【摘 要】
:
在加快生态文明建设背景下,大学生生态文明通识教育显得尤为重要;在具体分析我国大学生生态文明通识教育的基础上,提出了提高认识、营造良好校园氛围、完善课程设置、加强师资队伍建设、创新教学模式、建立实践教育基地等路径,来加强大学生生态文明通识教育,以期为加强我国大学生生态文明通识教育工作提供某些参考。
【机 构】
:
贵州财经大学公共管理学院,贵州师范大学外国语学院
论文部分内容阅读
在加快生态文明建设背景下,大学生生态文明通识教育显得尤为重要;在具体分析我国大学生生态文明通识教育的基础上,提出了提高认识、营造良好校园氛围、完善课程设置、加强师资队伍建设、创新教学模式、建立实践教育基地等路径,来加强大学生生态文明通识教育,以期为加强我国大学生生态文明通识教育工作提供某些参考。
其他文献
为了制备高水热稳定性MoNi/MgAl2O4加氢脱氧催化剂,采用溶胶-凝胶法制备了镁铝尖晶石,并以之为载体负载活性组分Ni和Mo,然后使用体积分数20%小桐子油的正辛烷溶液作为原料在连续固定床反应器中评价了催化剂的加氢脱氧活性。采用XRD、N2吸附-脱附和SEM对载体进行了表征,考察了焙烧温度、pH值和(Mg+Al)/CA摩尔比对催化剂加氢脱氧性能的影响。结果表明,(Mg+Al)/CA摩尔比1.0,pH值1,焙烧温度800℃时催化剂MoNi
孔子的教育思想富含创新实践,对高等院校创新型人才培养具有积极的影响。因此,借鉴孔子的创新教育思想,高等院校在群体层面营造培养创新型人才的学校制度环境,在主观层面提供机会增强大学生的创新体验,在个人层面开展实践活动培养大学生创新人格特质,就能不断提升高等院校创新型人才的培养质量。
2018年9月在北部湾海域分离得到3株卡盾藻,采用光学显微镜对其进行形态学初步鉴定,并通过核糖体大亚基LSU rDNA和ITS基因进行系统进化分析。结果表明,卡盾藻北部湾株符合海洋卡盾藻形态学典型特征:藻体黄褐色,细胞呈纺锤形,无黏液泡,尾部具尖端,细胞平均长(57.8±9.1)μm。系统发育树上北部湾卡盾藻分别以96%(LSU rDNA)和99%(ITS)的自展支持率与不同来源的海洋卡盾藻、古老卡盾藻、卵圆卡盾藻、小型卡盾藻聚在同一大分支上。通过遗传距离分析发现,北部湾3株卡盾藻与不同来源的海洋卡盾藻、
辅导员的专业心态是辅导员对其自身专业发展内容、价值、路径、体验等的综合感知,是与辅导员专业发展行为密切相关的心理活动,表现为专业认知、专业情感、专业行为意向等维度
教育部等八部门联合印发的《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》为构建高校思想政治工作体系明确了工作目标、工作任务和实施路径.对高校思想政治工作体系进行项目化
采用多巴胺对活性炭进行改性,并对改性样品进行表征。优选实验得出当Ag+浓度为0.08 mol·L-1时,载银活性炭银流失速率最慢。条件实验得出多巴胺改性活性炭制备最佳条件为:多巴胺和活性炭质量比为1∶6,反应pH为8.5。改性后活性炭表面酸性和碱性基团数量均大于未改性活性炭,其中碱性基团数量增加了1.71 mmol·g-1,而且改性后活性炭表面亲水性官能团增加,亲水性较好。最后分别采用了红外光谱、电镜扫描和热重分析等技术对材料进行表征分析。
5-羟基吡格列酮是治疗糖尿病原料药吡格列酮及其制剂氧化降解研究的必备杂质,而其合成方法未见文献报道。本文以盐酸吡格列酮为起始原料,利用KHMDS/O2/P(OMe)3氧化体系,通过去质子化、氧气氧化和还原反应可“一锅法”合成克级规模的5-羟基吡格列酮。通过对反应所需的碱、还原剂、溶剂和温度等条件进行优化,确定最佳反应条件为:四氢呋喃为溶剂,KHMDS为碱,亚磷酸三甲酯为还原剂,反应温度为-70 oC。收率可达82%,其结构经1H NMR、13CNMR、HMBC和
从现实发展方面看,以虚拟现实技术为支撑的沉浸传播为思想政治教育工作带来了全新的发展机遇,对提升思想政治教育工作效率和效果具有重要促进作用.从具体实践效果方面看,利用
本文通过设计不同的分子内酸醚比值(A/E值)、分子量和聚合物分子量组成方式制备了系列聚羧酸减水剂。采用GPC方法监测了样品的分子量、聚醚转化率和聚合物分子量增长历程。采用净浆流动度测试方法表征了不同搅拌时间条件下聚合物的分散性能。用TOC方法测试了聚合物掺量与吸附量的关系,并监测了180min内吸附量随时间的变化规律。实验结果表明:提高聚合物中酸醚比值或者分子量能小幅加快聚合物的分散速度,但会劣化分散性能。适当提高前期聚合物分子量能有效加快其相对吸附速度和分散速度,满足快分散或低温施工需求;降低前期聚合物
基于2016年1月3日至18日的珠江口盐度分层观测资料,对比分析伶仃洋与磨刀门盐淡水混合特征及其机制,结果表明:(1)伶仃洋及磨刀门水域口门处盐度分层最明显,小潮阶段分层特征最显著;(2)磨刀门分层较伶仃洋更为显著,主要原因在于上游流量的差异;(3)大潮转小潮过程中,伶仃洋上游盐度虽向口门下落,但下落速度较慢,分层逐渐明显,而磨刀门水道中盐淡水却混合充分,这是由于盐度在河道中剧烈震荡并快速退出河口所致;(4)在伶仃洋及磨刀门口门附近,重力环流与潮汐剪切产生的抑制混合作用大于潮流紊动促进混合的作用,因此分层