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结合黄炎培职业教育思想探究当汽车维修人才培养模式 下载:93 浏览:1858

李墨男 张海松 高枫 《中国职业教育》 2022年10期

摘要:
职业教育院校对我国教育发展而言具有十分重要的作用,是培养高端技术型人才的摇篮,近年来在国家的帮助下,职业教育体系愈发完善,教学模式不断优化创新。基于此,文章基于黄炎培职业教育思想对当前汽车维修人才培养模式进行探讨。首先对黄炎培职业教育思想核心内容加以概述,满足民众需求为社会提供相应服务,对实践教学给予足够重视,整合生产与教学,将职业教育与普通教育放在同一层次,之后提出健全汽车维修人才培养模式的措施。希望下述论述能够起到参考作用,培养更多技能型人才。

石墨复合材料在航空航天领域的高温性能研究 下载:146 浏览:1623

谢鲲鹏1 王丽艳2 《新材料》 2024年6期

摘要:
石墨复合材料是由碳纤维或其他纤维增强的一种复合材料。碳纤维复合材料具有密度低、强度高、耐腐蚀、耐高温、抗疲劳、摩擦系数小等优良性能,被广泛应用于航空航天领域,如发动机的涡轮叶片、喷气发动机的燃烧室等。但碳纤维复合材料也存在一些缺点,如高温下的蠕变断裂,摩擦磨损等问题。本研究利用纳米压印技术制备了C/C复合材料,并对其高温力学性能和摩擦磨损性能进行了研究。结果表明,纳米压印技术可以在很大程度上解决以上问题,因此纳米压印技术在C/C复合材料的制备中具有重要意义。

石墨基复合材料的力学性能及增强机理研究 下载:147 浏览:1606

林述刚1 林博昊2 《新材料》 2024年6期

摘要:
石墨具有密度低、热导率高、抗蠕变性能好等优异性能,在现代工业领域中得到广泛应用。然而石墨自身的一些缺点如较低的强度和硬度、易脆裂、化学稳定性差等限制了石墨在实际生产中的应用。石墨基复合材料作为一种新型材料,由于其优异的力学性能和广阔的应用前景,近年来备受国内外学者的关注。其应用范围非常广泛,包括航空航天、核工业、电子技术、冶金和机械等领域。石墨基复合材料的增强机理是目前研究的热点之一,有研究表明石墨具有很好的三维网络结构,可以为增强体提供有效地支撑,但由于其在力学性能方面与金属基复合材料有较大差距,因此石墨烯在增强体中起到了重要作用。

石墨材料在新能源领域的应用及其性能优化研究 下载:148 浏览:1587

邢友丽1 王鹏程2 《新材料》 2024年6期

摘要:
在能源方面,当前主要以煤炭、石油、天然气等化石燃料为主,化石燃料在生产过程中会产生大量的二氧化碳等温室气体,同时其燃烧也会产生大量的污染物。由于化石能源的逐渐枯竭,能源问题日益凸显。因此,为缓解这一问题,各国均在大力发展新能源产业,而开发绿色、高效、安全的新能源成为未来的重要发展方向。新能源中的太阳能和风能等都属于可再生能源,其中太阳能是一种较为稳定的可再生能源,但由于其受天气和环境影响较大,难以大规模使用。而风能资源则是一种间歇性的可再生能源,但由于风能资源具有不稳定、随机性大等特点,所以其在实际应用过程中也存在一定问题。因此,为了解决这一问题,对石墨材料进行研究成为一种重要手段。

基于新课标的高中生物教学效率提升研究 下载:106 浏览:32

阿西古丽·卡斯穆朱德才 《生物学报》 2023年4期

摘要:
在新一轮课改和素质教育的大环境下,我国高中生物课程的教学改革已经逐步深化,随着新课程标准的逐步实施,高中生物学科核心素养的教学取得了较好的成效。但是,随着生物学科教学的发展进步,出现了很多问题,严重地制约着课堂教学的正常进行。接下来,笔者将探讨新课程背景下如何提升高中生物教学效率。

