多中心治理视阈下南昌市机动车尾气污染治理模式分析

来源 :上饶师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:helen_fu
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
机动车的尾气污染是影响环境污染的重要因素.首先,以多中心治理理论内涵为切入点概括了多中心治理理论的相关内容.其次,基于目前南昌市机动车尾气污染的状况对尾气治理效果进行了评述.最后,从完善多中心主体体系、健全多中心制度体系和整合多中心方法体系三方面来构建治理框架,形成多元共治格局来解决当前的治理难题.
其他文献
利用截尾技巧和WOD相依序列的Bernstein型指数不等式,我们在宽限相依样本下给出了频率插值估计的强相合性.
研究了一类具有饱和传染率的传染病模型,探讨了非连续免疫治疗对其的影响;运用不连续微分方程的理论和微分包含的相关结论,定义了模型的Filippov解;证明了模型的地方病平衡点和无病平衡点的存在性和唯一性.建立Lyapunov函数证明了:当R0>1时,满足初值条件的所有解都在有限时间内收敛于地方病平衡点;当R0<1时,所有解收敛于无病平衡点.运用Matlab软件对整个理论推导过程进行了数值模拟,进一步验证了结论的正确性.
研究了由λ-中心Campanato空间和具有粗糙核的双线性Hardy算子生成的交换子,并证明了此类算子在λ-中心Morrey空间中的有界性.
采用数学测试题和口头报告法探讨了应用题类型对藏族不同亚型数学学习困难儿童的问题表征影响.研究发现:(1)不同的题目类型会影响学生表征类型的选择,特别是视觉化题目;(2)学生利用关系表征解决可视觉化和非视觉化题目的正确率更高,在教学过程中对学生进行关系表征训练,有利于减少题目类型对解题成绩的影响;(3)在解决不同类型应用题中,三组学生使用复述表征的频次高,且混合型显著高于正常型和单纯型学生;(4)藏族学生的图式表征水平低,数学学习困难学生对关系表征的使用频率低.
通过溶胶-凝胶法制备Fe3 O4微粒,以FeSO4·7H2 O作为铁源,与KOH反应生成Fe(OH)2和Fe(OH)3,在水浴加热的条件下生成Fe3 O4微粒,同时以甲基紫的脱色率为基准,优化试验条件,结果表明,其制备最佳反应温度为60℃,制备Fe3 O4最佳反应时间为3 h.甲基紫脱色反应最佳反应条件:纳米Fe3 O4加入量为0.060 g,pH为8.0,3%(质量分数)H2 O2加入量为1.2 mL,降解反应时间为70 min.脱色率可达97.97%.
昆虫具有复杂而精细的嗅觉系统感知外界的气味信息.在嗅觉感受过程中,分布在触角或下颚须上的嗅觉感器通过表达多种蛋白完成气味的识别和转导.通过定位感器中的基因表达模式,可为研究嗅觉相关蛋白功能及互作机制提供必要的基础.本研究综述了RNA原位杂交技术在定位昆虫嗅觉相关基因的实验方法,分析了该技术在研究昆虫不同嗅觉基因定位和共定位中的应用;指出在进行昆虫RNA原位杂交研究时,应摸索出合适的实验条件和注重对照实验的设计以避免假阳性结果的出现.
培养应用能力、工程能力是应用型本科院校的人才培养目标.电子测量是电子信息类专业的一门重要课程,该课程理论性和逻辑性强,为此探索了从实例出发进行的理论教学、强化应用能力的实验教学、运用ARCS动机模式进行的教学.用学时数少但至关重要的实验环节串起相关理论知识、结合单片机技术和虚拟仪器技术,引导学生模仿工程项目开展流程进行实验实践.以综合应用的实验要求为驱动,引发思考、促进对问题的研究分析,培养了应用能力、工程能力、综合实践能力,达到了人才培养目标.
化归是科学研究的重要思想方法,在教学中也具有广泛的应用.从科学家研究问题、处理问题的思路可以得到启发:在教学中面对纷繁复杂的化学问题,尤其是化学计算问题,引导学生通过化繁为简,化隐为显,化零为整,化实为虚等灵活的思维变换,可以达到化难为易、使问题得以顺利解决的目的.讨论了化归思想在化学问题解决中一些常用的操作方法或思维模式.
针对自动化控制系统对模拟量输出信号的持续、高精度、高稳定性要求,设计了一种基于STM32微控制器的多通道、多功能模拟量输出模块.该模块可同时实现4通道模拟量输出,每个输出通道可通过设置实现0~10 V的电压连续输出和(0~20)mA/(4~20)mA的电流连续输出.本模块采用模块化、抗干扰硬件设计,由STM32微控制器控制模数转换器AD5623,通过电压电流驱动电路实现模拟量的输出.该模块还集成了RS485通讯模块,可通过标准Modbus通讯协议进行远程通信.实验结果表明,该模块输出误差<0.5%F S,
用密度泛函理论以C+?…6H2 O,C(H)+:C+?…4H2 O为计算模型从理论上研究了2\'-脱氧胞嘧啶核苷(dC)及i-Motif结构中胞嘧啶阳离子自由基(C+?)的脱质子反应和水合反应.计算结果表明,在自由dC中,C+?主要发生脱质子反应和异构化反应,而在i-Motif结构中,C+?主要发生水合反应,i-Motif结构中C+?水合反应的速率会慢于自由dC中C+?脱质子和异构化.导致自由dC及i-Motif结构中C+?反应机理不一样的原因是i-Motif结构中C(H)+与C+?之间的氢键阻碍了C