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菁華浮夢范文1
精靈寶可夢斧牙龍怎么進化:
牙牙38級進化為斧牙龍,斧牙龍48級進化為雙斧戰龍。
精靈寶可夢斧牙龍介紹:
斧牙龍,日本任天堂公司開發的掌機游戲《精靈寶可夢》系列登場的虛構角色,首次出現于精靈寶可夢黑白。
菁華浮夢范文2
一、加快我區非公經濟發展刻不容緩
(一)加快非公經濟發展是實現富民強區的重要支撐
非公經濟作為國民經濟的重要組成部分,是一個地區經濟發展活力和繁榮的重要標志,在穩增長、調結構、惠民生等方面發揮著不可或缺的重要作用。2010年我區私營工業企業實現產值4199.2億元,占規模以上工業產值的23.6%,分別比河北、遼寧、寧夏、江蘇、浙江、山東低14.8、16.8、4.9、11.5、17.4、10.9個百分點。且我區非公經濟單個企業的規模普遍偏小,2011年我區工業中小微企業2.5萬戶,其中規模以上僅為4161戶,占全部工業中小微企業的17%。吸納就業人員的差距仍然比較大,2010年我區私營工業企業從業人員為32.5萬人,僅相當于河北和廣東的1/4、遼寧和山東的1/9。因此,加快非公經濟發展,不僅能夠擴大就業規模和提高城鄉居民收入水平,而且能夠推動區域經濟快速增長,實現富民強區。
(二)加快非公經濟發展是深化改革的重要戰略任務
目前,政府服務功能不完善仍是影響非公經濟發展的重要“瓶頸”。首先,對非公經濟的戰略地位缺乏足夠認識,全社會支持非公經濟發展的氛圍尚未形成,仍存在“唯成分論”等環境障礙,導致體制內外 “兩張皮”。在政策落實上仍存在偏差,在能源、交通通信、金融、市政公用、基礎設施等領域涉入不夠,在土地征用、人才引進、信息的獲取、戶籍管理等方面仍存在不公平待遇。《中國中小企業發展報告(2010-2011)》顯示,全社會80多個行業,允許外資進入的有62個,而民間資本進入的只有41個。其次,政府職能還未能適應新階段非公經濟發展的要求,缺乏統一歸口管理部門,部門管理界限重疊交叉,缺乏協調。一些領域執法力度不夠或政策執行不到位,存在嚴重的“中梗阻”現象。在履行經濟管理職能中仍存在對經濟活動過度干涉現象,在執行環節仍存在準入審批程序不透明,標準不完備、不公開等障礙。因此,正確認識非公經濟的地位和作用,進一步優化政府服務,加快非公經濟領域改革,是全面提升非公經濟發展活力的重要保障。
(三)加快非公經濟發展是深化金融領域改革的重要突破口
配套金融服務不足仍是制約我區非公經濟發展的突出問題。根據“2006年中國民營企業經營者問卷跟蹤調查”的結果顯示,50.8%的經營者認為企業目前資金情況“緊張”;55.9%的經營者認為從銀行貸款“較難”或“很難”,比國有及國有控股公司高近10個百分點。同時,95%以上通過銀行貸款獲得資金,直接融資比重低的狀況仍未改變。受抵質押物不足、財務賬戶管理不健全不規范、企業信息不透明等影響,導致非公經濟企業融資缺口大,據調查,我區存在著融資難和資金缺口的中小微企業達到85%以上。因此,通過破解非公經濟企業“融資難”問題,能夠促進深化金融領域改革,增強金融對實體經濟的支撐。
二、加快我區非公經濟發展的突破口
(一)提高對非公經濟地位的認識,力爭在政策落實上實現突破
非公經濟作為經濟社會發展的重要支撐力量,是吸納農村牧區勞動力轉移的主渠道,是提高城鄉居民收入的重要載體、也是拓寬投資渠道的重要領域,在“擴投資、穩增長”中發揮著越來越重要的作用,必須從經濟社會發展全局的高度認識非公經濟,真正從有利于非公經濟發展的角度去支持。
提高認識。按照“國民待遇”原則,以寬準入為切入點,降低非公經濟進入門檻,一方面,降低非公經濟企業的行業進入門檻,打破行政壟斷力量,國家沒有明令限制的領域和行業都要對非公經濟企業放開,能源、鐵路、金融、市政及公用事業領域要吸引更多民間資本進入,破除阻礙非公經濟發展的“玻璃門”、“彈簧門”等體制障礙。另一方面,降低非公經濟市場進入門檻,將非公經濟企業納入到政府采購目錄中。轉變“大即是優”的思維,對大企業和中小企業一視同仁,避免社會資源的不合理分配。
突出政策集成。針對目前政策著力點比較分散,政策間缺乏銜接,尚未形成完善的政策體系,影響了財政資金的使用效益。需要進一步梳理整合中小企業發展專項資金、中小企業技術進步貼息資金、科技型中小企業技術創新基金、中小企業國際市場開拓資金、服務業引導資金、服務業發展專項、工業自主知名品牌培育資金、承接產業轉移獎勵資金、中小企業信用擔保資金等財政支持中小企業發展資金,提高財政資金使用效益,真正發揮“四兩撥千斤”作用。
