。“十四五”规划建议中提出要“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,2020年9月联合国大会首次提出“双碳”目标,碳中和、碳达峰、绿色发展成为社会关注焦点,如何走一条绿色可持续发展道路已经成为我国面临的迫切问题。在这
论文部分内容阅读
改革开放以来,我国生产力迅速发展,经济水平不断提高,人民生活条件得到不断改善。与此同时,经济的快速发展也带来了对资源环境的破坏,传统的只注重经济效益而忽视资源环境效益的发展模式难以为继。“十四五”规划建议中提出要“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”,2020年9月联合国大会首次提出“双碳”目标,碳中和、碳达峰、绿色发展成为社会关注焦点,如何走一条绿色可持续发展道路已经成为我国面临的迫切问题。在这样的背景下,习近平围绕绿色发展做出了一系列论述。本文采用文献分析和规范分析的方法,从五个部分对习近平关于绿色发展的重要论述展开研究,第一章绪论包括研究背景、意义、方法、思路、文献述评及相关概念;第二章从理论逻辑、实践逻辑三个方面对其生成逻辑展开论述;第三章对其丰富内涵、鲜明特征进行分析;第四章从理论价值和实践价值两个方面论述其时代价值;第五章提出研究结论与展望。研究得出结论,习近平关于绿色发展的重要论述有其自身的生成逻辑,从理论逻辑上,该论述是在吸收和借鉴马克思主义理论中的生态发展理论、中国传统文化中的绿色发展智慧以及新中国成立以来中国共产党人对绿色发展道路的探索经验中形成的,这一系统性的论述具有自身的实践逻辑,是立足于当下“灰色发展”道路难以为继的现实,为了满足人民需要以及顺应世界发展潮流而产生的。习近平关于绿色发展的重要论述具有丰富内涵和鲜明特征,强调党的领导是绿色发展的根本保证,基本要求是正确认识和处理经济发展与环境保护的关系,践行路径是形成绿色生产生活方式,具有以绿色发展增进民生福祉的价值导向、实现中华民族伟大复兴的目标导向。这一论述具有鲜明的创新性、时代性、实践性、普惠性特征。其强大的理论价值在于,创新了马克思主义生态发展理论,为建设美丽中国提供了理论指引,丰富了习近平新时代中国特色社会主义经济思想;实践价值在于,有利于推动经济高质量发展;推进人与自然和谐共生的现代化进程;为全球绿色发展提供中国智慧。通过梳理习近平关于绿色发展的重要论述的生成逻辑、丰富内涵和时代价值,以期有助于学术界把握绿色发展理论的研究方向,深化对绿色发展理论的价值的认识,有助于更好的推动社会绿色、健康、可持续发展。
其他文献
United States President Donald Trump’s fiery rhetoric has increased the salience behind trade imbalances,pushing the United States towards newly-founded trade conflicts.Longstanding unilateral policy
氮化镓(GaN)基高电子迁移率晶体管(HEMTs)具有高效率、高频率以及高功率等优点,广泛应用于功率放大器中。随着通信技术的发展,射频收发系统对功率放大器的线性度要求越来越高,传统GaN基单沟道HEMTs器件跨导下降较快、栅压摆幅较小,其线性度已经无法满足人们对功率特性的需求,因此对高线性GaN基HEMTs器件的研究成为人们关注的焦点。GaN基双沟道HEMTs器件拥有更宽的栅压摆幅,能够实现更高的
