四川宜宾市创新科普宣传手段服务经济建设

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  在认真学习中科协八大会议精神之际,四川宜宾市科协围绕全市经济工作中心,创新科普宣传手段,在服务社会经济建設方面充分发挥了科协的作用。
  开通科普120热线电话。宜宾兴文县于2010年成立了党员科普“120”服务中心,办公室设在兴文县科协,群众遇到技术困难可直接拨打“120”办公室电话,科普“120”轮流值班,不分周末、假日,只要群众求助,值班专家都会作出回应并按需“出诊”。
  开通“科普短信服务平台”。宜宾市科协通过与科技局、电信公司合作,定期或不定期地通过手机向农户免费发送种植养殖技术、防灾减灾、家庭健康保健、低碳经济等多方面科普知识短信,受到群众欢迎。
  创办“科技天地”栏目。宜宾市科协通过与《宜宾日报》联合,共同创办了“科技天地”栏目,每日在栏目内刊登农村实用技术、科技新闻、科技动态、养生保健等科技知识。
  启动“科普大篷车”进校园活动。宜宾县科协利用县教学研究与教师培训中心远程教育网传播平台开展网络科普宣传,首次启动了面向全县中小学校的《科普大篷车》节目播放活动,全年分时段播放,实现了《科普大篷车》电视栏目直达学校,真正服务中小学生。
  启动“送科普电影下乡”活动。高县科协同中国移动高县分公司合作,启动了以推进全民科学素质行动计划纲要为主题的“送科普电影下乡”活动。该活动以群众喜闻乐见的“院坝电影”这种载体和形式,内容则以农村实用技术、常见疾病预防、计划生育等科教片和家庭伦理道德、革命战争岁月、现代生活情感等故事片为题材,计划今年在14个行政村开展。(宜宾市科协张培艳 何莉编辑:吴婵)
  (四川省科协)
其他文献
摘要本文对松树松毛虫、纵坑切梢小蠹及松材线虫三种主要的病虫害的发生和防治进行了探讨。  关键词松树;病虫害;松毛虫;小蠹;松材线虫  中图分类号S7文献标识码A文章编号1673-9671-(2011)081-0091-01    1松毛虫   松毛虫又名毛虫、火毛虫,古称松蚕。松毛虫有马尾松毛虫、思茅松毛虫等多个种类,而且该类虫害经常猖獗成灾,特别在虫灾为害严重时,甚至会把大片松林的针叶吃光,造成
期刊
摘要现在越来越多的智能仪表都提供了RS485数据输出的串行接口,本文介绍一种在Windows Mobile平台上,利用.NET Compact Framework提供的SerialPort类,通过Modbus通讯协议与RS485串口通信,进行现场数据采集的方法。  关键词SerialPort类;Modbus协议;RS485总线  中图分类号TP 文献标识码A文章编号1673-9671-(2011)
期刊
近些年来对绿色能源的需求推动了光伏产业的快速发展,而太阳能电池作为光电转化的核心器件受到了广泛的关注。目前硅基电池是商业化最成功的电池,但是转化效率已经接近理论极限。硅的带隙在1.1eV左右,寻找一种宽带隙的材料(1.7 eV-1.8 eV)制备硅基叠层电池是突破晶硅电池效率极限的有效途径。硫化锑作为一种新型的光电材料,带隙在1.7eV左右,吸光系数高,结构简单,储量丰富。将硫化锑电池作为晶硅叠层电池的“宽带隙蓝光顶电池”,提高硅电池性能,有着突破性的应用潜力。本课题围绕宽带隙硫化锑薄膜的制备及太阳能电池
白色有机发光二极管(WOLED)在显示照明行业拥有着很好的应用前景。磷光白光器件由于在制备过程中需要用到贵重金属,导致成本较高,同时还有潜在的重金属污染问题。最近,基于热致延迟荧光(TADF)材料的全荧光白光器件的研究受到了越来越多科研工作者的关注。为了构建高效的双色全荧光白光器件,良好的黄光和蓝光组分则十分必要。本文重点研究了基于延迟荧光的黄光器件结构和性能机制以及其在全荧光白光器件中的应用。主要内容如下:
