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W公司内部控制改善研究
【发表日期】
:
2021年06期
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随着工业化的发展,能源存储和环境污染等问题日趋严重,设计合成具有特定结构及功能的新型多孔骨架材料,对于解决上述问题至关重要。而在众多的新材料中,“孔材料”作为一种新兴的材料体系由于具有独特的孔道结构以及其在机械、吸附、渗透、光电及生物活性等领域的特殊功能而备受科学家们的重视,成为跨学科研究的焦点和热点。MOFs所具有合成条件温和、结构可裁剪、功能可设计等众多优势,使其在气体的存储和分离、离子检测、
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对于发展可持续能量转换装置来讲,稳定高效的电催化剂在氧还原反应(ORR)和氢析出反应(HER)中起到至关重要的作用。本论文以解决电催化领域的重要科学问题为目标,通过MOFs衍生碳基复合材料的合成和调控,制备出一系列高性能的ORR和HER双功能电催化剂。主要研究内容如下:以ZIF-8为模板,引入三氯化铑(RhCl_3),通过真空冷冻干燥制得前驱体,进一步高温碳化,得到铑(Rh)氮共掺杂多孔碳材料(R
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半导体光催化技术被认为是解决环境问题和能源问题的理想技术之一,受到广大研究者们的广泛关注。本文围绕多异质结复合光催化剂的设计与合成,通过调控光响应范围、促进电子空穴的分离、提高光催化剂的稳定性和助催化剂等手段提升光催化剂在能源转化和环境净化方面的活性和效率,并对多异质结结构在光催化反应中的作用机理进行探究。主要工作如下:(1)通过多步水热反应法和光沉积法制备了棒状多异质结结构的CdS-NaNbO3
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目的:调查2011年至2019年期间吉林省卫生人力资源变化情况,对吉林省卫生人力资源配置公平性作出评价,对其中存在的卫生人力资源配置问题提出合理化的建议,为进一步优化吉林省卫生人力资源配置提供有效的理论支撑。方法:基于既往相关领域的文献回顾本研究所应用的卫生人力资源理论,整理并总结国内外卫生人力资源配置的研究情况,对本研究年份期间内的卫生人力资源的数量、分布等变化情况进行描述性分析,根据所研究数据
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磁性纳米材料(Magnetic nanomaterials,MNPs)是一种兼顾纳米材料优势和磁性材料优势的新型材料。MNPs广泛应用于生物医药、安全检测、航天军事、信息技术等领域,因其造价低、原料易获取和易量产等优点,被认为是一种最具“前景”材料。快速检测技术具有检测速度快、成本低等特点,在水产品质量安全监管工作中应用前景广阔。本研究开发制备了三种新型功能化的MNPs,并将其应用于水产品中副溶血
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重金属离子与人类的生存息息相关,重金属往往积聚在食物链上,并且难以降解,过量摄入不仅影响生物的健康,也破坏我们赖以生存的生态圈。近年来已经被视作造成生物圈污染和诸多疾病的主要导向因素。铜作为重金属离子的一员,是一种广泛用于冶金,地质,化学行业,材料学等科研生产的重要元素。它也是人体参与生理和病理事件的重要微量元素之一。人体中铜的缺乏会影响酶的活性并抑制细胞的代谢,从而导致动脉疾病,高胆固醇和冠心病
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手性分子自组装是超分子化学领域中的前沿课题。手性超分子材料由于其内部存在多种分子间相互作用力,其组装结构、手性特征会随着环境的改变而发生变化,从而能够表现出对外界刺激良好的响应性。随着该领域的发展,人们不再局限于研究单一手性信号的变化,而是将荧光与手性结合,这不仅开启了手性超分子圆偏振发光特性研究,更拓宽了材料在光电显示、分子识别、生物成像等领域的应用。氰基苯乙烯结构是一类经典的荧光团,它在聚集状
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激光诱导击穿光谱(Laser-induced breakdown spectroscopy)是近年来发展起来的一种材料分析技术,在原子光谱学领域已成为一种流行且相对成熟的技术。它是原子发射光谱技术中的一种,采用激光诱导等离子体作为发射源,主要应用于物质元素分析。LIBS的本质是激光烧蚀,原理主要是:激光器发出一束脉冲激光聚焦到样品表面并对样品聚焦位置处进行烧蚀,样品在烧蚀过程中会吸收大量能量,原子
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