近年来随着成像技术的发展,获取图像的手段和途径也更加丰富。不同传感器获取到的异源图像有各自不同的优势,同时也有各自的局限性。同时利用多种异源图像可以有效提高计算机视觉中许多任务的效果。在实际的任务中能够使用异源图像的前提是需要对异源图像进行配准,图像配准的精度会直接影响下游任务的效果。因此,实现高精度的异源图像配准有着非常重要的意义。在异源图像配准中,除了传统图像配准中的视角、旋转、剪切变化之外,
脊髓损伤是因脊髓结构和功能受损而导致的严重性神经系统损伤,应用组织工程技术制造材料修复脊髓损伤是当前的研究热点。水凝胶材料是常用的生物医用材料,水凝胶的孔隙有利于细胞的黏附和生长,可以用于药物载体、生物分子或细胞的支架。本研究采用自由单体HEMA和MOETACL,溶剂PEG-400和交联剂EGDMA制备水凝胶,利用固体NaCl颗粒作为水凝胶的造孔剂,探索了固-液两相3D打印的方法。研究了引发剂的种
光催化分解水制氢是解决未来能源短缺一种可行的方法,其关键在于寻找合适的光催化材料。WS2和WSe2是典型的层状材料,两者都具有良好的光催化性能。但单体TMDs的光激发载流子复合率较高,使得其光催化性能受到了限制。一般二维材料的常见改性方法包括构建异质结、离子掺杂和施加应力应变等。本文以单层2H相WS2和WSe2为基底构建异质结,借助第一性原理方法比较系统地研究了异质结的电子结构和光学性质,详细分析
有机光伏电池具有成本低、质量轻、弱光响应性好、柔性可弯折等诸多优点,在便携式电子设备、光伏建筑设施一体化等领域具有广泛的应用前景,已成为光伏器件领域的研究热点之一。有机光伏电池通常采用三明治型器件结构,其中活性层材料对于光吸收、激子的产生、扩散和拆分、电荷传输和收集整个物理过程产生决定性影响。基于活性层材料从富勒烯材料发展到非富勒烯材料,近年来,由于富勒烯存在光吸收能力弱、材料成本高以及化学结构难
GaN具有禁带宽度大、击穿场强高、电子迁移率、电子饱和速度高和热导率高等优点,在高功率和高效率微波功率器件中具有广阔的应用前景。在电流增益截止频率接近的情况下,基于HEMT结构的GaN微波功率器件的击穿电压和功率密度是Si基和Ga As基微波功率器件的5-10倍。传统Al GaN/GaN HEMT器件在过去几十年取得了长足的进展,但是随着器件工作频率的不断提升,Al GaN/GaN HEMT器件面
随着大数据时代的不断发展,人工智能、万物互联等技术在不断的进步,人们对计算速度更快、能耗更低的计算网络或设备的需求也在随之增加。大脑解决复杂问题的能力激发了许多研究人员对其处理信息的功能和学习机制的研究兴趣,人工神经网络就是对大脑处理问题功能的研究结果。而忆阻器作为一种新兴的纳米级电子元件,它的电导可调性可以模拟生物系统中突触的可塑性,同时它还具有集成度高、能耗低、结构简单等优点,因此被广泛的应用
卤化铅钙钛矿具有窄带发射、覆盖整个可见光谱的可调谐发射、高发光量子产率、可溶液合成等优点,被广泛应用于发光二极管、光电探测器、太阳能电池、医学成像等领域。纯相钙钛矿纳米晶薄膜中存在大量晶界、有机配体及空位缺陷等,易形成复合中心,降低光生载流子输运及光电转换器件性能。采用二维材料与钙钛矿纳米晶复合构建纳米异质结是有效增强光生载流子界面分离和输运的手段之一。然而,石墨烯、过渡金属硫化物、黑磷等传统二维
进入新世纪以来,新一轮科技革命与产业变革孕育兴起,中国面临推动科技创新事业发展的重大机遇。党的十八大以来,习近平在继承、发展马克思主义科技创新理论的基础上指出,要把创新放在国家发展的重要位置,并从中华民族复兴的长远角度和战略高度出发,围绕科技创新发表了一系列论述。本文通过文献分析法、规范分析法等,梳理习近平关于科技创新重要论述的生成逻辑、主要内容及时代价值,把握习近平关于科技创新重要论述的发展脉络