速读

来源 :中国水利 | 被引量 : 0次 | 上传用户:victorwyd
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>近日,水利部会同国家电投集团与国家自然科学基金委员会签订合作协议,共同设立黄河水科学研究联合基金。该基金主要围绕"黄河流域生态保护和高质量发展"重大国家战略需求,重点支持水资源节约集约利用、水沙调控、水旱灾害防御、水生态保护等领域的研究项目。2月23日,水利部召开绿化委员会会议,深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于国土绿化工作重要指示精神,研究部署下一阶段水利绿化重点工作。水利部副部长、部绿化委员会主任陆桂华出席会议并讲话。
其他文献
设施农业是现代化农业生产管理模式的典型代表之一,其快速发展不仅能解决农产品全年均衡供应的问题,也在高效利用农业资源、提升农业生产经营管理水平和促进农民增收等方面做出巨大贡献。根据文献资料,分析并归纳了我国设施农业的发展进程与现状、存在的问题与不足,总结了发达国家设施农业的发展经验。研究发现,虽然我国设施农业经过几十年快速发展,取得了长足进步,但仍存在政府主导地位不明确、科技含量和机械化水平低、经营
期刊
<正>申请号:201910030151.4【公开号】CN109375193A【公开日】2019.02.22【分类号】G01S7/481; G01S17/08【申请日】2019.01.14【申请人】光梓信息科技(上海)有限公司【发明人】王俊成;卓盛龙;姜培【摘要】本发明涉及激光技术领域,公开了一种光发射机以及距离传感器,光发射机包括激光发射模块;光驱动模块,与激光发射模块连接,用于接收输入的发射信号
期刊
在高职院校艺术教育改革实践中,促进艺术教育与“工匠精神”的系统融合渗透,能打造特色的艺术教育空间,使学生坚定艺术教育对未来职业发展的理念,从而提高艺术人才培养的水平。文章从高职教育入手,对艺术教育和“工匠精神”的系统融合进行了深度探究,从坚定教育思想、解读教育案例、设置体验平台、创新实践活动、打造教师队伍角度提出了深度融合措施,旨在能借助“工匠精神”的支撑全面提高艺术素养培养效果,为高职学生艺术水
期刊
2023年中央一号文件指出,要大力完善县乡村电子商务和快递物流配送体系,支持建设产地冷链集配中心,推动冷链物流服务网络向乡村下沉,确保农产品物流畅通。深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程,鼓励发展农产品电子商务直采、定制生产等模式,建设农产品直播电子商务基地。与此同时,伴随着电子商务的快速发展和人民生活水平的提高,当地的特色电子商务产品也在迅速崛起,满足人民群众的生活需求。月季是一
学位
<正>发展现代设施农业,是贯彻落实党的二十大精神,树立大食物观、构建多元化食物供给体系,更好保障国家粮食安全的重大举措,是国家粮食安全战略的应有之义。近日,农业农村部联合国家发展改革委、财政部、自然资源部制定印发《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》,这是我国出台的第一部现代设施农业建设规划,对促进设施农业现代化具有重要指导意义。
期刊
本文主要探讨高中趣味化学实验的开发设计原则和设计思路。首先,从实验设计的目的、内容、步骤、设备和安全等方面出发,提出了实验设计的基本原则。然后,以具体案例为例,分析了如何通过实验设计来达到学生的趣味性和实验的安全性。最后,总结了本文提出的实验设计原则和设计思路的重要性和实践意义。
会议
<正>6月20日,省政协主席、党组书记孔昌生以“高质量做好新时代人民政协工作,在中国式现代化建设河南实践中勇建新功”为题,在省政协机关主题教育第二期读书班讲专题党课。孔昌生围绕“深刻领悟习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,准确把握新时代人民政协工作的新方位新使命”,从性质定位的新界定、职能作用的新拓展、履职工作的新部署、自身建设的新要求四个方面,深化了对人民政协是什么、干什么、怎么干
期刊
<正>40002021年,全国设施种植面积4000万亩左右,其中设施蔬菜3270万亩,初步形成了黄淮海及环渤海、长江流域、西北、东北和华南等5大设施蔬菜优势产区。党的二十大明确提出,树立大食物观,发展设施农业,构建多元化食物供给体系。习近平总书记对“树立大食物观”“向设施农业要食物”多次作出重要指示。
期刊
本文以新疆设施农业中的发展存在问题及解决对策为研究目的,采用阶段分析、数字对比等方法,对新疆设施农业发展的阶段进行科学划分,剖析了每个阶段的主要特征。从新疆设施农业的整体布局,专业化网络服务,产业技术体系,产业链展业技术人才,农户的主体意识等专业维度,宏观视角深度剖析问题的成因。因此,有针对性地提出加强设施农业育苗基地建设,加快基础建设改造升级,提高生产技术含量的具体途径以及集成示范设施装备的技术
期刊
Si基负极材料具有比容量高和嵌锂电势低等优点,已成为提高锂离子电池能量密度的关键材料.但其巨大的体积膨胀和与电解液间的副反应造成了严重的界面问题.本文从硅负极界面的定义出发,对界面问题、成因和形成机制进行了综合评述;并分别从结构优化、人工界面构筑、电解液配方优化和固态电池中的界面问题4个方面阐述了硅基负极界面工程的发展现状;最后,对硅基负极界面问题的解决方案进行了总结与展望.
期刊