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夜爱 奥委会点名三座城市,未来有机会承办奥运会,你觉得哪座更合适?

因为疫情的突如其来,全世界都陷入了一个危机当中,很多大型的聚会也都不得不暂停,其中最大的也就是2020年在日本东京举办的奥运会,日本为了此次奥运会准备了数年,却因为突如其来的暴风,使得不得不叫停,这不仅是日本的损失,同样也是全世界人民的一个损失,事实上,东京的奥运会并不是日本的第一次举办,日本也是目前亚洲唯一举办两次奥运会的国家。

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那么我们国家有没有可能举办第二次呢?在08年的时候,我国就举办了一次奥运会,此次奥运会我国也是准备许久,不仅开幕式的录屏一直保存至今,所建造的鸟巢还有水立方等建筑,也都惊艳了世界,北京,也在08年的时候,成为了世界瞩目的城市,让世界上很多人都认识了北京。

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要是我们国家再次举办奥运会,你觉得哪个城市最有可能?其实早在前几年的时候,奥委会就已经发布了自己的看法,他们认为,若是中国再次举办奥运会的话,他们最看好这三座城市,你觉得哪座更加合适?

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第一座:上海,作为我国目前经济最发达的城市,上海是必须要有姓名的,一座城市的GDP已经高达3.8万亿,放眼整个亚洲,除了首尔还有东京之外,似乎没有几个城市能够与之抗衡了,这也让上海多次入选成为“世界一线城市”,若是在上海举办奥运会,不仅会加速上海的国际贸易发展,更会让上海成为下一个“纽约”,因此,上海是继北京之后,最有可能举办奥运会的城市。

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第二座:广州,相比广州深圳经济不是更发达吗?为什么要是广州,虽然说深圳比广州发达,但是在别的方面广州更加的合适,作为目前世界上唯一一个两千多年长盛不衰的大港,广州在历史文化底蕴上面是碾压深圳的,并且,广州在国际商贸上面也属于国内的顶尖水平,若是在未来有机会举办奥运会,那么广州将会凭借自己的美食以及文化,让世界上更多的人爱上广州。

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第三座:武汉,虽然武汉今年是首创最为严重的城市,但是不可否认的是,武汉在之前的确是有能力承办下奥运会的,作为我国湖北省的省会,以及中国中部地区的中心城市,武汉的地位在长三角经济中心中占到了十分重要的地位,并且,武汉的交通是华中地区最为发达的,素有“九省通衢”之称,是我们国家最大的水陆空交通枢纽,也是华中地区唯一可以直航全球五大洲的城市,便利的交通会让武汉有着十分先天的优势。

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在我们国家其实还有很多城市比较适合举办,诸如杭州,近几年来一直在举办各种大型会议,G20峰会就是典型,还有重庆,我国中西部最大的中心城市,GDP也都一直位列我国前列,但是因为交通不太方便可能并不会那么优先考虑。

不知道你觉得哪座城市更加合适呢?欢迎在下方留言还有评论。

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聚合直播二维码:6000位战士在叶挺的指挥下,奔赴广州各个要地,胜利后却要撤走

6000位战士在叶挺的指挥下,奔赴广州各个要地,胜利后却要撤走

文/无计读史

广东下雨了,地上到处是积水,积水中却又混杂着血液。那是国民党的白色恐怖笼罩下,共产党的战士流的血。

粤系军阀张发奎和桂系李济琛准备抢夺广东这块地盘,战争几乎是一触即发,但这确是一个起义的大好时机。

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01 前夜

叶剑英、叶挺等人悄悄地走入了一个巷子,从巷子拐进去便是一个很隐蔽的门。门里面都是些共产党的进步人士,他们开始商讨着如何起义。

此地的坐标正是广州,南昌起义的成功让所有心态灰暗的共产党战士都重新燃起了希望。

叶剑英等人正在开会,大会决定12月12日开始起义。

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02 冲突

万万让他们没有想到的是,广州起义前,汪精卫等人好似有了警觉一般,开始对广州派兵。

无可奈何,起义的时间必须提前!

