各地加强领导干部廉洁自律工作

来源 :中国监察 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jack1978
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
今年以来,各地各部门按照中央纪委的部署,结合实际,围绕落实领导干部廉洁自律各项规定,做了许多扎实有效的工作,取得新的进展。本刊编发这一组短讯,供各地、各部门借鉴。 Since the beginning of this year, in accordance with the deployment of the Central Commission for Discipline Inspection and the actual situation, various localities and departments have done a lot of solid and effective work around the implementation of the provisions on honesty and self-discipline by leading cadres and made new progress. This issue of a series of short messages compiled for all localities and departments for reference.
其他文献
学位
尉健行同志多次强调指出 ,中国这么大,各地情况不一样,不能什么事都要等到中央去决定,各地可以根据自己的实际情况,制定自己的规定。因此,各地区、各部门应当针对工作中不断出现的
本文主要应用密度泛函理论研究环糊精及其衍生物在有机反应中的催化作用。包括:(1)β-环糊精催化苯乙酮不对称反应;(2)氨基β-环糊精催化合成2-芳基-2,3-二氢-4-喹诺酮;(3)β-环糊精催化苄基叠氮和苯乙炔合成1,2,3-苯三唑;(4)β-环糊精和对氯苯甲氰在DMF中合成5-取代1-氢四唑的相互作用。第一,β-环糊精催化苯乙酮和Na NH4的不对称反应可以提高选择性和产率,β-环糊精和苯乙酮
席夫碱配合物和双膦配合物的研究是当前配位化学的研究热点。基于此目的,我们针对性地选择研究了几个含此类配体的配合物。其中有常见的N,N’-二亚水杨基-1,3-二胺基丙烷(Hsalp
由于C-H键普遍存在于在自然界中,直接从C-H键出发构建C-X(X=C、N、P、S等)键,由于不需要对C-H键进行预先官能团化,缩短了有机合成步骤,具有原子经济性和步骤经济性。而C-N键和C-C键是最常见的两种化学键,通过C-H活化构建C-N键和C-C键具有重要的研究意义。本论文主要分为两个部分:1)铑催化C-H活化的研究;2)非金属催化偶联反应的研究。第一部分首先综述了近年来铑催化的C-H键活化
随着科学技术的进步,工业的快速发展,环境污染问题日益受到重视。水污染是目前亟待解决的一大难题。对污水的处理方法很多,其中利用纳米TiO光催化分解有机污染物,方法简单,且能避
  本论文主要对松香改性丙烯酸酯乳液的合成和表征及在油墨中的应用做了研究,进行了松香乳液的制备和丙烯酸酯乳液的合成的研究;研究了松香乳液和丙烯酸乳液的共混及在油墨中
传统的锂离子电池(油性电解液)虽然有很多优点,但它仍有不可克服的安全问题,以至于限制了它在电动车中广泛应用。而水性锂离子电池(水性电解液)不但克服了安全问题,而且它还具有对环境友好,制备简单,花费低,对设备要求低等优点,被认为可成为未来一种新型化学电源之一。由于水的理论分解电压较低,因此,在选择正极材料应用于水性锂离子电池时,需要选择它的充放电平台在水不被分解的电压范围之类,而且作为水性锂离子电池
智能电网是国内外电网技术发展的必然趋势,已成为各国电网技术研究的重要内容,而智能配电网络的建设是关键环节。从我国智能配电网的现状及需求来看,目前主要问题在于通信接
环糊精的功能化、分子识别和组装以及碳纳米管的化学修饰是当今超分子化学和材料化学领域的热点领域之一。为了进一步研究环糊精及其衍生物对于客体分子的识别机理和组装机制