供电企业探索实践党建工作和安全生产“四维四融”新路径

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<正>通过"党建+安全"有机融合,公司各级党组织以高度的责任感和使命感,让安全真正成为全体党员的个体自觉、广大职工群众的集体记忆,实现了党建工作和安全生产相融互促,加出了特色、加出了实效、加出了生命力,确保了电网安全稳定、企业长治久安、群众安居乐业。
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石墨烯自从本世纪被发现以来,因其具有优异的性能和潜在的应用价值,和石墨烯有关的研究和应用开发不断升温,但由于目前的石墨烯制备成本高、产量低,限制了其产业化应用。本课题组利用Mg-CO2气-液反应将二氧化碳气体通入镁熔体中,解决了石墨烯质量和产量不可兼得的难点。但在该工艺中,石墨烯的质量和产量受到工艺参数的耦合作用,其作用机制尚未明确。本论文的旨在研究Mg-CO2气-液反应中石墨烯生长机制和工艺参数
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<正>南方电网云南玉溪供电局创新性提出了"SAFE"模型,从思想引领、人才培养、风险防控、落地执行等方面着手,深度推进党建工作与安全生产深度融合,坚决打好安全生产"翻身战"。党建工作与安全生产深度融合是打造本质安全企业的重要保证。南方电网有限责任公司历来重视安全生产工作,先后出台《南方电网公司安全文化"十三五"建设指导意见》《南方电网公司关于推进本质安全型企业建设的指导意见》,全面推进本质安全型企
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针对航空航天用钛基复合材料(Titanium matrix composites,简称TMCs)的强度-塑(韧)性倒置瓶颈问题,本文以亚稳β型TB8钛合金粉末和单质B粉为原料,采用低能球磨、低温放电等离子体烧结(SPS)结合热挤压技术成功制备出准连续层状分布的TiB纳米晶须增强TB8钛合金(TiBnw/TB8)基复合材料,随后通过优化热处理制度来调控TiB纳米晶须的空间分布状态以及β晶内α析出相尺
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FeSiAl粉末作为一种性能优异的软磁材料,具有高饱和磁化强度、高磁导率,在低频吸波领域具有极大的发展潜力。本文通过机械球磨工艺制备了片状FeSiAl粉末,探究不同球磨工艺对其组织结构和性能的影响。并对片状FeSiAl粉末进行退火处理,从而探究其微观组织结构和电磁性能之间的联系。另外,将片状FeSiAl粉末作为吸收剂填充到PEEK基体中,通过热压工艺制备了兼具隐身承载功能的FeSiAl/PEEK复
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<正>1.我国高速公路应急处置现状现阶段我国高速公路应急管理方式仍然处于一种相对传统的状态,就是应急指挥中心在接收到相对大型的案件之后需要立即将这一情况上报给政府部门,政府部门通知与之相关的所有机构[1],其特点主要有:(1)建立了道路交通事故应急预案。各大地市还针对各自发展的实际,制定了相应的城市道路交通事故应急预案。在这些预案中,对应急预案的精准定位和可用标准,各个应急处置机关单位的运行方法和
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对于复杂形状大型工件,特别是复杂内腔时砂型铸造适用性最广,甚至对某些低塑性材料是唯一的成形方法。而砂型铸造由于其较慢冷却速度导致铸件组织不均匀缺陷较多,产生较大的残余应力,而铸造残余应力是镁合金铸件力学性能差,甚至失效的重要原因,严重限制了镁合金大型铸件的应用和发展。因此,系统揭示铸造残余应力形成和演化规律对镁合金铸件具有重大意义。同时,残余应力作为影响主要性能的指标,对其精确测量十分必要。稀土镁
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复杂多变的生态环境加剧了金属材料的腐蚀,由于腐蚀引发的失效问题层出不穷,腐蚀防护问题日益严峻。碳钢作为一种综合性能优异的工程材料,在目前航天、船舶、机械制造等领域仍然具有一定的不可替代性,因此对于碳钢的腐蚀防护十分必要。研究表明超疏水涂层具有优异的腐蚀防护特性,但耐久性差限制了超疏水涂层在耐蚀领域的发展。本文在Q235碳钢表面制备聚二甲基硅氧烷/硅藻土(PDMS/DE)复合超疏水涂层,分析涂层在3
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铍铝复合材料是一种高比强度高比刚度的性能优异的材料,能够满足现在航空航天工业对轻质高强的材料的需求。由于国内对铍铝复合材料的研究起步晚,目前其性能难以满足我国航空航天事业的需求。因此,本文结合了第一性原理计算和实验,研究了Be/Al复合材料的界面性质,通过热模拟实验研究了Be/2024Al复合材料的高温变形行为,对复合材料进行了热挤压加工,同时提高了其强度和塑性。基于第一性原理计算模拟,建立了Be
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