1927年12月11日凌晨,广州的黑夜突然被三颗信号弹划破了。仿佛整个城市都惊醒过来。

信号弹的硝烟才刚刚散尽,革命党的战士们已经都持枪而出,气势磅礴。

共6000位战士在叶挺的指挥下,奔赴广州各个要地。等待他们的会是什么呢?

战士们的目光坚毅,开始与广州的国民党士兵交战。

东路,是起义军的主力,他们的敌人是国民党的一个步兵团。

国民党的士兵战斗意志不高,特别是这些军阀手下的士兵。在叶挺的指挥下,战士们很快就撕裂了眼前的防线,迅速突入阵地。

阵地上的白刃战展开,越来越多的国民党士兵倒下去,剩余的所有国民党士兵便高举双手投降。

随即,叶挺率领着部队继续向前,直接突入炮兵团的阵地。

步兵都被迅速打垮了,更何况炮兵。炮兵在白刃战中坚守的时间更短,叶挺和麾下的战士愣生生是越战越勇,裹挟着胜利的大势。

叶挺率领部队迅速赶回市内,直奔公安局而去。

公安局前的战况才是惨烈,公安局的路口狭小,火力架设也到位。愣是将外围的起义军挡住。

可当叶挺和他的部队一到,国民党士兵面临的压力便变大了,坚守的难度也更大。

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03 得胜

另外一路的起义军,兵锋直指国民党军队的军械库。军械库的国民党军队火力才最是强大,架设着数台重机枪,愣是将战士们前进的道路封锁。

无奈,此处的战士们并没有多少重武器,他们无法攻克眼前的军械处。

此时,约有两万农民也拿起了手中的锄头等当武器,开始朝压迫他们的国民党士兵反击。一时间,广州各地都点燃了战火。

市郊上,两万农民的进展更是顺利,他们加入了起义军的队伍,有的捡起了敌人的枪。

起义军的声势浩大,在一瞬间便将广州大部分的国民党士兵全部歼灭。广州的丢失让张发奎愤怒,他派来了大量的军队陈兵在广州外。

战士们仅凭着一腔血气地与之抗争,却遭到了惨败。只得先撤出广州,但广州的大地上,已经彻底燃起了革命的火焰。

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参考资料:

《广州起义》《红色经典起义丛书》《放眼看广州起义》

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小辣椒直播最新地址:手动拍摄需要注意什么?这3个设置要知道

来源:新浪众测

作者:小光学设计

想要提升摄影能力,那么手动模式是我们提升过程中必须要经历的,很多小伙伴认为手动模式实在是不太容易操作,实际上只要掌握了诀窍,其实手动模式其实并不难,那么我们该如何去设置呢,今天就让我们一起去看看吧。

01|什么时候优先调整快门速度?

拍摄移动的物体时,在拍摄移动中的物件,意味着要首先考虑快门速度。如果快门速度太慢,运动的物体可能会显得模糊。尤其是当我们希望图片保持清晰的时候,我们要避免因为拍摄对象的移动或相机抖动而造成的模糊。所以,移动速度越快,冻结动作所需的快门速度就要越快。举个例子,要清晰地捕捉走路的人的瞬间,您需要使用1/250秒或更快的快门速度。但如果您想要模糊的艺术效果,那么可以将快门速度设置得更慢,大约3-20秒。记得,当光线不足或太多时,调整快门速度后,您将需要改变光圈和ISO。

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02|什么时候优先调整光圈?

当你想控制景深的时候,那么我们就会选择光圈来控制,选择的光圈越小,照片中的景深便越深。这是拍摄风景时的常见选择。因此,调整光圈是根据要拍摄的构图来决定的。举个例子,将光圈设置为较小的 f/光圈值,将为您提供更大的景深,更深的视角。当我拍摄静态物体时,我通常会先进行光圈设置。如果想要模糊背景,需要使用较低的 f/ 数字,这样做意味著更多的光会进入您的镜头。您需要调整快门速度和ISO,以确保被摄对象曝光良好。

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03|什么时候优先调整ISO?

