【摘 要】
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对中美日韩四国12282名高中生进行调查比较分析发现,中国高中生对未来职业有明确想法的比例最低,选择职业更看重收入、稳定性等因素,不看重“富有挑战性”;在职业准备上,中国高中生对升学或择业相关活动最感兴趣,但采取行动的比例较低,在相关知识储备方面存在不足。针对中国高中生职业规划意识弱、盲目追求高学历、就业期望过高、缺乏职场体验、对未来感到焦虑等问题,建议学校通过创新职业生涯规划教育模式、加强思想和
【基金项目】
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共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心2022年度重大项目“新时代少年儿童政治引领机理与方法研究”(项目编号:22TZTSKA001)的研究成果;
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对中美日韩四国12282名高中生进行调查比较分析发现,中国高中生对未来职业有明确想法的比例最低,选择职业更看重收入、稳定性等因素,不看重“富有挑战性”;在职业准备上,中国高中生对升学或择业相关活动最感兴趣,但采取行动的比例较低,在相关知识储备方面存在不足。针对中国高中生职业规划意识弱、盲目追求高学历、就业期望过高、缺乏职场体验、对未来感到焦虑等问题,建议学校通过创新职业生涯规划教育模式、加强思想和价值引领、创设丰富的职场体验机会与环境、指导家庭提升职业启蒙能力等措施,帮助学生树立科学务实的职业观与成才观,提升学生的职业规划能力与就业软实力。
其他文献
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反应堆运行期间燃料包壳时常会发生破损,当燃料组件发生破损后,核电厂通常会在换料过程中使用在线啜吸装置对每个燃料组件进行啜吸试验,通过裂变产物分析确定被测组件是否发生破损,然而受核岛内过强的辐射环境干扰影响,传统单一β或单γ粒子检测设备的检测结果时有误判或漏判发生。本文设计了一种基于β-γ符合法测量技术的在线啜吸检测装置,装置含有β和γ粒子探测器,并构建了β-γ符合检测通道,融合了现有β、γ破损判断
现有热熔标线涂料在使用过程中存在耐磨性和耐候性较差、高温稳定性不足等缺点,同时在热熔涂料配比设计中缺乏科学的配方优选方法。文章针对热熔型标线涂料的7种组分进行正交试验设计,确定16种涂料配比,并对这16种涂料开展软化点、密度、耐磨性、色度性能等材料试验,研究了标线涂料各组分与标线涂料技术指标的关联性,以及标线涂料各组分对技术指标的影响程度。采用综合平衡法进行分析,得到了各技术指标下标线涂料的合适配
目的 观察参附注射液联合亚低温治疗重型颅脑损伤并发神经源性肺水肿(Neurogenic Pulmonary Edema, NPE)患者的临床疗效。方法 选取2019年1月—2021年5月期间郑州大学附属郑州中心医院EICU及神经外科住院患者70例,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组各35例。两组患者均予以常规西医治疗,对照组仅采用亚低温治疗,观察组采用参附注射液联合亚低温治疗。治疗7 d后,
啜吸检测装置是核电厂燃料操作与贮存系统中的检查设备,用于定性检测辐照后的燃料组件包壳的密闭性和定量测量燃料组件包壳破损的大小。通过对啜吸检测装置系统的描述、工作原理的分析、水下机械装置结构设计的论证,详细阐述了啜吸检测装置的设计思路、结构要素的组成以及重要部件的公差配合。啜吸检测装置现已完成了从C1/C2到华龙一号全部自主研发设计,并在各个核电厂内不同的核电机组中投入使用多年,其对燃料组件的有效检
对真空离线啜吸技术的定量分析方法进行研究,通过假定破口尺寸计算裂变气体初始状态,预测泄漏率,反向推导破口直径,并设计了一套模拟燃料单棒泄漏特性的试验平台,将理论数据与试验数据进行比对加以修正。系统地介绍了泄漏当量的定量分析模型原理及实验方案、理论和试验对比结果。结果表明,泄漏当量的定量分析模型可以高效地通过气体浓度检测反推燃料单棒破口大小,具有较高的工程应用价值。
燃料组件破损引起的核裂变产物泄漏,将严重威胁核反应堆和环境的安全。因此,在核电站换料大修期间,对燃料组件进行在线破损泄漏检测是十分必要的。在分析了核裂变原理及放射性裂变气体产额和寿命的基础上,开展了以产额较大和特征能量峰较明显的裂变气体133Xe作为燃料组件破损检测对象的研究。提出了一种基于啜吸技术测量133Xe裂变气体γ能谱,结合数据处理技术判定燃料组件是否存在破损的方法,并以此为原理开展了数字
基于在广东省深圳市龙华高级中学教育集团民治校区等三所学校的实践,探索立足“学养课堂”构建教师专业成长路径。首先,形成以培育学生学习素养提升课堂育人质量的教育理念,实现价值引领。其次,立足“学养课堂”的推进,引领教师专业能力提升。最后,依托专题培训、课例研讨、课题研究等搭建研训教一体化教师专业发展平台,完善供给侧支持保障机制。
针对国内核燃料组件包壳完整性检测技术不成熟,未见成熟的真空离线啜吸设备问题,通过相关技术调研,对核燃料组件破损泄漏监测机器人的设计展开研究。该系统采用自主研发的双啜吸筒交替检测、燃料组件包壳破损定量分析等关键技术,达到了安全性高、经济性好、检测效率高的目的,后续将应用于AFA3G型燃料组件的包壳完整性检测。