  1.选用两个TADF黄光材料34AcCz-PM和34AcCz-Trz搭配传统主体材料C
有机发光二级管(Oganic Light Emitting Diode,OLED)由于具有视角广、自发光、低功耗和可柔性等优点,被认为是新一代的显示技术。热致延迟荧光(Thermally Activated Delayed Fluorescence,TADF)材料凭借激子的反向系间穿越过程,能够实现100%的内量子效率,引起了显示领域的广泛关注。经过近几年的发展,TADF材料最大外量子效率(The Maximum External Quantum Efficiency,EQEmax)已经达到36%以上,但
近年来,铅卤钙钛矿材料凭借可溶液加工、高色纯度、较高的缺陷容忍度和易调的发光光色等优异的性能,被认为是理想的发光材料。特别地,当钙钛矿材料的维度降低到纳米级别时,其具有比体材料更高的荧光量子产率(PLQY),更有利于高效发光二极管(light emitting diode, LED)的制备。由于钙钛矿纳米晶特殊的结构,其需要大量的表面配体来维持其分散性和稳定性。然而,目前常用的钙钛矿表面配体一般都是不导电的长链有机物,导致钙钛矿薄膜的电学性能比较差,会明显增加电子和空穴在钙钛矿发光二极管(Perovski
电化学还原CO2技术可以在温和条件下(常温、常压)通过电能将CO2气体转变成具有经济附加值的液体燃料或工业用品,这对于减轻能源和环境双重压力有着重要的实际意义。然而,电化学还原CO2的动力学过程通常比较缓慢,反应路径也复杂多样,从而导致该技术的能量转换效率和产物选择性不高。因此,开发具有低过电位、高活性和高选择性的催化剂是保证CO2电化学还原反应高效进行的核心要素。目前,CO2电化学还原反应常见的催化剂仍然是以金属基材料为主,如纯金属、合金或双金属、金属氧化物以及金属硫化物等。其中,纯金属作为最早用于CO
经过近11年的发展,钙钛矿太阳能电池(perovskite solar cells,PSCs)的公证光电转换效率(power conversion efficiency,PCE)已提升至25.2%,然而PSCs的长期稳定性问题严重阻碍了其商业化进程。作为吸光层的多晶钙钛矿薄膜存在很多缺陷,影响器件的光电性能和稳定性。另外,高性能PSCs常用2,2,7,7-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9-螺二芴(Spiro-OMeTAD)作为空穴传输材料。Spiro-OMeTAD的电导率低,常添加双(三氟甲
电子传输层作为光伏器件中重要组成,对器件的性能有重要影响。目前使用的电子传输层材料如富勒烯PC61BM由于具备较低的电导率和载流子浓度,影响了光伏器件的性能。N型掺杂是提高其电子传输性能的有效策略。然而,高效、低温的n型有机掺杂剂仍比较缺乏。本文探索了两种n型掺杂剂,对PC61BM进行掺杂,并研究了其在钙钛矿太阳能电池和有机太阳能电池中的应用。
  首先,本文报道了一种吡啶衍生物2,6-二甲氧基吡啶(2,6-Py)可以通过溶液共混对PC61BM形成有效掺杂。PC61BM经2,6-Py掺杂后电导率提升
由于环境友好、生物可兼容以及高电导率等优点,具有一维离域共轭结构的导电聚合物已广泛应用于太阳能电池、光催化和超级电容器等能源相关应用。在大多数情况下,基于导电聚合物的能量存储和转换器件的性能取决于导电聚合物本征的电学和光学性能。通过调控导电聚合物的分子结构以及纳米结构尺寸,可以对导电聚合物的本征性能进行有效调节。尤其将导电聚合物分子限域在二维空间内可实现特殊的物理化学性质,同时二维形貌的高比表面积有利于离子扩散传输可更好地应用于能源相关领域。随着研究的深入,人们发现由于不同分子链之间强相互作用导致分子链容