生物炭负载氮化碳光催化降解罗丹明B实验研究 下载:78 浏览:862

安乙丹 王玉玲 《生物技术研究》 2024年8期

摘要:
生物炭和氮化碳复合可以有效地解决纯氮化碳光子电子传输距离远、对可见光使用效率低等问题,可以显著提高其光催化降解能力。本文探究生物炭负载氮化碳复合材料(C/g-C3N4)的制备条件,并探究溶液原始浓度、pH值、C/g-C3N4复合比例和C/g-C3N4投加量等因素对C/g-C3N4光催化降解罗丹明B(RhB)的最优条件。pH=3,光照60min后,C/g-C3N4对罗丹明B的降解率达到了99.1%。

石墨纳米材料的制备及其在电化学储能中的应用探索 下载:178 浏览:1696

李家诚1 林博昊2 《应用化学学报》 2024年6期

摘要:
近年来,随着纳米科技的发展,石墨烯等纳米材料开始在电化学领域受到广泛关注。石墨烯是一种单层片状结构材料,具有优良的导电性和超高的比表面积,同时具有良好的力学性能和热学性能。通过改变石墨烯基碳纳米材料中所含缺陷或缺陷位置以及掺杂元素等手段,可以有效提升石墨烯基纳米材料在电化学储能领域中的性能。

炭化对人造石墨负极材料性能影响的分析 下载:62 浏览:757

高凡 《材料科学研究》 2024年9期

摘要:
在工业技术飞速发展背景下,为满足社会发展对能源供给的需求,天然石墨、人造石墨负极材料已经占据锂电池的主要市场。人造石墨负极材料原材料为优质石油焦,对优质石油焦的后热处理包含2种形式,即直接石墨化、炭化后石墨化处理。本文研究目的为探讨炭化对人造石墨负极材料性能的影响,研究期间采取实验法,在制备样本、实验测试基础上获取炭化对人造石墨粒径分布、比表面积以及负极材料充放电效率进行分析,最终以分析结果,为锂电池等人造石墨应用企业提供过技术借鉴、参考价值。

高中生物课堂中学生科学思维的培养策略 下载:77 浏览:845

​王保华 《生物技术研究》 2024年1期

摘要:
高中生物课堂是培养学生科学思维的重要场所。本文旨在探讨高中生物课堂中如何有效培养学生的科学思维,提出一系列针对性的培养策略,并通过实证研究验证其有效性。通过文献分析、课堂观察和学生调查等方法,本文发现高中生物课堂中学生科学思维的培养存在一些问题,如缺乏实践性和创新性等。针对这些问题,本文提出了相应的培养策略,如引入科学探究实验、开展合作学习等。通过实施这些策略,学生的科学思维水平得到了显著提高。本文的研究结果对于高中生物教师改进课堂教学、培养学生的科学思维具有重要的理论和实践意义。

石墨掺杂硬碳复合材料电化学性能研究 下载:226 浏览:2568

田文燕1 王科2 刘富亮1 《新材料》 2023年7期

摘要:
石墨具有实际放电比容量和首次库伦效率高等优点,但是其循环稳定性较差。相比石墨,硬碳具有更大的层间距和各向同性的结构特点,有利于锂离子电池倍率放电性能的发挥。因此,为了改善石墨的倍率和循环性能,在石墨中加入一定比例的硬碳,制备石墨/硬碳复合材料,探究不同比例的硬碳的加入对石墨电化学性能的影响。结果表明,随着硬碳比例的增加,电池的首次库伦效率和放电比容量随之下降,电池的倍率和循环性能有所提升。当硬碳的质量比为20%时,石墨/硬碳复合材料表现出最佳的电化学综合性能。

试析高中生物实验教学实践策略研究 下载:107 浏览:1243

刘建伟 《生物技术研究》 2023年2期

摘要:
在新课标的背景下,教师要不断创新高中生物实验课堂的教学,实现了实验教学育人价值,这就需要教师备课要熟练运用新课标具体要求,并用它来指导实验课堂教学,发展学生生物学学科素养等。

