10 research outputs found

    福建自贸试验区成立下两岸金融合作的探讨和展望

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    2015年4月8日,国务院印发《中国(福建)自由贸易试验区总体方案》,4月21日福建自贸区正式成立。福建自贸区的成立和多项创新举措都重点针对台湾,核心定位是“深化两岸经济合作“,人们不禁希望其相应政策的实施能使两岸金融合作在经过两年的冷缓期后重新回暖。本文将着重解析福建自贸区成立总体方案中关于两岸金融合作的相关举措,在探讨两岸金融合作的进展和困境基础上,深入探讨福建自贸区的成立对两岸金融合作的推动,并且指出总体方案中需要进一步深化的部分,以期规避未来合作中可能出现的问题

    促贸援助与SDGs:中国的角色与定位

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    2015年联合国一大具有里程碑意义的事件是"后2015发展议程"的通过,其核心是可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)的确立及全球发展伙伴关系的建立。SDGs是千年发展目标(Millennium Development Goals,MDGs)的全面升级版,其不再仅仅局限于减贫、饥饿等传统发展领域,而将重心放在经济、环境和社会的一体化发展模式上,

    福建省信息经济学学科发展报告

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    信息经济学是信息科学的一个分支学科,是一门研究信息的经济现象及其运动变化特征的科学。该文从信息经济学学科和实际发展两个角度,梳理国内外信息经济学科发展现状,分析福建省信息经济的发展趋势,重点阐述福建省信息经济技术研发、平台建设、产业发展以及相关政策措施等方面的进展,并针对福建省信息经济发展存在的问题,提出相应的对策建议

    Influence Factors on the Filtration Rate of Red Sponge Mycale phyllophila

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    叶片山海绵(MyCAlE PHyllOPHIlA)在福建近海分布广泛,生长迅速,活性物质含量丰富,是新近发现的具有开发潜力的一种重要海洋药源生物.为了大面积推广养殖,寻找最佳养殖条件,本研究设计了四因素三水平的正交试验,以叶片山海绵的滤水率为指标,研究了温度、盐度、流速、饵料密度对叶片山海绵滤水率的影响,结果显示饵料密度、温度和流速对叶片山海绵滤水率有显著影响,盐度的影响不显著.在温度20℃,盐度22,流速为0.156M/S,饵料密度为20x104Ml-1时叶片山海绵滤水率达到最高.海绵出现较高滤水率时,其所处的环境因子也就是较适宜的,此结果可应用于海绵的实验和生产养殖实践.The red sponge Mycale phyllophila,widely distributed along the coast of Fujian province,has a high growth rate and abundant biomass.According to the recent study,this sponge has been regarded as the most important and potential sources of biomedical industry.Dynamic changes of the physiological state of sponges can be reflected by the scale and velocity of filtration,which is strongly influenced by environmental and biological factors.To determine how the filtration rate of M.phyllophila was influenced by environmental factors,an orthogonal experiment with four factors and three levels was designed,using the technique of controlling certain water temperature,salinity,water velocity,and food density.The results showed that water temperature,velocity,and food density had significant effects on the filtration rate,while salinity affected the filtration rate insignificantly.The filtration rate of M.phyllophilareached its peak when water temperature was 20 ℃,velocity was 0.156m/s,salinity was 22,and food density was 20×104 mL-1.Therefore,sponges would be in their favorite external environments under the above growth conditions,which could be applied to further experiments and the production practice.环保部公益性行业科研专项(201309007); 厦门市科技计划项目(3502Z20133001); 厦门南方海洋研究中心项目(13GYY002NF07

    双色量子阱红外探测器大面阵芯片的研制

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    采用GaAs/AIGaAs和InGaAs/AIGaAs多量子阱,研制出了双色同像素读取结构的中波/长波量子阱红外探测器及160x128元中波/长波双色多量子阱红外探测器芯片。器件的材料结构生长是采用分子束外延技术,在5.08cm半绝缘GaAs衬底上完成的。发展了双色大面阵制备工艺。二维光栅的制备使用标准光刻和离子束刻蚀技术。在77K时,对量子阱红外探测器测试,得到中、长波段峰值探测率分别为Dλ=(1.61-1.90)x10~(10)cmHz~(1/2)W~-1和(1.54-2.67)x10^10cmHz~(1/2)W~-1)。中、长波段峰值波长分别为(2.7-3.8)μm和8.3μm

    128×160元GaAs/AlGaAs多量子阱长波红外焦平面阵列

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    研制了128×160元GaAs/AlGaAs多量子阱红外焦平面阵列,它是目前国内报道的最大像元数的量子阱红外焦平面阵列,77K时,器件的平均黑体响应率Rv=2.81×10^7V/W,平均峰值探测率Dλ^*=1.28×10^10cm·W^-1·Hz^1/2,峰值波长λp=8.1μm,器件的盲元率为1.22%

    160×128元多量子阱长波红外焦平面探测器件研制

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    报道了新研制出的160×128元GaAs/AlGaAs多量子阱长波红外焦平面器件.使用MBE的方法在半绝缘的GaAs衬底上生长器件结构;开发了用普通光刻技术和离子束刻蚀法制备2D光栅技术,以及探测器芯片与读出电路互联技术.在77 K时测试,器件的平均峰值探测率D~*_λ=1.28×10~(10) cmW~(-1)Hz~(1/2),峰值波长为λ_p=8.1μm,截止波长为λ_c=8.47μm.器件的非盲元率≥98.8%,不均匀性10%

    Electrosynthesis of A New Electroactive Poly(2,2'-Diaminophenyloxydisulfide)

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    在Pt电极上 ,LiClO4 和不同酸的乙腈 /四氢呋喃溶液中 ,通过动电位连续扫描法合成了新型电活性聚 (2 ,2’ -二氨基苯氧基二硫化物 ) (PDAPD) ,研究了电解质LiClO4 及不同酸 (HCl、CF3COOH、CCl3COOH、CH3COOH)的浓度对合成产物的影响 ,实验结果表明 :浓度为 0 .1mol/L的LiClO4 及浓度在 0 .0 5~ 0 .5mol/L之间的HCl是获得高电活性的聚合物导电膜的最佳实验条件A new electroactive poly(2,2' diaminophenyloxydisulfide) (PDAPD) was successfully synthesized from acetonitrile(AN)/tetrahydrofuran(THF)solutions containing the supporting electrolyte(LiClO 4)and the various kinds of acids(HCl,CF 3COOH,CCl 3COOH) on Pt electrode by consecutive cyclic voltammiry. The effects of the concentrations of supporting electrolyte(LiClO 4) and acid(HCl,CF 3COOH,CCl 3COOH) on electrodepositon of PDAPD film were investigated. The best experimental conditions for electrosynthesis of a highly electroactive conducting polymer film are that the concentrations are 0.1 mol/L and between 0.05 mol/L~0.5 mol/L,respectively for LiClO 4 and HCl.作者联系地址:广州大学化学系,广州大学化学系,广州大学化学系,广州大学化学系,广州大学化学系,华南理工大学高聚物结构与改性研究室,华南理工大学高聚物结构与改性研究室 广东广州510405 ,广东广州510405 ,广东广州510405 ,广东广州510405 ,广东广州510405 ,广东广州510641 ,广东广州Author's Address: 1.Dept. of Chem., Guangzhou Univ., Guangzhou,510405 China; 2. Polymer Structure & Modification Research Lab., South China Un
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