党的十六大提出:“努力形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制,把优秀人才集聚到党和国家的各项事业中来。”这不仅全面地为干部人事制度改革进行了定位,也
如果把“中央厨房”的模式应用到媒体的采编流程,建设成“中央信息厨房”将会做出怎样的大餐?而就在不久前,新华报业传媒集团践行了这一模式,效果如何?现在就让我们一起来看
量子点(QD)作为一种无机发光材料,拥有很多特殊的光学性质,因此在光学和生物医学方面有着良好应用前景。本文通过改变量子点的化学组成和粒径,使其呈现出多种颜色。将量子点嵌入到高分子聚合物中后得到一种复合材料,可以成为一种新型太阳能聚光器模型,在市场上有着无限的潜力。最后通过对油相量子点的表层进行改性,获得了水溶性量子点。首先采用一种新式的硒前驱体,采用无磷法制得了硒化镉,但其光学效率很低。在硒化镉外
单相逆变器的主要功能是把直流电转化为交流电,广泛应用于光伏系统、风力发电、电动汽车和航空航天等领域。追求更小体积、更高集成度、更高功率密度和更高可靠性成为电力电子
量子纠缠是量子计算与量子信息处理的重要物理资源,量子系统在通常情况下会受到周围环境的影响。环境和量子系统的相互作用一方面会引起退相干导致纠缠的衰减与死亡,另一方面在
离子阱作为现代原子分子物理研究最具代表性的装置之一,目前已经广泛地应用于科学技术研究的各个领域。特别是离子囚禁技术和激光冷却的结合,使得离子阱有了更广阔的应用。它不
量子纠缠是量子力学中非常奇特的特征之一,也是量子信息科学领域里重要的物理资源,并使其得到了广泛的应用。本文主要研究了两体量子系统在噪声环境下的纠缠动力学行为,基于两个
随着现代通信技术的不断发展,通信容量的不断增加,迫切需要研究开发具有高速、高保密性的新一代信息安全保密技术。近来,国际上对基于半导体激光器的光混沌及其在保密通信中