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师资队伍的整体素质和水平关系到高等学校的改革和发展,"人才强教行动计划"是新时期首都教育发展的重要战略方针,教师专业实践技能培训,任务艰巨,使命光荣。本文以明确对"人才强教"基本认识为前提,探讨了教师专业实践实施方案的设计、内容组织与实施,所得效果与启示期待着为促进应用性课程建设及教育教学质量的稳步提高提供有益参考。 相似文献
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0前言
近年来,人们越来越关注电磁辐射与健康的关系。本文对电磁辐射影响人体的机理进行了分析.并探讨如何正确看待身边的电磁辐射,最后对电磁辐射防护提出了几点建议。 相似文献
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目前红外遥控彩电都广泛采用自动、半自动搜索电台技术,这给用户带来方便,但使维修不便,尤其是电压合成方式自动搜台,涉及因素更多。下面结合实例,从原理分析入手,给修理该故障提供一种思路。自动搜索电台的常见故障现象有两种:(1)在整个搜索过程中,屏幕上看不到清晰和稳定的画面;(2)在整个搜索过程中,屏幕上会看到一个瞬间的清晰画面,但却锁定在不清晰、不稳定的画面上。 相似文献
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研究发现螺烯类化合物具有优异的光学和电学性质,已经成为有机化学的研究热点之一,综述了近年来螺烯化合物的合成方法研究进展. 相似文献
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江苏省无线电管理局泰州市管理处(以下简称“泰州无管处”)为深入贯彻落实泰州市机关作风建设大会精神,打造更优的服务环境,在前期开展“走近你我他”服务月活动的基础上.2011年7月又开展了“沿江企业服务行”活动,重点到靖江市新港园区部分重点设台单位走访并提供技术服务。 相似文献
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表面增强拉曼散射(SERS)很大程度的弥补了拉曼散射强度弱的缺点,迅速成为科研工作者们的研究热点,在食品安全、环境污染、毒品以及爆炸物检测等领域应用广泛。纳米技术的发展使得目前对于SERS的研究主要集中于金属纳米颗粒基底的制备,金属纳米粒子的种类、尺寸及形貌对SERS增强和吸收峰峰位均有影响,要获得好的增强效果,需要对金属纳米结构进行工艺优化。特别是,需要结合金属纳米粒子的结构和激励光波长,以期获得更好的增强效果。为了研究SERS增强和吸收峰之间的关系,开展了具有双共振吸收峰的金属纳米粒子的研究。首先利用FDTD Solutions仿真建模,主要针对金纳米颗粒直径、金纳米棒长径比及分布状态对共振吸收峰进行仿真,得到金纳米球理论直径在50 nm左右,金纳米棒理论长径比在3.5~4.5左右时,吸收峰分别分布在532及785 nm附近,符合多波段激励光拉曼增强条件;对于激励光偏振方向,其沿金纳米棒长轴方向偏振时吸收峰位于785 nm附近,沿金纳米球短轴方向偏振时吸收峰位于532 nm附近。然后采用种子生长法,制备了可用于多种波长激励光的双吸收峰表面增强拉曼散射基底。通过改变硝酸银用量(5,10,20,30和40 μL)、盐酸用量(0.1和0.2 mL)以及其生长时间(15,17,21和23 h)等多种工艺参数来控制金纳米棒含量,得到了同时含有金纳米球及金纳米棒的双吸收共振峰金纳米粒子。最后用该样品作为基底,罗丹明6G(R6G)作为探针分子,分别测试其在532,633和785 nm激励光入射时的SERS表征,对分析物R6G最低检测浓度均达到了10-7 mol·L-1,增强因子达到了~105,满足了多波段SERS检测的需要。 相似文献