当光线突然变化时,我们可以考虑优先调整ISO,ISO设置视为曝光的基础。在需要时更改它。不要小看了ISO设置,它也会影响图片的质量。当您从一个拍摄位置移动到另一个拍摄位置,并且光线明显不同时,我建议你在这种情况下首先更改ISO。举例来说,如果您是在外面在明亮的阳光下拍摄,然后走进室内继续拍摄,则需要调整ISO。同样,如果您在黑暗的地方拍照 ,然后去光线充足的地方继续拍照,同样需要更改ISO。当你转到室内拍摄时,有需要调整 ISO 来让快门保持在合理的速度(例如安全快门)

还有,当您必须通过较慢的快门速度以获得合适的曝光时,您也需要考虑更改ISO设置。尤其是在手持相机的时候,这点更为重要,因为手持时快门需要符合安全快门的标准。当您的快门速度慢,但光圈已经开得最大时,提高 ISO 也可以增加快门速度。

我的经验法则是:保持ISO设置尽可能低。这将确保最佳的相片质量。近年来,随著相机传感器的发展,高ISO设置下的质量问题已得到缓解,不过保持ISO低仍然不失为一个保守的好方法。保持适当低的 ISO 可以让相片有最佳画质的平衡。

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其实手动模式中应该首先调整哪个设置,这个问题没有确定的答案。这取决于所拍摄的内容,每个摄影师可以使用不同的方法,最适合你自己的方法即可。不过大家要开始熟悉和习惯手动模式。

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碗豆直播,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实

人体事实上是非常有趣的,事实上,人体所包含的秘密可要比最复杂的侦探故事里的秘密要更多。每一年,科学家都会带来不少新的惊人发现。但是,通常,我们不关心科学论文,而是关心我们经常想到的关于身体的更紧迫的问题。而今天,杰瑞就将为你介绍,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实。

1、亲吻可以让人保持光滑的皮肤

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在人体的全部肌肉中,面部肌肉占25%。当一个人微笑时,他将使用17个肌肉群。而在接吻的时候,他会激活29到34组肌肉群。或许这就是为什么那些非常相爱的情侣,总是给人感觉更加年轻的奥秘吧。

2、科学家发现了位于皮肤中的“器官”

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事实上,研究人员发现了位于皮肤外层下方的新器官。该器官由神经(蓝色)和感觉神经胶质细胞(红色和绿色)组成。这个潜伏在皮肤下的未知器官,它可能会帮助你感觉到针刺和电击的疼痛。专家还发现,如果将其阻塞,皮肤将更不容易疼痛。这一发现来未来可以改变人类对慢性疼痛的治疗。

3、智齿可以在任何年龄增长

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狡猾的智齿可以长时间休眠,并在它所喜欢的时间开始成长。例如,在《吉尼斯世界纪录》中,记录了一个案例,当时一名男人在94岁的时候,爆发了一颗智齿。但大多数情况下,它们出现在青春期,很少出现在20岁后。当然,有些人更加幸运,因为他们压根就不会长出智齿。

4、找出脚长比想象的容易

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为了找出脚的长度,你甚至都不必用尺子进行测量来折磨的脚本身。你所要做的就是测量你手腕和肘部之间的距离,这段距离就相当于你脚的长度。这是列奥纳多·达·芬奇在创造《维特鲁威人》时所写下的方法。

5、对睡眠的不断渴望被称为嗜睡症

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我们有时候可能会去取笑一个总是想要睡觉的人。但撇开所有的笑话不谈,事实证明,有一种疾病总是让人昏昏欲睡,它被称为嗜睡症。这样的人永远无法获得足够的睡眠,因为他们跳过了缓慢的睡眠阶段,直接进入了快速的睡眠。因此,在这种模式下,保持清醒和睡眠几乎是不可能的。在地球上有1%的人患有这种疾病。