搭建發展平臺。積極創建低成本創業園區,通過對進入創業園的初期創業者實行廠房廉租制度等方式,努力為中小創業者解決無經營場地的困難,孵化一批企業。加強服務平臺建設,為支持中小企業技術創新、人員培訓、專業化發展和服務體系建設提供服務。
完善發展載體.按照產業集聚發展的原則,圍繞實施“雙百億工程”、“創業帶動就業工程”,加快推進園區建設,形成企業示范帶動、園區建設支撐、項目實施推動的發展機制,擴大非公經濟企業規模、提升產業層次,逐漸培育一批有競爭力的“小巨人”企業。
突破發展“瓶頸”。在金融服務方面,積極探索和建立促進非公經濟企業政策落實的協調聯動機制。積極搭建銀企對接平臺。探索建立非公經濟企業的投資、投保聯動機制及信貸風險循環管控和分擔、激勵機制。加快組建自治區非公經濟再擔保機構,增加政府注資,壯大其擔保實力。探討開發知識產權質押、企業聯保、礦產權質押貸款等新型業務,提高對非公經濟發展的金融服務水平。在土地方面,按照“保、調、控”的要求,抓好土地市場的清理整頓,建立土地投資強度、土地利用強度、投入產出率為主的土地利用評價體系,實現集約發展。
(二)優化政府公共服務,力爭在非公經濟企業經營成本上實現突破
圍繞著落實促進非公經濟、服務業、文化產業等政策,繼續深化體制機制改革,降低稅費負擔,激發非公經濟發展活力;圍繞著切實轉變政府職能,強化基層執法透明度,增強個體私營業主的創業動力;圍繞著保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護,降低非公經濟市場準入門檻,切實營造公平的發展環境。
抓好落實。進一步落實 “非公經濟36條”,加快清理限制非公經濟發展的規定,為非公經濟企業創造公平競爭的政策環境、市場環境和法制環境。
降低負擔。加快實施個體私營企業零收費注冊,對所有私營企業、個體工商戶免費提供咨詢服務、免費提供登記文本、免費辦理登記注冊,拓展個體工商戶發展空間,加快實施注冊資本分期繳付制度。
規范執法。嚴格限制行政執法自由裁量權,凡法律法規和政策規定有上下限,均按下限執行。取消所有向企業收取費用的評比、排序、授牌等活動,任何部門和單位,不準以任何理由強迫企業參加各種協會、學會、研究會等社團性組織,不得強行向企業攤派培訓、接待、廣告、報刊雜志等各種費用。
提高效率。簡化辦事程序,提高辦事效率。硬執行“三個工作日辦結制”,提高當場辦結率。對涉及多個部門的投資項目審批,實行首接聯辦制,做到一次性申報,一次性收費,一次性同步審結。
杜絕干擾。除國家法律法規和有關政令明確規定外,涉企檢查實行綜合執法,原則上全年不能超過兩次,嚴禁重復檢查和多頭檢查。
完善征信體系。針對多數非公企業信用資源缺失、信用體系不健全、信息不對稱的現實狀況,整合工商、稅務、海關、質監、衛生、金融、產權登記、公檢法等信息資源,加快聯合誠信體系建設,改善非公經濟企業投資、融資和生產經營環境。
(三)建立非公經濟發展的硬性約束機制,力爭在非公經濟專項推進上實現突破
抓目標,將非公經濟發展納入目標考核,建立健全工作機構,將非公經濟發展納入到各級政府考核范圍。
抓監測,加強對非公經濟發展的統計工作,增強對非公經濟發展的動態跟蹤研究,及時分析和解決非公經濟發展中出現的問題。
菁華浮夢范文3
關鍵詞:抗生素廢水;高級氧化工藝;降解機理
中圖分類號:X703.1文獻標識碼:A文章編號:16749944(2014)10016504
1引言
抗生素廣泛存在于抗生素生產廢水、醫院廢水[1~3] 、城市污水處理廠[4, 5]、養殖廢水、地表水[2, 6]、飲用水[2, 3]及土壤[7]中,其殘留水平從ng/L到μg/L,檢出的抗生素包括β-內酰胺類、磺胺類、大環內酯類、氟喹諾酮類、四環素類、林可胺類等??股厣a廢水、醫院廢水、養殖廢水和生活污水是抗生素的主要環境污染源。抗生素屬生物難降解物質[8, 9],可長期殘留在環境中,對生態環境與人居的危害有:①引起微生物耐藥性[10];②影響水生生物生長和繁殖[11, 12];③影響植物生長[13, 14];④影響人類健康。我國是抗生素生產和使用大國,因此,抗生素污染控制技術研究與應用已成為當前環保領域的熱點。
本文系統介紹常用的高級氧化抗生素處理工藝,并根據抗生素不同分類,對近年β-內酰胺類、磺胺類、大環內酯類、喹諾酮類抗生素高級氧化降解機理的研究進展進行綜述。
2抗生素高級氧化處理工藝研究
4結論