初中物理教学中应用导学案的策略 下载:229 浏览:2263

李家文 《物理进展》 2021年7期

摘要:
初中是学生学习物理知识的初始阶段,在这一过程中,学生所形成的物理学习能力以及物理思维习惯往往会对未来的物理学习产生直接的影响。初中物理教学中,教师不仅要能够注意学生的智力因素发展,同时还要能够采取有效的措施推动学生非智力因素的发展。受到我国九年义务教育制度的影响,很多初中物理教师在组织教学活动的过程中都会更加关注中考的相关要求,在组织物理教学活动的过程中难免会在一定程度上忽视学生的意愿。在这样的大背景之下,要想切实有效地提升学生的物理综合学习能力,教师就需要能够教会学生正确的学习方法,而在此过程中导学案发挥的作用不可忽视。

添加材料、工艺条件对聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜结构及性能的影响与分析 下载:218 浏览:2350

杨树明 《材料科学研究》 2022年7期

摘要:
用侵入沉淀相转化法制备聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜,讨论了所添加材料:聚维酮(PVP)、聚乙二醇(PEG)、聚偏氟乙烯(PVDF)、氧化石墨烯,以及工艺条件:干程、凝胶浴、芯液、后处理等对PVDF超滤膜的结构及性能有不同程度的影响。结构方面主要包括超滤膜致密层的厚度、过滤孔径尺寸、指状孔结构、海绵状结构,以及与结构相关的性能,包括膜通量、机械性能、过滤孔径、亲水性能等。通过将添加材料与工艺条件相结合进行更为全面研究分析,更好地掌握制膜理论与技能,能够制备出符合预期目标的PVDF超滤膜,满足不同使用领域要求。

阿替普酶急诊溶栓治疗超早期急性脑梗死的临床效果探究 下载:117 浏览:1097

张墨 张俊娜 尚杨 《临床医学杂志》 2023年7期

摘要:
目的:为控制急性脑梗死患者病情,改善预后,分析阿替普酶溶栓治疗效果。方法:随机分组,对照组用常规的溶栓药物,观察组用阿替普酶溶栓治疗,对比两组疗效。结果:治疗后,观察组患者治疗总有效率高于对照组(P<0.05),不良反应发生率低于对照组(P<0.05);观察组患者NIHSS评分低于对照组(P<0.05);观察组患者凝血功能好于对照组(P<0.05)。结论:阿替普酶溶栓治疗效果好,能够降低不良反应发生可能性,可改善凝血指标,有利于改善和恢复神经功能,患者预后更好,具有较好的临床推广性。

神经内科急诊室急性头晕/眩晕临床特征及病因探讨 下载:168 浏览:1246

尚杨 张墨 张俊娜 《临床医学杂志》 2023年7期

摘要:
目的:分析与研讨神经内科急诊室急性头晕/眩晕临床特征及病因。方法:应用回顾性分析方法,集中选取2021年12月至2022年7月期间来我院神经内科急诊室就诊的182例患者;对比患者临床资料进行全面对比,开展床旁检查,应用头颈部影像学检查结果等开展分析。结果:182例患者中眩晕症状占比最多共134例,占73.63%,且男性患者的眩晕数量大于女性患者;此外,行走不稳、不典型头晕问题分别占总数的28.57%和26.92%;50~59岁、60~69岁的患者发病几率更高。患者头晕眩晕病因主要体现为BPPV、前庭性偏头痛、神经症、PCI等多种症状。结论:神经内科急诊中,急性头晕/眩晕症状尤为常见,医生需详细询问病人既往病史、伴随症状,开展全面检查和辅助检查,减少疾病误诊、漏诊因素,提高对头晕/眩晕患者病因及疾病特点的深入化分析与专题研究。

石墨烯复合材料在保温材料方面的应用 下载:344 浏览:2884

韦凌志1 梁兆天2 曾永3 《新材料》 2022年3期

摘要:
石墨烯是一种单原子材料,属于二维结构,具有力学、热学和电学性质。可作为锂电池的电极材料。在研究和总结了石墨烯的空间结构和制备方法后,科学家们从四个方面讨论了石墨烯及其复合材料在保温材料方面的具体应用,为保温材料的研究做出了很大的贡献。