6、触摸肚脐会让你想上厕所

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如果一个人不断的触摸自己的肚脐,可以会让其想要上厕所。克里斯托弗·霍林斯沃思博士解释了这个有趣的事实:“如果将手指放在肚脐和挠痒痒的地方,按下或仅仅触摸它,来自腹腔神经纤维的信号就会冲向脊髓。脊髓又将这些信号传递到尿道。”

7、脸上的皱纹比心理学家更能说明问题

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面部肌肉的运动与我们的感觉直接相关。甚至还有关于特定感觉的面部表情分类,这是由科学家万·西科尔斯基开发的。根据他的理论,眼睛周围的肌肉负责精神表现,嘴巴周围的肌肉负责意志,其他则负责所有其他的感觉。

8、肘部撞击时的急性疼痛意味着尺神经受压

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用肘部撞击时,每个人都知道那可怕的刺痛感。而且这似乎不是骨骼损伤,而是肘部神经受压。它位于骨骼组织和皮肤之间,因此几乎没有防御力,可以承受打击带来的所有痛苦。通常,疼痛会在几分钟后消失。

9、超记忆是训练出来的

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当人们观看一场人们回忆起大量数字的惊人记忆时,这往往会让人感到兴奋和困惑。并且会思考,这些天才究竟是如何办到的。然而,记忆记录显示,他们是普通人,但他们用了不同的技术来训练自己的大脑。

三届世界记忆冠军亚历克斯·马伦承认他没有任何自然的记忆能力,他只是每天开始训练自己的记忆。科学家认为,这种能力在每个人中都是隐藏的。

10、女性卵子是人体最大的细胞

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虽然听起来有点不可思议,但这就是事实的真相,女性卵子其实是人体最大的细胞。具有讽刺意味的是,最小的细胞是精子。卵子比它大600倍。但是,精子虽是人类生物学中最小的细胞,但也是最复杂的细胞之一。

11、内部闹钟是由荷尔蒙引起的

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你可能会在闹钟响起之前几秒钟醒来时,大概每个人都有遇见过这种情况。特别是如果你担心自己睡过头的时候。事实证明,我们应将这种状态归功于促肾上腺皮质激素,这其实是“天然闹钟”。有了它,身体试图将唤醒的压力降到最低。

作者最新文章能在不可预知的紧急情况下,救你一命的7个重要技巧05-1004:42即便不详细了解专业书籍,你也一样可以学到的7个太空小知识05-1000:35想要在照片中拥有完美身材,但到夏天仍未减肥的人的8条实用规则05-0920:47相关文章双牌:编织平安喇叭网 肃清交通顽瘴痼疾显成效碗豆直播,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实插图(11)磐安农商银行推动机器换人加速网点转型碗豆直播,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实插图(12)如涵控股被张大奕“绯闻”拖累股价 舆情风暴后如何求生?碗豆直播,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实插图(13)2020年贵州将建成3条铁路碗豆直播,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实插图(14)央行披露下一阶段工作重点,稳增长是首位碗豆直播,与人体相关,但并不是每一个人都知道的11个有趣事实插图(15)

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动图:低温预退火可优化钙钛矿薄膜!最终获得创纪录的15.5%效率!

导读:本文开发了一种预退火策略来调节全无机钙钛矿光伏材料在成膜过程中的形核与结晶。发现先在50℃下进行低温预退火,然后再160℃的进行正常退火,可以获得更为平坦、致密且无孔洞的薄膜。再引入了更低HOMO能级的TFB缓冲层,最终基于P3HT的无掺杂CsPbI2Br器件效率达到了创纪录的15.5%。这些发现为研究高质量高效率的全无机钙钛矿薄膜与增强其稳定性提供了新方向。