臭氧氧化和各種Fenton氧化工藝對抗生素去除效果較高,可作為處理抗生素廢水的首選。高級氧化對青霉素類降解途徑主要分為內酰胺環開環和羥基化(苯環位置)兩種;對磺胺類經降解最終生成SO42-、NO3-、NH4+、CO2及其他難降解中間產物;對喹諾酮類降解包括羧酸鍵斷裂、與哌嗪基連接乙基斷裂、環丙基和氟鍵斷裂、哌嗪環開環等。
參考文獻:
[1] Brown K.D., Kulis J., Thomson B., et al. Occurrence of antibiotics in hospital, residential, and dairy effluent, municipal wastewater, and the Rio Grande in New Mexico[J]. Science of The Total Environment, 2006, 366(2-3): 772~783.
[2] Watkinson A.J., Murby E.J., Kolpin D.W., et al. The occurrence of antibiotics in an urban watershed: From wastewater to drinking water[J]. Science of The Total Environment, 2009, 407(8): 2711~2723.
[3] Chang X., Meyer M.T., Liu X., et al. Determination of antibiotics in sewage from hospitals, nursery and slaughter house, wastewater treatment plant and source water in Chongqing region of Three Gorge Reservoir in China[J]. Environmental Pollution, 2010, 158(5): 1444~1450.
[4] Gbel A., Thomsen A., Mcardell C.S., et al. Occurrence and sorption behavior of sulfonamides, macrolides, and trimethoprim in activated sludge treatment[J]. Environmental Science & Technology, 2005, 39(11): 3981~3989.
[5] Gulkowska A., Leung H.W., So M.K., et al. Removal of antibiotics from wastewater by sewage treatment facilities in Hong Kong and Shenzhen, China[J]. Water Research, 2008, 42(1): 395~403.
[6] Golet E.M., Alder A.C., Giger W. Environmental exposure and risk assessment of fluoroquinolone antibacterial agents in wastewater and river water of the Glatt Valley Watershed, Switzerland[J]. Environmental Science &Technology, 2002, 36(17): 3645~3651.
[7] Schauss K., Focks A., Heuer H., et al. Analysis, fate and effects of the antibiotic sulfadiazine in soil ecosystems[J]. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2009, 28(5): 612~618.
[8] Al-Ahmad A., Daschner F.,Kümmerer K. Biodegradability of cefotiam, ciprofloxacin, meropenem, penicillin G, and sulfamethoxazole and inhibition of waste water bacteria[J]. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 1999, 37(2): 158~163.
