校长懂法 教师依法 科学普法——中国音乐学院附属北京实验学校法治教育经验谈

来源 :青少年法治教育 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zsj_bj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>中国音乐学院附属北京实验学校始建于1990年,是北京市朝阳区首批素质教育示范校、全国学校艺术教育先进单位、全国中小学中华优秀文化艺术传承学校。学校倡导"创造幸福教育,享受教育幸福"的办学理念,坚持依法办学、依法治教,将青少年法治教育作为学校教育的一项重要工作常抓不懈,持续推进校园法治文化建设,营造浓厚的崇德尚法氛围,并取得了突出的成绩。
其他文献
电化学能源转化与储存是人类未来解决能源短缺和环境污染问题的重要途径之一。但是,一些电化学技术在实际应用中往往面临效率较低、选择性较差、能耗较高等问题。发展性能优异的电催化材料能有效提升电化学反应的速率和效率,是目前最为有效的策略。贵金属材料在电催化反应中具有良好的应用潜力,但是单一金属材料由于相对固定的本征电子结构,其催化活性往往十分有限。合金化调控是改善单一贵金属材料催化性能不足的一种常见策略:
学位
近年来,以水作为能量来源的水伏技术由于其能量来源广泛、产物无污染的特点成为了有重要发展潜力的能量转换方式。经过研究者的不懈努力,发展了碳材料、聚合物材料和无机半导体材料等水伏材料体系。硅纳米线阵列由于价格低廉、低内阻、高载流子传输、纳米孔隙丰富的特性成为了优异的水伏材料。然而目前水伏器件的对外输出仍然不能满足广泛的商业电子产品的供能要求。技术发展主要局限在其器件电极选择、环境适应性和电荷传输调控上
学位
时至今日,随着机械向高速、高温及大型复杂化方向发展,其使用环境更加恶劣,随机因素大大增加,由此引出的高频声振响应问题及结构的疲劳损伤问题在工程界受到越来越多的关注,如飞行器在飞行过程中受到的来自推进系统及气动噪声的声振环境可引起系统中的仪器设备振动,从而导致疲劳破坏。边界元和有限元等传统的确定性分析方法在处理高频问题时存在一定的局限性,为解决此类问题而发展起来的统计能量分析方法在工程界得到广泛的发
学位
恶性肿瘤是人类健康的巨大威胁之一,其中化学药物治疗仍旧是当前肿瘤治疗中常用的治疗手段。然而,受肿瘤微环境等多种因素的影响,化疗在临床应用中面临着肿瘤靶向性差、毒副作用大、易诱导癌细胞产生多药耐药性、疗效有限等不足。因此,如何实现肿瘤局部高效的药物递送与滞留、并克服肿瘤微环境对化疗的诸多不利影响,已逐渐成为肿瘤化疗领域中一个重要的研究方向。近年来,生物材料领域的快速发展为解决这一难题带来了新的思路。
学位
随着电动汽车、无人机、智能电网等行业的快速发展,锂离子电池因其有限的容量和高昂的成本已经无法满足人们的需求。在新一代二次电池体系的候选者中,锂硫(Li-S)电池因其高质量能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉的成本而极具竞争力。然而,硫与放电产物硫化锂的低电子导电率、多硫化锂(LiPSs)在电解液中高溶解度诱发的穿梭效应以及硫在充放电过程中的体积应变等问题造成了 Li-S电池的低硫利用率和快速
学位
随着大数据、云计算时代的到来,信息交互方式发生了巨大的变革。万物互联不仅催生了新的产业模式,还在潜移默化中影响着人们对高端生活品质的追求。柔性可穿戴、虚拟现实以及大面积高精度显示设备逐渐成为新型显示技术的发展方向。得益于荧光量子产率(Photoluminescence Quantum Yield,PLQY)高、带隙可调、载流子迁移率高等特性,金属卤化物钙钛矿在光电器件领域发展迅猛,钙钛矿发光二极管
学位
免疫系统在人体占据重要作用,可以抵御外来病毒、细菌的入侵,免疫系统失衡会对机体造成巨大影响。传统中药被认为对免疫系统的功能具有很好的调节作用。本论文旨在从传统中药中找出具有能调节人体免疫细胞的活性物质,对阐明中药的作用机理和免疫药物的研究与开发具有重要意义。本论文在免疫活性筛选的基础上,选取了三种传统中药,进行了活性部位和化合物的深入工作,由三章节组成。第一章为药用植物金钗石斛(Dendrobiu
学位
为了减少对传统化石能源的依赖,全球范围内的能源结构正加速转型。高能量密度的锂离子电池在新能源开发中占据重要地位,但高成本以及安全隐患问题同时制约其向大规模储能市场的推进。为满足电网级储能的要求,研发具有低成本、长寿命、高功率和能量效率的新型离子电池体系具有重要战略意义。新型离子电池与锂离子电池具有类似的储能机理,但其载流子性质与锂离子存在明显差异,大尺寸的碱金属离子或者高电荷密度的多价离子易对电极
学位
锂硫电池具有高的理论比容量(1675 mAhg-1),并且硫作为正极活性物质具有储量丰富、价格低廉、安全无毒等优点,因此被视为最有希望的下一代能源存储系统之一。然而,锂硫电池的商业化应用还面临着诸多的挑战,主要是多硫化物的穿梭效应及迟缓的多硫化物转化动力学会导致活性物质不可逆的损失及硫的利用率降低,进而导致差的电化学性能。针对上述问题,国内外研究者主要从硫宿主材料的构建、隔膜修饰、电解液优化及负极
学位
化石能源的大量使用和污染日益严重的环境问题使得人们迫切需要开发新的可持续发展能源。其中燃料电池技术脱颖而出,为探索新能源的道路提供了新思路。燃料电池具有功率稳定、运输便捷,污染较小和比能量高的特点。电池的阴极反应是氧化原反应(ORR),其反应动力学极其缓慢,使得整个电池的效率受到了限制。因此,迫切需要为燃料电池寻找高效的ORR催化剂。目前应用广泛、效率较高的是贵金属铂(Pt)催化剂,但是其储量少、
学位