中国社会保障学会会长郑功成:我国养老金制度面临十项任务

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碳化硅(SiC)材料是第三代宽禁带半导体的杰出代表,在力学、热学、电学和光学性能上有十分优异的表现,广泛应用在能源、生物医学、电子信息通讯、微纳电子器件、微波吸收等领域,尤其是在制造高温、高压和高频等电子器件时,碳化硅半导体是满足这些严格要求的最理想的材料。纳米材料制备过程产生的表面悬挂键及其它缺陷会导致其性能的不稳定性,利用表面钝化的方法可以饱和材料表面的悬挂键,有效地改善材料的性能。论文采用第
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光纤传感器具有体积小、抗干扰性强等特点,被广泛的应用于工业、医疗、军事和航天等领域。光场在金属和电介质交界面传输时易于激发表面等离子体共振效应,微结构光纤中气孔的存在可为液体传感提供微流通道,将微结构光纤与表面等离子体共振技术相结合,可获得灵敏度高、探测范围宽、体积小易于集成的传感器件。本文基于光波导和表面等离子体理论,设计了两种具有金丝填充和液体微流通道的微结构光纤传感器,实验研究了表面镀银膜的
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随着光纤技术的快速发展,光纤以其小型化、耐腐蚀和抗干扰能力强等优点越来越多地应用于传感器领域。光子晶体光纤灵活的结构设计为调控其性能提供了更多的自由度,金属镀膜是在光纤中引入表面等离子体共振(SPR)效应的一种有效方法。目前,基于SPR效应的光子晶体光纤传感器己成为传感领域的一个研究热点。本文基于光波导和表面等离子体理论,设计了两种金膜包覆的双芯光子晶体光纤并对其折射率传感特性进行了分析。此外,通
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Nd2Fe14B基纳米复合永磁材料因其在低稀土元素用量的前提下具有超高的理论磁能积而受到国内外学者的广泛关注。然而,由于实际制备磁体的微结构不能满足理论模型的要求,从而导致诸如磁能积、矫顽力等磁学参量的值远低于其理论极限。因此,如何进一步调控其微结构,从而制备出具有优异综合磁性能的纳米复合磁体已成为人们所普遍关心的话题。基于上述研究背景,本论文采用熔体快淬技术,系统研究了 Ta元素添加对(Nd,P
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目的 观察局部注射脂肪细胞外基质凝胶(SVF-gel)治疗增生性瘢痕的临床疗效,为临床治疗增生性瘢痕探索新的途径。方法 2019年6月~2022年5月于郑州市第一人民医院整形科门诊就诊的面部增生性瘢痕患者12人,采用Coleman技术获得其下腹部的颗粒脂肪,进一步通过物理方法获得脂肪萃取物SVF-gel,将其精细化注射于瘢痕部位皮下浅层,通过电话和门诊随访,分别在术前、治疗后6个月时拍摄瘢痕区域照
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在当今的后基因组时代,蛋白质的结构—功能关系研究一直是生物信息学领域最重要的科学问题之一。X-射线晶体结构解析、核磁共振、冷冻电镜等实验技术的发展使得蛋白质的三级结构数据飞速增长。但是,如何基于蛋白质的三级结够预测其功能性构象运动,并识别出与功能性运动相关的关键残基是诸多学者关注的重要问题,许多相关的理论模型被相继提出。弹性网络模型(ENM)方法已被证明是一种简单有效研究蛋白质构象运动的理论方法。
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目前我国食品安全问题日益突出,尤其是食品中添加过量的防腐剂,其中防腐剂的重要组成成分就是苯甲酸钠和山梨酸钾。过量的苯甲酸钠和山梨酸钾会对人的健康造成伤害。单独检测食品中的苯甲酸盐和山梨酸盐效率太低,所以一个快速有效的检测食品中的苯甲酸钠和山梨酸钾是一项非常重要的工作,对保护人体健康具有重大意义。本论文应用光谱分析并结合偏最小二乘法和BP神经网络,研究并建立了同时快速检测饮料中苯甲酸盐和山梨酸盐添加
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光纤传感技术是一项依托光纤介质实现对外界物理量检测的技术。由于光纤传感器具有高灵敏度、抗干扰等优良特性,光纤传感器的研究成为了国内外学者的重要研究方向。随着现代社会向科技化、精细化、智能化的方向发展,光纤传感器具有广阔的应用前景。在光纤家族中,特种光纤具有独特的空间结构、高双折射和无截止单模传输等传统光纤所没有的优良特性。通过填充光电功能材料能够进一步改善和提升光纤的传输性能,实现高灵敏特性的光纤
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为了探究蝴蝶对蜜源植物的利用规律,明晰吸引蝴蝶的蜜源植物种类,对北京大运河森林公园的蝴蝶和蜜源植物进行了调查分析。结果表明:北京大运河森林公园取食蜜源植物的访花蝴蝶共4科7属7种,蜜源植物共8科13属13种,构成的蝴蝶-蜜源植物网络中有19种蝴蝶和蜜源植物间的相互作用。八宝景天和宿根天人菊是吸引蝴蝶取食最多的蜜源植物,菜粉蝶是取食范围最广的蝴蝶。
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妇科恶性肿瘤是全球女性癌症的常见类型,也是全球女性癌症死亡的主要原因,其中宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌作为主要的妇科癌症类型,对全球女性健康构成严重威胁。研究表明,饮食在妇科癌症的发生发展中发挥着重要作用,而添加糖因其食物来源特点以及相关生物学效应,可能是宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌等主要妇科癌症的影响因素。就添加糖摄入与子宫内膜癌、卵巢癌以及宫颈癌等妇科癌症发病关系研究进展予以综述,以期为妇科癌症的
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