[9] Ingerslev F., Halling S. B. Biodegradability properties of sulfonamides in activated sludge[J]. Environmental Toxicology and Chemistry, 2000, 19(10): 2467~2473.
[10] Reinthaler F., Posch J., Feierl G., et al. Antibiotic resistance of E. coli in sewage and sludge[J]. Water Research, 2003, 37(8): 1685~1690.
[11] Baran W., Sochacka J., Wardas W. Toxicity and biodegradability of sulfonamides and products of their photocatalytic degradation in aqueous solutions[J]. Chemosphere, 2006, 65(8): 1295~1299.
[12] Sanderson H., Brain R.A., Johnson D.J., et al. Toxicity classification and evaluation of four pharmaceuticals classes: antibiotics, antineoplastics, cardiovascular, and sex hormones[J]. Toxicology, 2004, 203(1-3): 27~40.
[13] Batchelder A. Chlortetracycline and oxytetracycline effects on plant growth and development in liquid cultures[J]. Journal of Environ. Quality, 1981, 10: 515~518.
[14] Migliore L., Civitareale C., Brambilla G., et al. Effects of sulphadimethoxine on cosmopolitan weeds (Amaranthus retroflexus L., Plantago major L. and Rumex acetosella L) [J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 1997, 65(2): 163~168.
[15] Abellán M.N., Bayarri B., Giménez J., et al. Photocatalytic degradation of sulfamethoxazole in aqueous suspension of TiO2[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2007, 74(3): 233~241.
[16] Addamo M., Augugliaro V., Paola A.D., et al. Removal of drugs in aqueous systems by photoassisted degradation[J]. Journal of applied electrochemistry, 2005, 35(7): 765~774.
[17] Lin A.Y.C., Lin C.F., Chiou J.M., et al. O3 and O3/H2O2 treatment of sulfonamide and macrolide antibiotics in wastewater[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 171(1): 452~458.
[18] De Witte B., Dewulf J., Demeestere K., et al. Ozonation and advanced oxidation by the peroxone process of ciprofloxacin in water[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 161(2): 701~708.
[19] Dalmázio I., Almeida M.O., Augusti R., et al. Monitoring the degradation of tetracycline by ozone in aqueous medium via atmospheric pressure ionization mass spectrometry[J]. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2007, 18(4): 679~687.
[20] Ay F., Kargi F. Advanced oxidation of amoxicillin by Fenton's reagent treatment[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 179(1): 622~627.
[21] Rozas O., Contreras D., Mondaca M.A., et al. Experimental design of Fenton and photo-Fenton reactions for the treatment of ampicillin solutions[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010, 177(1): 1025~1030.
[22] Fan X., Hao H., Shen X., et al. Removal and degradation pathway study of sulfasalazine with Fenton-like reaction[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 190(1): 493~500.
[23] Dirany A., Sirés I., Oturan N., et al. Electrochemical abatement of the antibiotic sulfamethoxazole from water[J]. Chemosphere, 2010, 81(5): 594~602.
[24] Elmolla E., Chaudhuri M. Optimization of Fenton process for treatment of amoxicillin, ampicillin and cloxacillin antibiotics in aqueous solution[J]. Journal of hazardous materials, 2009, 170(2): 666~672.
[25] Klauson D., Babkina J.,Stepanova K., et al. Aqueous photocatalytic oxidation of amoxicillin[J]. Catalysis Today, 2010, 151(1): 39~45.
[26] Trovo A.G., Nogueira R.F.P., Aguera A., et al. Degradation of the antibiotic amoxicillin by photo-Fenton process - Chemical and toxicological assessment[J]. Water Research, 2011, 45(3): 1394~1402.
[27] Calza P. Photocatalytic transformations of sulphonamides on titanium dioxide[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2004, 53(1): 63~69.
[28] Trovó A.G.,Nogueira R.F.P.,Agüera A., et al. Degradation of sulfamethoxazole in water by solar photo-Fenton. Chemical and toxicological evaluation[J]. Water Research, 2009, 43(16): 3922~3931.
[29] Lange F.,Cornelissen S.,Kubac D., et al. Degradation of macrolide antibiotics by ozone: A mechanistic case study with clarithromycin[J]. Chemosphere, 2006, 65(1): 17~23.
