毛泽东与伟大建党精神

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毛泽东是坚持真理、坚守理想的伟大导师,践行初心、担当使命的一代伟人,不怕牺牲、英勇斗争的光辉典范、对党忠诚、不负人民的伟大领袖。他的一生是中国共产党不忘初心、牢记使命历史的生动缩影,充分体现了伟大建党精神。
其他文献
<正>习近平总书记指出:“毛泽东同志毕生最突出最伟大的贡献,就是领导我们党和人民找到了新民主主义革命的正确道路,完成了反帝反封建的任务,建立了中华人民共和国,确立了社会主义基本制度,取得了社会主义建设的基础性成就,并为我们探索建设中国特色社会主义的道路积累了经验和提供了条件。”毛泽东是中国式现代化道路的先行探索者,他深邃的理论思考和高超的领导艺术为中国的现代化指明了方向、擘画了蓝图、奠定了基础。
期刊
Cu-Ti合金具有极佳的强度、抗应力松弛、抗高温软化、抗疲劳以及耐蚀等多种性能,当含Ti 1-5 wt.%时,合金的力学性能与物理性能可与“有色弹性材料之王”Cu-Be合金相当,在电器弹性元件与电气领域有着宽阔的应用前景。但该合金存在导电率较低的问题,本课题通过添加Fe、Sn微量合金元素并对生成合金进行固溶、冷变形时效、再时效处理的方法,以提高Cu-Ti合金的导电率。采用真空熔炼法制备了Cu-3T
学位
结构相变通常伴随诸多物理和化学性质的产生和转变,如介电转变、铁电性等。前者表现为在外界环境的激励下,所发生的高、低介电态间的相互转变,对应于一类重要的功能材料。本文基于可切换介电性的铵-多原子桥联杂化钙钛矿化合物,对其结构相变和介电转变行为进行研究。论文内容包含四个部分:(1)以质子化奎宁环为有机阳离子,分别与高氯酸钡和四氟硼酸钡反应,得到了两例A2BX4-型杂化钙钛矿化合物,即(C7H14N)2
学位
草酸沉淀是生产高纯度、性能好、形貌佳稀土氧化物的重要途径。草沉后液中和渣是石灰中和草沉后液产生的废渣。目前,草沉后液中和渣大多以堆放、填埋的方式处置,这不仅会侵占土地,渣中有害元素还会污染环境,同时草酸因得不到循环利用而造成资源浪费。因此,对稀土草沉后液中和渣进行高值化利用,为推动二次资源可持续发展提供了研究思路。为此,本文以赣南某稀土冶炼厂产生的草沉后液中和渣为原料,通过系统实验考察中和渣在不同
学位
<正>在中国共产党建党百年与毛泽东同志诞辰128周年之际,第十四届全国“毛泽东论坛”于2021年12月18日在湖南韶山召开。来自中央党校、中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、清华大学、武汉大学等单位的百余名专家学者,以线下和线上相结合的方式参加了此次论坛,围绕“毛泽东与伟大建党精神”的主题展开了多维度的深入研讨。与会学者认为,毛泽东是伟大建党精神的重要开创者。毛泽东作为中国共产党的主要缔造者和
期刊
随着《中国制造2025》战略推进和国家基础建设的发展,高性能钢材的研究和生产已成为钢铁生产技术研究的一个重要课题。在钢的冶炼过程中添加稀土元素能够起到净化钢液、变性夹杂、微合金化等作用。然而,国内外对于钢中稀土氧化物的形核机理研究非常贫乏,稀土氧化物的热力学数据库尤其是相关纳米热力学数据尚不完善,导致许多涉及机理性的研究无法进行。基于此,本文以炼钢过程中稀土钇的脱氧产物为研究对象,采用量子化学计算
学位
可再生能源制氢被认为是解决能源危机和环境问题的最佳方案之一。电解水是可再生能源制氢的重要环节。在电解水制氢过程中,阳极进行析氧反应,由于涉及4个电子转移,析氧反应动力学缓慢,需要催化剂加速反应过程。传统析氧催化剂主要为Ru O2和Ir O2等,贵金属消耗量大、成本高,导致电解水制氢技术难以推广。因此,开发低成本、高活性析氧电催化剂是实现电解水制氢商业化的关键。过渡金属硫化物在活化过程可引入丰富缺陷
学位
薄规格高牌号无取向硅钢作为电磁能转化过程中的核心材料,其洁净度对产品性能具有至关重大的影响意义,故需要明确夹杂物的行为规律并对其严格控制。基于此本文以某钢厂生产的350WG无取向硅钢产品为研究对象,对其“炼钢-连铸”工序进行全流程跟踪取样,并对该过程中夹杂物的行为规律、热力学及影响因素、控制进行了全面的分析研究。主要研究结论如下:(1)对夹杂物行为规律的研究表明,炼钢各工序夹杂物的平均尺寸及数量密
学位
废旧电路板中有价金属种类丰富,经济价值高,且其中的有机物和重金属极易对环境造成危害,废旧电路板回收处理已是亟待解决的热点问题。以工业废渣作为造渣剂进行高温熔炼的方式处理废旧电路板,既能高效回收其中的有价金属,又能有效处理工业废渣,实现工业固废的处理使用,降低工业废渣的处理成本和熔炼实验成本。本文以高效回收废旧电路板中的有价金属为目的,研究成果为以下几个方面:(1)Al2O3-Si O2-Fe O-
学位
乃春作为一类活性中间体,在合成含氮化合物中起到重要作用。酰胺骨架结构广泛存在于药物分子和生物活性分子中,将乃春插入C-H键可快捷、高效地构建酰胺化合物。目前,已发展了包括铑、铱、钌、铜、钴、铁、银等多种过渡金属催化下的乃春转移反应,然而当多个活性位点存在时,反应的区域选择性控制仍存在挑战。在上述研究中,以廉价铁盐作为催化剂的酰胺类乃春转移反应报道较少。因此,本论文主要基于铁盐为催化剂,N-取代基保
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