全无机钙钛矿光伏材料CsPbX3(X=I,Br,Cl)等由于出色的光电特性,且其与有机无机钙钛矿相比,热稳定性良好而被广泛研究。其中斜方黄相CsPbI3由于带隙过大导致不适合作为光电器件,开发其他类型的全无机钙钛矿材料成为了一种较新的议题,通过取代卤化物提高容忍因子的CsPbI2Br,成为了具有更稳定晶格结构、对湿度敏感性要低很多的光伏材料替代品。目前制备高效稳定的CsPbI2Br薄膜电池仍旧是难点。

近日,中国科学院胡劲松发现采用低温预退火处理工艺有利于调节CsPbI2Br的成核与结晶,且能有效的平整薄膜表面,增大晶粒尺寸并消除表面上的孔洞,由于钙钛矿与一些传统空穴传输层界面处会导致严重的非辐射陷阱密度复合,于是在这项工作中引入聚合物缓冲层TFB和有机聚合物空穴传输层无添加剂的P3HT,可明显增加电压使得效率增长到15.5%且具有千小时的稳定性,相关文章以题目“High-Efficiency CsPbI2Br Perovskite Solar Cells with Dopant-Free Poly (3-hexylthiophene) Hole Transporting Layers”发表在国际顶尖期刊Advanced Energy Materials.

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aenm.202000501

动图:低温预退火可优化钙钛矿薄膜!最终获得创纪录的15.5%效率!插图

研究者将合成好的CsPbI2Br前驱体溶液分两类制备,一类薄膜在旋涂完后预先以50℃预处理退火(PA),随后再以160℃的温度退火10分钟,而第二类薄膜在旋涂后直接退火160℃10分钟,随后进行了XRD测试来观察不同退火条件对薄膜形貌与结晶度的影响差异。之后再将不同温度下预处理的薄膜进行顶端视角SEM的拍摄来观察不同退火温度对于预处理薄膜的影响,随后发现温度与效率的一致性影响,其获得的光电器件特性也表现出了这一点,随后再通过调控不同类型的空穴传输层与缓冲层并与标件作对比发现,在PL荧光测试中发现带有缓冲层的荧光强度的大幅度降低,通过平衡了空穴层与钙钛矿层之间的能级,有利于载流子的分离以及电极对他们的收集。

动图:低温预退火可优化钙钛矿薄膜!最终获得创纪录的15.5%效率!插图(1)

图1. CsPbI2Br前驱体制备的薄膜经过预退火(PA)与直接退火(DA)的示意图以及不同条件下薄膜的XRD图

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图2.PA薄膜与DA薄膜在不同温度下的顶端SEM视角图

动图:低温预退火可优化钙钛矿薄膜!最终获得创纪录的15.5%效率!插图(3)

图3. PA薄膜与DA薄膜在分别使用不同空穴传输层时的光电器件特性

动图:低温预退火可优化钙钛矿薄膜!最终获得创纪录的15.5%效率!插图(4)

图4. 加入聚合物TFB作为缓冲层后的光电器件表现

总的来说,研究人员开发了一种预退火策略来调节CsPbI2Br在成膜过程中的形核与结晶。经过一系列的实验证明,涂层钙钛矿薄膜在50℃下进行预退火,然后再160℃的温度下进行正常退火,随后可以获得更为平坦、致密且无孔洞的CsPbI2Br薄膜。通过荧光测试表明,与直接完成退火的薄膜相比较,预先处理退火的薄膜显示出了更少的非辐射陷阱密度复合且拥有着更长的载流子寿命。引入P3HT作为空穴传输层时,与SprioMeTAD作为空穴传输层制备的器件光电转换效率相当,同时水分稳定性大大加强。基于P3HT的CsPbI2Br器件效率达到14.08%,在空气环境中能保存1300小时后仍保持95%以上的效率。

与此同时,研究者在CsPbI2Br与P3HT之间成功引入了更低HOMO能级的TFB缓冲层,用于弥补能级的不匹配,使得器件的电压损耗大大降低,导致了基于P3HT的无掺杂CsPbI2Br器件效率达到了创纪录的15.5%。这些发现为研究高质量高效率的全无机钙钛矿薄膜与增强其稳定性提供了新的方向。(文:kirin)