[30] Tong L.,Eichhorn P.,Perez S., et al. Photodegradation of azithromycin in various aqueous systems under simulated and natural solar radiation: Kinetics and identification of photoproducts[J]. Chemosphere, 2011, 83(3): 340~348.
菁華浮夢范文4
記者:1989年4月6日至9日,在日本政府的財政支持下,由日本盆景協會在大宮市舉辦了首屆世界盆景大會,并在會議期間正式成立了世界盆景友好聯盟。24年后,日本大宮再次申辦WBFF大會,是出于什么考慮?
福田次郎:WBFF大會每四年舉辦一次,已先后在日本大宮、美國奧蘭多、韓國首爾、德國慕尼黑、美國華盛頓、波多黎各圣胡安和中國金壇成功舉辦了七屆。時隔24年,日本民眾有非常強烈的愿望,希望大會重回大宮,并邀請全世界的盆景愛好者再次在大宮團聚,共敘友誼。
記者:大宮成功申辦的優勢在哪里?
福田次郎:1923年關東大地震后,一些盆景組織和從業人員紛紛從東京迂往大宮,成立了大宮盆景村,因此大宮有很好的群眾基礎和盆景藝術氛圍。加之中國臺灣的禮讓,所以大宮取得了下屆大會的舉辦權。
記者:如何評價本次大會?
福田次郎:這次大會非常成功!我們不僅欣賞到了中國的盆景作品,看到饒富中國特色的盆景制作技藝,還看到了那么多來自世界各地的盆景藝術家的現場表演,非常震撼。
記者:本次大會對于下屆大宮大會有哪些借鑒意義?
福田次郎:這次大會,尤其是現場示范表演對下屆大會有很大的借鑒作用。今后我們也會多多學習,互相交流。接下來,我們日本盆協將緊鑼密鼓地著手籌備工作,爭取在四年后給世人一個從未見過的、耳目一新的盛會。
麥培滿 亞太盆景賞石大會創會榮譽主席
記者:作為亞太盆景賞石大會創會榮譽主席,您如何評價此次大會?
麥培滿:自1991年主題為“盆石會友”的首屆亞洲太平洋盆景賞石會議暨展會在印度尼西亞成功舉辦以來,亞太盆景賞石大會已經不僅是亞太地區,更是世界范圍內的盆景、賞石愛好者的傳統聚會。亞太盆景賞石大會作為世界首創的盆景、賞石合并展,第一次將世界各地的盆景、賞石組織和成員集合在了一起,從而掀起了崇尚自然美的國際人士對盆景、賞石藝術的追逐熱潮。本次大會更是別出心裁,首次將盆景、賞石界的兩大盛會即第七屆世界盆景友好聯盟大會和第十二屆亞太盆景賞石大會結合起來,在同一地點同一時間舉行,具有非同尋常的意義。
盆景和賞石藝術都深深植根于東方傳統文化。亞太盆景賞石大會通過盆景和賞石合并展出,展示了當代盆景和賞石藝術的發展情況與未來趨勢,讓遠道而來的游客能夠同時領略盆景、賞石藝術的不同特點。
大會所堅持的“人類與自然和諧發展”的理念已經贏得了社會各界,尤其是藝術界和文化界的廣泛認同。因此,可以說第七屆世界盆景友好聯盟大會和第十二屆亞太盆景賞石大會獲得了成功,大大彰顯了作為盆景、賞石發源地中國的氣派,并將繼續在鼓勵全世界人民認識自然的價值及尊重自然中發揮重要作用。
記看:對于即將于2015年在中國廣州舉行的下一屆亞太大會,您有哪些期許?
麥培滿:下屆亞太大會的承辦方廣州盆景協會歷史悠久,人才輩出。謝榮耀、黃就偉、吳成發、羅小冬等先生都有很豐富的辦展經驗,另外他們還有石安海、陳昌等政商界名流的鼎力支持,我相信,在廣州市政府的領導下,他們一定能在2015年為世界盆景界奉上一個高規格、高質量、高檔次的盛會,給世界一個大驚喜。小西幸彥第十一屆亞太盆景賞石大會執行主席