《中国共产党的一百年》

来源 :内蒙古宣传思想文化工作 | 被引量 : 0次 | 上传用户:AliceXQ
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>编者:中央党史和文献研究院出版社:中共党史出版社出版时间:2022年6月内容介绍本书深入贯彻落实习近平总书记关于中国共产党历史的重要论述以及关于党史和文献工作的重要讲话和指示批示精神,坚持唯物史观和正确党史观,坚持解放思想、实事求是,坚持党性原则和科学精神相统一。全书分为“新民主主义革命时期”“社会主义革命和建设时期”“改革开放和社会主义现代化建设新时期”“中国特色社会主义新时代”四卷,共86万字,
其他文献
以习近平同志为核心的党中央高度重视调查研究,把调查研究作为解决问题和推动工作的“金钥匙”。站在新的历史起点上,在全党大兴调查研究之际,重温党百年调查研究思想,总结党百年调查研究思想的基本内涵、实践要求和当代价值,对于全面贯彻落实党的二十大精神,坚持发扬历史主动精神,走好中国式现代化道路,最终实现中华民族伟大复兴具有重要的历史意义。
期刊
政务服务是多要素组合的复杂系统,强化各要素的有机链接成为当前改革的重要动向之一。宁波市江北区“一件事”改革引入全周期管理理念,通过即时感知需求、厘定事项边界和权责清单、建立业务协同机制等举措,将跨部门、跨层级的“多项事”整合为市民、企业视角的“一件事”,推进政务需求整合和要素联动,极大地促成了政务服务的集成高效办理。案例表明,“一件事”改革推动了政务服务从技术主导到生命需求指引、从服务结果管理到全
期刊
C-C键、C-N键广泛存在于天然产物、医药分子中,同时也是有机化合物中最基本的化学键之一。因此,C-C键、C-N键的构建在有机合成中具有不可或缺的地位。随着自由基化学的兴起,开发构建C(sp~3)-C键、C(sp~3)-N键的策略已经引起研究者们的极大关注,也取得了许多成就。基于脱羰基和脱羧的C-C键断裂策略,然后再形成新化学键的方法学仍相对滞后,但这种方法同样具有相当大的潜力,很有研究前景。同时
学位
第一次工业革命后,不可再生的化石燃料的需求成倍增长,从而导致排放到环境中的有害副产物也不可避免地成倍增长。因此,清洁、绿色和可持续能源的开发已成为最紧迫的研究课题。氢能以其绿色,高效,可运输和可储存的特性受到了广泛的关注。在不同的氢能技术中,使用电催化剂进行水分解是最有前景的方法之一。众所周知,Pt/C和IrO2(或RuO2)表现出优异的HER和OER性能,但是由于所用贵金属成本高和丰度低而使其广
学位
报纸
日益严重的环境污染问题不仅给社会的进步带来沉重负担还对人类的健康构成巨大威胁,其中重金属离子污染和制药废水污染由于其独特的微量高毒害和能够长期稳定存在于环境中的性质,已成为备受关注、亟待解决的环境污染问题。绿色、高效、低耗能的光催化技术已被广泛应用于处理环境污染问题,但传统的光催化剂存在可见光吸收范围窄、载流子分离效率低和光腐蚀严重等缺陷,因此制备更加高效的光催化剂材料并深入挖掘光催化机理是研究者
学位
随着世界经济进一步发展,能源的过度使用已经无法忽略。环境问题与能源短缺问题随之而来,无论是治理环境污染还是寻求新能源都迫在眉睫。半导体光催化技术因为以太阳光照为能量来源吸引了人们的目光,在不断研究中发现,半导体催化剂既能光催化降解水中的污染物,又能分解水产氢,还能将CO2还原为碳氢燃料,具有广泛的应用前景。其中,Bi2MoO6纳米材料因其特殊的层状结构、毒性低、制取方便以及光化学性质稳定等优点被学
学位
随着人类社会的发展与进步,全球工业化快速推进的大背景下,能源短缺和温室效应日渐严重,CO2光催化还原为碳氢燃料被认为是一种行之有效的方法,同时解决能源短缺和温室效应两大问题,光催化还原CO2成为了时下研究的热门课题。由于CO2的化学性质极其稳定,半导体光催化剂在CO2光还原的过程中扮演着极其重要的角色,使得光催化剂的设计成为了核心问题。当前半导体光催化剂的设计主要面临如下问题:载流子的分离和迁移速
学位
化石燃料的过度消耗打破了大气中碳循环的平衡,引发了温室效应和全球变暖等严重后果。通过可再生电力驱动的电化学CO2还原是缓解危机的有效途径,并可将CO2转化为增值燃料和化学品。然而,该技术面临催化活性低、产物选择性低和竞争性析氢反应等问题,开发高效稳定的电催化剂是当下最为主要的目标之一。最近,金属有机框架衍生的碳材料吸引了越来越多的关注,因为它们具有许多诸如可调控的孔隙率,丰富的缺陷和杂原子易掺杂的
学位
水环境问题一直以来都是人类社会关注的热点,而随着现代城市化进程的不断推进,由城市生产、生活垃圾填埋产生的含苯系有机污染物废水正逐渐侵蚀着水资源环境。在许多地区的地下水、地表水中频繁检出苯系有机污染物。以苯酚、苯胺、苯甲酸和硝基苯为代表的苯系有机污染物具有很强的生物毒性,且在环境中容易转变成强致癌性的富集产物,具有极大的环境危害性。常规的生物处理技术受制于高毒性有机污染物的存在,难以发挥效用;传统的
学位