总体国家安全观视野下刑事法学人才培养 下载:134 浏览:1686

韩梓墨 《法学学报》 2024年6期

摘要:
国家安全是国家发展的基础和保障,而刑事法学教育与国家安全有着密不可分的联系,注重总体国家安全观视野下刑事法学人才培养,是巩固我国国家安全事业、规范刑事法律行业的关键步骤,是响应总体国家安全观建设的重要举措。本文对当前刑事法学人才安全观培养中存在的问题分析;最后根据分析结果提出优化刑事法学人才安全观培养的方法与路径。

小学数学教学中培养学生计算能力的有效策略 下载:167 浏览:1576

齐元元 《计算数学学报》 2024年1期

摘要:
在小学数学教学中,培养与提高学生的计算能力是至关重要的。通过培养与提高计算能力,学生不仅能够熟练运用基本的加减乘除等计算技能,还能够提高逻辑思维、问题解决能力和实际应用能力,对学生的学业发展和日常生活至关重要。文章提出了培养学生计算能力的有效策略和方法,旨在帮助广大小学数学教师更好地培养与提高学生的计算能力。

石墨柔性模块接地材料 下载:396 浏览:3018

何泽燊 《新材料》 2022年1期

摘要:
我国接地系统所使用的接地材料大多为钢材质,个别地区使用铜作为接地材料,主要是因为我国的早期电力系统设计技术多借鉴苏联,另外我国当时的铜储存量探明不足,为了节约有色金属而选用钢材。近段时期我国大部分地区的接地装置仍然使用镀锌钢作为接地材料,镀锌钢具有工艺简单,价格低廉,导电性好等优点,碳钢表面的镀锌层能形成致密的氧化物薄膜,保护内层钢铁基体;当锌层与钢铁基体形成腐蚀电池时,由于锌的电极电位更负,作为腐蚀电池的阳极发生腐蚀溶解,钢铁作为阴极受到保护。但多年的实践证明镀锌钢并不是理想的接地材料,运行一段时时间后,材料开始腐蚀,它不能满足接地装置的运行要求和寿命要求。
近几年来,柔性石墨接地缆绳是国内电力系统和石油系统推出的新型接地材料,采用膨化石墨作为主材质,抗腐蚀性能良好,且具有良好的柔韧性,运输方便;施工过程中省去了原先采用金属材质作为接地材料时需要的焊接、切割等复杂程序,并且与土壤有良好的接触,降低了接地电阻,经过检验证明由于石墨作为主材质的接地体,本身95%以上都是由膨化石墨组成,对环境不造成污染。但在近期使用中发现,柔性石墨接地缆绳虽然解决了施工中焊接和切割等问题,但其内部的钢绞线在酸碱性土壤中易发生腐蚀,影响了其整体寿命;在实际的安装中,其接头连接时,两圆柱状之间的压接结合面有限,降低了接触面积,加大了接触电阻,影响了接地效果;并且其接头依然使用金属件压接,金属腐蚀后存在压接不紧的情况时有出现;相关系列产品开发不足,适用地形环境也有限。为了达到降阻和防腐的要求,对此,文章探讨了石墨柔性模块接地材料,以期保障电网的线路接地质量,并且提高线路可靠性。

硫化亚锡/石墨烯复合材料的制备及性能研究 下载:280 浏览:2886

陈沛全 程伟东 《材料科学研究》 2021年5期

摘要:
锡基材料由于具有安全性高、质量及体积比容量高、毒性较低等优点被认为是很有前景的锂离子电池负极石墨替代材料。但锡基材料在充放电过程中较大的体积变化造成容量迅速衰减,限制了其应用。具有二维纳米结构的石墨烯片层可以给SnS纳米颗粒提供具有较大的比表面积附着点,可以抑制Sn基化合物在充放电过程中的体积膨胀。采用低温水热合成法制备硫化亚锡-石墨烯复合材料,并研究SnS-GNS复合材料晶形结构是否受温度的影响。锡基材料纳米化及与碳基材料复合能有效改善其电化学性能并将成为极具发展潜力和应用前景的新型离子电池负极材料。
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