【摘 要】
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二苯基甲烷二异氰酸酯(diphenylmethane diisocyanate,MDI)是目前世界上生产量最大、工业用途最广的异氰酸酯,广泛应用于汽车制造、冰箱制造、土木建筑、家私家具、鞋类、织物、机电、医疗等诸多领域。MDI有致敏作用,容易引发支气管哮喘,是职业性哮喘的主要致病因素,长期低剂量接触容易引起肺功能损伤,对免疫系统产生影响,具有一定的生殖发育毒性和遗传毒性。研究表明,MDI代谢过程形
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二苯基甲烷二异氰酸酯(diphenylmethane diisocyanate,MDI)是目前世界上生产量最大、工业用途最广的异氰酸酯,广泛应用于汽车制造、冰箱制造、土木建筑、家私家具、鞋类、织物、机电、医疗等诸多领域。MDI有致敏作用,容易引发支气管哮喘,是职业性哮喘的主要致病因素,长期低剂量接触容易引起肺功能损伤,对免疫系统产生影响,具有一定的生殖发育毒性和遗传毒性。研究表明,MDI代谢过程形成的谷胱甘肽结合物、葡萄糖醛酸结合物、蛋白质等加合物经体内水解后转化成二氨基二苯基甲烷(methylen
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我国政府信息公开例外条款的研究,其中对政府信息不公开的范围,是顺应国际潮流,基于“以不公开为例外,以公开为原则”的基本原则以及保护社会主义公民知情权的基础上确立的,我国现在正处于转变政府职能,建设为民政府的关键时期,只有确立了信息不公开的范围,才能让政府没有拒绝政府信息公开的理由。《政府信息公开条例》在立法方式、范围界定、立法内容以及位阶冲突等存在问题,特别是在这些基本问题上存在问题,给实践者带来
责任是法律不可或缺的要素,若是没有责任的约束,则法治无法真正发挥其实际功效。全面推进、建立健全依法行政体系是我国政府近年来提出的重要改革目标之一,而依法行政需要完善的决策责任追究制度作为保障,因此,对于行政决策责任追究的理论研究和实践探索正蓬勃兴起。以十八届四中全会为契机,重大行政决策的责任追究问题再次受到各界的广泛关注。会议上正式提出了建立健全重大行政决策终身责任追究制度,如何切实有效地贯彻该项
在互联网普及率稳步增长的趋势下,互联网的应用变得更加宽泛。以网站为平台的各种经营行成为当前我们主要的消费方式之一。例如淘宝网。由于我国人口基数较大,市场经济飞速发展,加上各种互联网技术普及较快,使得我国拥有庞大的互联网消费群体。据有关媒体报道,2016年双十一全球购物节24小时线上交易总额为178亿美元。这组庞大的数字背后依托的是一个网站,如果网站不合法规、没有合理的纠纷解决机制和严格的监管体系,
食品安全问题对于人们的身心健康、市场的良性发展、国家稳定等问题起着举足轻重的作用。就目前而言,中国的食品安全状况令人堪忧,造假、掺假、以假乱真、以次充好等一系列问题使每个中国人都可能成为潜在的受害者。政府不仅是调节市场秩序、维护社会稳定的重要国家机构,更是保障人民食品安全的有力监管者,是防止食品安全事故发生的控制者。因此,加强政府各部门食品安全行政检查研究,不仅可以促进行政机关敢担当、敢作为、执法
现代社会飞速发展,政府的体量逐渐增大,职权越发细密,所掌握的政府信息也逐渐增多。作为承接了部分政府公共服务职能公共企事业单位,同样掌握着大量信息。这些信息关涉着公共利益的实现,同政府信息一样实行公开,服务公众就成为一种必然。我国《政府信息公开条例》第37条中规定了公共企事业单位是信息公开的法定义务主体,但条文过于概括,没有对公共企事业单位信息公开具体的主体资格,信息范围,公开方式,申请人的救济途径
保安处分制度的确立,标志着近代刑法理论的巨大发展。保安处分是刑事古典学派的报应刑理论向刑事实证学派的预防刑理论发展进步的结果,标志着刑法正走向人道化和科学化。保安处分的目的在于防卫社会,其核心概念是人身危险性,强调预防与改善。本文认为,虽然我国目前没有在立法中明确保安处分制度,但应该在区分刑法中的保安处分与行政法中的保安处分的基础之上,在刑法中以专章的形式确立保安处分制度。本文通过介绍保安处分的历
在大数据时代,地理信息被广泛地应用于灾害预测、城市规划、交通运输、军事部署、国防建设等领域,覆盖了生产生活的方方面面。随着互联网科技发展和测绘技术提升,测绘成果已从传统的图纸资料逐步转换成数字化信息数据,地理信息的收集、使用、存储和传播等都变得方便快捷。随之而来,泄密风险日益增加,地理信息安全问题也变得更加突出,严重威胁了国家安全和个人信息安全。然而,我国并没有构建完整的地理信息安全法律制度,测绘
在政府的行政管理活动当中,行政决策是最为核心与关键的环节,而重大决策由于关系到广大群众的利益,影响程度深远,越来越受到社会各界人士的广泛关注。在依法治国的背景下,重大行政决策法治化成为当今不容忽视的重要问题,其中,县级政府这一领域的重大决策问题更为突出,随着社会经济的发展,行政决策所面临的环境越来越复杂,重大决策难度也不断增加,这为县级政府作出重大行政决策设置了更高的门槛。然而在实际的行政决策活动
CO_2作为主要的温室气体,其过度排放会破坏生态平衡,影响人类的生存和发展。同时,CO_2作为一种重要的碳源,可将其资源化利用转化为甲醇。该过程不仅能缓解温室效应,还可实现CO_2的循环利用。由于CO_2的稳定性高,难以活化,因此实现CO_2加氢合成甲醇工业化的关键之一是获取高效催化剂。本文选取两种不同的载体制备负载型铜基催化剂,并研究了催化剂的物化性质、催化活性及催化机理。首先以有机硅烷试剂AP