【摘 要】
:
随着科技的不断发展,互联网已经深入各个领域,大学生的“自媒体时代”也随之而来。自媒体时代下,大学生学习、生活、思维方式都发生了很大的变化,学生的自主意识不断增强,对
论文部分内容阅读
随着科技的不断发展,互联网已经深入各个领域,大学生的“自媒体时代”也随之而来。自媒体时代下,大学生学习、生活、思维方式都发生了很大的变化,学生的自主意识不断增强,对高校核心价值观教育产生了很大的影响。在此背景下,各高校必须加强核心价值观教育。本文对自媒体时代对高校核心价值观教育产生的影响进行了论述,并分析了加强高校核心价值观教育的途径,旨在加强高校核心价值观教育,促进高校对人才的综合培养。
With the continuous development of science and technology, the Internet has been in various fields, and the “self-media era” of college students also follows. Under the media age, undergraduates’ learning, living and thinking styles have undergone great changes. The self-awareness of students has been constantly enhanced, which has had a great impact on the core values education in colleges and universities. In this context, all colleges and universities must strengthen their core values education. This article discusses the impact of media age on the core values education in colleges and universities, and analyzes the ways to strengthen core values education in colleges and universities. It aims to strengthen the education of core values in universities and promote the comprehensive cultivation of talents in colleges and universities.
其他文献
本文通过观察新浪、网易、凤凰三家主要商业新闻网站的新闻和信息提供,运用文本分析和话语分析的方法,发现商业新闻网站现在仍然存在的问题,分析现在“标题党”存在的话语模
数字全息术作为当今信息光学领域的一个研究热点,是光学全息术、计算机技术和电子成像技术相结合的产物,随着近年来CCD成像元件和电子计算机性能的逐步提高,数字全息术也取得
“维持自然状态”说从理论上预言:两性离子结构表面修饰的材料由于不会改变与之接触的蛋白质分子的自然状态从而应该具有较好的抗凝血性能。以这一假说为指导合成的一系列两
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
过渡金属钯催化的反应是合成有机天然分子以及各类药物分子非常有效的合成方法之一,也是有机合成中的一个重要研究领域。钯催化反应在近几十年内得到了很大的发展,但是对于有机
脂肪族聚酯由于其良好生物相容性和可降解性,常被用来作为生物医用高分子药物载体材料。通过物理包裹药物或者化学键合药物制备前药来负载药物分子,能够改善抗肿瘤药物分子(如阿霉素、喜树碱)利用率低、溶解性差、毒性大等的缺陷。在此基础上,通过在负载药物的过程中设计一些具有环境响应性(如p H响应型、氧化还原响应型,温敏型)的化学键更能提高药物的利用度,同时能减少药物释放过程中的暴释现象。在药物传递系统中,靶
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。
Please download to view, this article does not support online access to view profile.
采用溶液聚合法合成聚苯胺,并将其裂解活化制备含氮碳材料(ANC),应用于超级电容器电极材料,考察裂解条件、活化条件和活化方法等对含氮碳材料比电容的影响。通过原位聚合法和机械混合法制备不同复合比例的含氮碳/碳气凝胶复合材料(ANC/ACA)。采用SEM、氮气吸附脱附、元素分析等方法对材料进行表征,采用循环伏安、恒流充放电和交流阻抗等方法研究了材料的电化学性能。实验结果表明:聚苯胺的最佳裂解条件为25