以服务产业转型升级为导向提升高职专业建设

来源 :中国高等教育 | 被引量 : 14次 | 上传用户:spls108
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
<正>高职专业建设与区域经济发展有着密不可分的关系。主动适应市场,踩准区域经济发展的"兴奋点",着眼学校特色专业。师资团队的建设要专兼配对结合,形成一支双师结构教师队伍。作为与区域经济社会发展对接较为紧密的教育类型,高等职业教育专业建设必须与区域产业发
其他文献
地壳蕴藏着丰富的自然能源资源,其中地热能资源占有重要地位。从放射性同位素衰变到地核辐射,热能的来源广泛。地下放热地质过程导致了地下热能的存在。通常地热能源的深度超过3000米,其沉积地层可用于建立地热系统,水可通过人工裂缝通道注入并循环回到地面,温度干扰来自地下热量。因此,存在干热岩与热水资源温度较高岩类的区域是最适宜的能源开采区。将废弃的油气井改造成地热井,是开发地热能源、延长油田使用寿命的一种
学位
IT(Information Technology)产业是第四次工业革命(工业4.0)的基础产业,也是衡量各国国际竞争力的重要产业。IT技术领域的革新更是起到了推动产业及经济增长的作用。对此,中国和主要发达国家不仅为了抢占IT市场、主导产业而集中进行技术开发,而且为了以产学研的开放性革新和合作为基础维持IT产业竞争力的优势,采取了以出口为中心扩大交易的战略。中国政府正式宣布进入“新经济(New N
学位
为研究锂冷快堆除氦气用的气液分离技术,本文参考美国SP-100的被动式气体分离及蓄能设备(GSA),设计了以韦伯数为准则数、以空气和水代替氦气和液态锂的空气-水分离实验方案,并研制出凭借导叶和筛网来实现离心分离、表面张力分离的实验样机,然后通过观测气泡的收集和储存情况、除气效率,对实验样机的气液分离及储气功能进行了原理性验证。实验工况是空气-水两相流的体积含气率低于1%、水流速为0.88 m/s、
期刊
环空水泥环是油气井井筒完整性的主要屏障之一,直接影响钻井、完井、生产、弃井等整个生命周期的安全。水泥环与套管和地层之间的形成良好胶结,才能避免地层流体污染、层间互窜、环空带压等复杂情况的发生。水泥环密封失效或固井质量差可能导致持续套管压力而引发井喷事故。很多情况下,环空带压难以监测,造成地层污染、钻机\平台受损,甚至人员伤亡,给油气安全生产带来重要影响。尽管水泥环失效已开展了大量的研究,但水泥环失
学位
2016、2019、2020年以四川主推玉米品种‘正红505’为试验材料,设置5个播期,研究不同播期下气象因子的差异及其对玉米生育进程和产量的影响,以期为川中丘陵地区玉米的播期优化提供理论依据。结果表明:随播期推迟,日均温升高,玉米营养生长期缩短,其间活动积温减少,气象因子对玉米全生育期的影响主要表现在营养生长阶段;相关和回归分析表明,温度是决定玉米生育期长短的主要气象因子,日均温度和活动积温对各
期刊
<正>什么样的课才是好课?特别是新课程改革实施以来,评价方式的转变让有的教师在听评课时不知道如何评价、从哪些方面进行评价。笔者认为,衡量一节课时,应关注以下几个细节,执教教师也可以把这些细节作为评判自己上课质量的方式。
期刊
面对"一带一路"倡议及广西制造产业的转型升级需求,本文以智能制造专业群建设为切入点,针对专业群组建思路和建设措施进行了探讨、通过搭建产教平台,重构模块化课程体系,构建产教协同人才培养模式等措施,探索了智能制造专业群建设的路径,为智能制造人才培养提供了借鉴和参考。
期刊
<正>2023年6月28日至29日召开的全国组织工作会议,用“十三个坚持”集中概括了习近平总书记关于党的建设的重要思想,深刻阐明了党的建设的根本原则、科学布局、价值追求、重点任务,其中第九个坚持是“坚持持之以恒正风肃纪”。坚持持之以恒正风肃纪,是党中央从保持党同人民群众血肉联系、保证党和国家长治久安的高度,对进一步加强党的作风建设、纪律建设作出的战略部署。我们要坚持以严的基调强化正风肃纪,
期刊
近年来,随着地下水资源短缺及绿色生态养殖模式的推广,大菱鲆(Scophthalmus maximus)等多种重要经济鱼类的养殖模式逐渐以工厂化循环水养殖模式为主。工厂化循环水养殖模式具备节水、节能、高效和环境冲击小等优点,并且配备生物滤池等核心工艺,可以将氨氮和亚硝态氮等关键水质参数控制在安全养殖范围内。然而,在不断转化氨氮和亚硝态氮的同时,加之系统内较低的换水量,势必造成养殖水体中硝氮的较高浓度
学位
在全球能源需求日益增长、化石能源不断消耗的今天,质子交换膜燃料电池因其能量转化效率高、无污染和燃料来源广泛等众多优点,成为了化石能源的重要替代能源。贵金属铂基材料作为目前最高效燃料电池阴极氧还原反应(ORR)催化剂,存在造价高昂、耐久性差等实际问题,严重限制了燃料电池的发展。因此,开发资源储量丰富、催化活性高、稳定耐用的过渡金属-氮-碳(M-N-C,M=Fe,Co,Ni等)材料成为了实现燃料电池大
学位