探索形成破解执行难长效机制的临沭实践

来源 :人民法院报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhou75610141
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为实现制冷空调行业的节能减排目标,研究具有轻量化、小型化和高效化的制冷空调用换热器至关重要。本文主要介绍强化换热技术在制冷空调用换热器中的应用,包括风冷式换热器、水冷式换热器和蒸发式冷凝器,以及适应低制冷剂充注量、低GWP工质的紧凑型高效换热器的研发进展,为换热器的优化设计提供借鉴。
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维生素K3是合成其他K族维生素的重要中间体,它的主要功能是参与凝血酶的合成,同时也是饲料添加剂的重要成份,此外还可用于植物生长调节剂,促进剂、除草剂等。传统的过氧化氢氧化法,气相催化氧化法,铈盐氧化法合成维生素K3存在成本高,效率低,工艺繁琐等问题,因此,探索高效环保的生产路线,选择高效的催化剂是目前面临的难题。硅基材料各种孔集于一身已被证实是提升材料催化的有效手段,材料的多级介孔化可赋予其特殊的
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<正>上海位于中国“黄金水道”—长江和黄金海岸线的交汇点,而黄浦区正处于上海地理优势的中心区域,是全市各区中唯一全境都在中央活动区范围内的城区。黄浦区外滩沿线及腹地的20世纪古典建筑群承载着深厚的历史记忆,是上海集聚全球金融要素的重要载体空间。它作为中心城区12片历史文化风貌区中最具知名度、优秀历史建筑最为密集、最具代表性的风貌区,在存量时代下,精细化、高品质发展与价值风貌保护共进成为其活力再生、
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目前,全球能源和环境问题日益突出,电瓶车、汽车等交通设备使用的能源开始以储能电池为主。其中,锂电池拥有寿命长、比能量高、便于携带、电压高等特点,因此备受关注。市场上传统锂离子电池的电解质是碳酸盐基溶剂(例如碳酸乙烯酯),鉴于传统液态电解液的热稳定性较差,易漏液等弊端,人们逐步地把科研重心转向了聚合物固态电解质。然而,聚合物固态电解质同样面对着室温下离子电导率偏低的问题,需要对其改性或进一步开发提高
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为揭示东北黑土玉米田土壤真菌群落对旋耕、深松、深翻和秸秆还田方式的响应机制,在长期定位种植区采集旋耕(RT)、深松(SU)、深松秸秆覆盖(SS)和深翻秸秆还田(DP)土壤样品,研究土壤真菌群落结构及其与土壤环境因子的相关关系。结果表明,子囊菌门和担子菌门为土壤中优势菌门,SU、SS处理下子囊菌门粪壳菌纲(Sordariomycetes)的相对丰度最高,DP处理下担子菌门银耳纲(Tremellomy
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第四次工业革命背景下新兴技术表现出比以往更高程度的不确定性、更大范围的颠覆性、更不均衡的赋权特征,使新兴技术治理面临多重挑战,因此基于新兴技术的属性特点和发展规律,分析现有新兴技术治理方案消减和应对多种困境的路径。新兴技术的不确定性与治理政策稳定性间的矛盾形成了本源性治理困境、潜在颠覆性与治理范式延续性之间的矛盾形成了次生性治理困境、赋权特点与治理结构平衡之间的矛盾形成了结构性治理困境,分别对新兴
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化石燃料的消耗引起了人类对生物质转化合成高附加值化学品的广泛关注。如何实现绿色、节能的生物质催化转化是人们关注的要点。针对木质纤维素催化水解和5-羟甲基糠醛(HMF)催化氧化常涉及高温、高压的反应条件、有毒/昂贵的有机溶剂和可溶性碱的问题,本论文结合Buchwald-Hartwig偶联(B-H)反应的特点,聚苯胺(PANI)独特的掺杂/脱掺杂、固体碱的性质,制备了一系列聚苯胺基纳米复合材料,并进行
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锂离子混合电容器(LIC)结合了锂离子电池(LIB)和超级电容器(SCs)的优点,具有相对较高的比能量、比功率和较长的循环寿命,使其成为能量存储领域研究的热点课题之一。然而,受限于现行碳酸酯类有机体系电解液较窄的电化学稳定窗口(ESPW),以及LIC常用的正极材料较低的充/放电电位(4 V vs.Li/Li+),导致LIC器件的工作电压较低(≤3.3 V),从而造成LIC的比能量未达预期。另外,常
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