【摘 要】
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在中国共产党遭受第一次重大危难时,以毛泽东为代表的中国共产党人创造性地运用和发展马克思主义,提出了建党、建军和开辟革命道路的基本原则,在危难关头化危为机,为最终夺取
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在中国共产党遭受第一次重大危难时,以毛泽东为代表的中国共产党人创造性地运用和发展马克思主义,提出了建党、建军和开辟革命道路的基本原则,在危难关头化危为机,为最终夺取中国革命的胜利奠定了基础。
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森林公园作为我国重要的森林资源代表,同时也是森林旅游开展的重要场所。近年来,随着国家对生态文明建设的重视程度进一步提升,加上森林旅游需求日益扩大,我国森林公园在规模上得到了快速发展。但总体而言,这种快速发展主要归根于国家的投入,森林公园整体经营效率不高。加上现有相关研究多采用数据包括分析的方法对旅游效率进行研究,否认了投入和产出双方之间的互动,忽视了森林公园的动态发展,不符合现实规律。为此,本文从
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稀土掺杂发光材料在光通讯、激光、照明、增强植物光合作用等领域具有非常重要的应用价值。但是目前的发光离子绝大多数采用f-f跃迁的三价稀土离子,存在吸收弱、谱线窄、发光
新能源材料的开发与发展被广泛认为是解决人类能源危机的重要手段。有机无机杂化钙钛矿(OHP)以高效率和低成本的优势成为新一代备受关注的新能源材料,为未来能源领域带来了新的发展方向和机遇。相比于薄膜结构,钙钛矿纳米纤维结构具有更高的光生载流子传输效率和光学各向异性。为进一步探索钙钛矿纳米纤维结构的性能和加强对OHP电子浓度的调控,提出一种制备MAPbI_3微/纳米纤维双终端器件的自组装法。对器件的形貌
水资源对区域生态环境和经济发展有极为重要的作用。在部分干旱区,经济的粗放式增长超过了水资源的最大承载限度,导致供给循环遭到破坏,使水资源与人类生存发展的矛盾日益加深,因此对水资源承载力进行综合意义上的评价是应对干旱区水问题的首要任务。为客观、准确评价干旱区水资源承载力,论文从理论研究和评价方法两方面出发,构建“自然条件—水资源—社会经济—生态环境”的复合系统,提出干旱区水资源承载力概念,并运用改进
通常来说,混沌、分岔、分形和复杂性是非线性科学的主要内容,其研究结果应用于各个领域,尤其是在保密通信、系统安全、生态环境等方面发挥着重要的作用.本论文主要利用两种不同的方法研究了Chua系统的分岔和混沌动力学特征行为.第一种方法,我们首先利用中心流形定理显式地计算出Chua系统Bogdanov-Takens(BT)分岔对应的中心流形,进而求出该系统BT分岔的规范型和普适开折,最终得到该系统的分岔结
使用近红外光激发的稀土掺杂上转换纳米粒子(UCNPs)具有多色发射和较长的发光寿命、而且不容易受到人体内有机分子的自荧光干扰、组织穿透度深和无光漂白影响等优点,在生物传感、生物成像和医学治疗等生物医学领域有着重要应用。另一方面,pH值是表征生物系统的基本参数之一,对人体内环境中pH值的精确监测意义重大。本文采用了镱铒共掺氟钇钠上转换纳米材料(YEUNs)与罗丹明B(RHB)相结合的方式,构建了一种
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基于DNA可编程碱基互补配对的性质,DNA纳米技术可以用来组装多种基于DNA结构的纳米材料,在生物检测和光电领域中具有广阔的应用前景。DNA纳米结构具有结构的精确可控性,可以通过特定位点精确修饰实现材料功能的拓展和特定的生物学应用。在过去的几十年中,研究人员发展了各种DNA纳米结构的设计规则和装配技术,用以提高DNA纳米结构的稳定性和复杂性,已被广泛应用于生物传感和肿瘤标志物检测中。肿瘤标志物的检