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中国地方政府自主发债历程问题研究
,
中央财经大学学报 , 2012,
Abstract: ?债务发行机制是财政体制中重要的一环,在保持国民经济发展中占有举足轻重的地位。在我国,政府性债务多年来一直由中央全权负责,直到最近几年,中央政府打破以往多年的禁锢,开始进行对地方债的政策探索和规模试行。这其中政策转变的原因,需要分别从中央和地方两个不同的视角进行分析。地方债的出现的确能够产生众多有利的影响,这是财政体制不断发展的必然结果,但是,当今社会背景下,西方的债务危机愈演愈烈,而对于走在经济上坡路的中国很多地方政府,面临着融资需求巨大、地方债务积压严重的局面,存在不少隐性风险。以下将从三个方面简单分析我国政府试点地方自主发债的历史背景、推动转变的原因以及对于今后地方债发展前景的一些思考。
哺乳动物受精过程中配子膜相互作用的分子学基础
张军,
第三军医大学学报 , 2005,
Abstract:
聚丙烯偕胺肟―聚乙烯醇大孔球状载体的合成及...
,陶国良
分子催化 , 1992,
Abstract:
糖醛系氮配位螯合树脂对贵金属元素的吸附性能
,马应霞
功能高分子学报 , 2001,
Abstract: 呋喃衍生物糠醛与二乙烯三胺反应制得了含有Schiff碱基,胺基及大共轭π键地的氮配位螯合树脂,应用电感耦合等离子体发射光谱研究了所得螯合树脂对贵金属元素Au,Pd,Pt,Rh,Ru,Ir及重金属元素Hg的吸附性能。结果表明,所得螯合树脂在较宽的酸度范围内能很好地吸附Au,Pd,Pt,Rh,Ru元素,具有优良的吸附选择性及较高的富集倍数,特别是对Au能达到定量吸附与洗脱,同时,在一定酸度条件下亦对Pt,Ir及Hg显示良好的吸附性能。
新型微电解填料-Fenton联用处理硝基苯废水
谢刚,,周林成
环境工程学报 , 2015,
Abstract: 研究通过单因素分析和正交实验法确定新型微电解填料-Fenton联用预处理硝基苯废水的最佳操作条件。结果表明,新型微电解填料降解硝基苯的影响因素从大到小依次为固液比>进水pH值>气水比>HRT,在微电解最佳条件:HRT为60min,固液比为0.6,进水pH值为2,气水比为15:1;Fenton试剂最佳条件:反应时间为20min、pH值为4.5、m(H2O2):m(COD)为2.5、n(H2O2):n(Fe2+)为6,硝基苯和COD总去除率可分别达到97.6%和68.3%。处理后的废水可生化性提高,为后续的生物处理创造了良好的条件。
丙烯腈系大孔螯合树脂的合成及研究——Ⅰ.大孔PSA树脂的制备及结构研究
,王怀奎
高分子学报 , 1990,
Abstract:
扭辫法对糠酸聚合反应机理的研究
周朝华,张天理,
高分子学报 , 1987,
Abstract: 应用扭辫分析法(TBA)及IR谱的解析,研究了糠酸在浓硫酸催化下的开环聚合反应机理,探讨了催化剂用量及温度等对聚合反应的影响。结果表明,在浓硫酸存在下,随着温度的升高,糠酸的聚合反应历程为分段的逐步聚合过程;糠酸在210℃以后方可聚合完全;糠酸树脂在350℃以下耐热性良好。
丙烯腈系大孔螯合树脂的合成及研究Ⅱ.AS树脂的FT-IR研究
,盛芬玲
高分子学报 , 1990,
Abstract:
单分散磁性纳米粒子固定化猪胰脂肪酶的研究
朱浩,侯晨,
高分子学报 , 2011, DOI: 10.3724/SP.J.1105.2011.11112
Abstract: 借助溶热法制备了一种亲水及生物相容良好的Fe3O4磁性纳米粒子,用γ-氨丙基三乙氧基硅烷直接对所得磁性粒子表面改性,然后用戊二醛偶联法制得了固定化猪胰脂肪酶.表征研究显示,所得磁性粒子粒径约200nm,具有良好的单分散性和磁响应性.考察了戊二醛浓度、给酶量和反应时间对脂肪酶固定化过程的影响,并通过游离酶与固定化酶的比较研究了所得固定化酶的性质.所得固定化猪胰脂肪酶呈现出优异的热稳定性和重复使用性,重复使用10次后酶促活力依然保持在90%以上.
脉冲放电对铜绿微囊藻灭活效果研究
王翠华,,,
大连理工大学学报 , 2009, DOI: 10.7511/dllgxb200901008
Abstract: 为应对水体富营养化的日益严重,利用高压脉冲引发的气液两相放电产生的等离子体灭活铜绿微囊藻.研究了动态停留时间、分批次动态处理、不同稀释物以及处理方式对铜绿微囊藻叶绿素a去除效果的影响.研究结果表明动态停留时间越长,处理当天藻液的叶绿素a去除率越高,而随着放置培养时间的增加,叶绿素a浓度下降的趋势也越明显;当动态停留时间相同时,一次处理比分批次处理的叶绿素a去除效果明显;用灭菌水稀释的藻液与用灭菌的NaCl溶液(质量分数为0.85%)稀释的藻液相比,前者叶绿素a的去除率远远高于后者;静态实验由于停留时间的相对增加,叶绿素a的去除率明显高于动态实验.本系统最佳的叶绿素a去除率高达97.13%,为灭活藻类提供了一种新方法.
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