本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。

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今天是五一,无意中看到了快递小哥余建春逆袭成为浙大讲师的故事,在此之前,有不少类似的逆袭上演,如快递小哥成为诗词大会的冠军,素人成为什么音乐节目的冠军等等,他们很多都和我们一样,没有好的家境,学习甚至只是一般般,工作十多年了还是一无所有,只是热爱某一件事情,积累到一定程度,爆发了,成为事业上的佼佼者。成功者极其相似,失败者各各不同。

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以快递小哥余建春为例,家境普通,成绩平平,中学时代也没有过人读书的天赋,数学也只是一般,只是热爱而已。在郑州牧专毕业后,去过很多地方打工,北上广深,甚至日本,都没有什么成功,最后还是回到老家做了一名快递员。工作那么机械辛苦,余建春还是在业余时间推演他的数学公式,不管别人的嘲笑,坚持了八年,解开了困扰国内外数学界的‘’卡迈克尔数‘’,再后来写信给很多数学大师均没有什么回复,所幸的是后来浙大的蔡天新老师发现,余建春的成就才被众人所知。

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成功的原因,现在说起来都是老调重弹了,那就是热爱了,所以坚持。老调重弹,每弹一次,感觉都不同,每次都可以学到很多东西。如果是我们,我们能做到嘛?我敢说,很多人做不到了。试想你连吃饭都成问题的情况下,你还会学习么?更不要说做那些枯燥无味的数学题了。人最容易给自已打败,往往坚持不了自己应该坚持的,一有风吹草动,就摇摆不定,不知所以然。或者做了自已不喜欢的工作,但又没办法,行尸走肉的生活,任岁月蹉跎,一转眼,做了自已不算喜欢的工作,所以业绩平平,被生活逼得危机四伏。或者,有喜欢的事情,因为坚持不了,无所作为。

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热爱才是最好的老师,衷心的希望您能找到心中那份挚爱的事业,加油干,坚持,努力,相信能看到你事业有成的那一天。

作者最新文章很多工地都停了,但这个工地进展很快几天前刚封顶,为什么05-0515:45因为热爱,才能有所作为05-0120:03阳光灿烂的日子,晒晒自已的梦想05-0108:30相关文章一批新校园来了,有望今年9月前投用!妖妖直播网页版,因为热爱,才能有所作为插图(3)“五一”假期第二日,我区旅游景区疫情防控和游客接待安全有序妖妖直播网页版,因为热爱,才能有所作为插图(4)“三我”:一场官方发起的“吐槽大会”,一次社会治理的青岛探索妖妖直播网页版,因为热爱,才能有所作为插图(5)丰巢合并速递易,二者去年共亏损13亿元,一统江湖后能停止烧钱吗妖妖直播网页版,因为热爱,才能有所作为插图(6)毗邻一条江、横跨一条河,南充国际会展中心来了妖妖直播网页版,因为热爱,才能有所作为插图(7)

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床上直播二维码 天美这次下血本了,五五开黑节多重福利就绪

一年一度的王者五五开黑节即将来临,天美准备了一堆有意思的活动,有些需要多天的参与才能获得,有些点点你的手指就能完成奖励,接下来让我们一起好好了解这次活动的内容。

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五五送祝福,开黑不掉星

活动期间,通过大厅综合聊天频道发送“与我为伍,彼此守护”口令,即可激活五五朋友卡,立即获得6大特权,其中,五五限时语音、称号、局内互动技能在激活后即可立即使用。组队胜利加星、组队失败保星、点赞额外亲密度在5月5日当天生效;五五活动语音和称号激活后限时使用,截止时间为5月31日。

5月5日当天,激活朋友卡和好友组队进行排位,即可享有对局失败保星2次和对局胜利额外加星1次的特权(存在挂机等违规行为时无效);激活朋友卡在结算时给开黑的好友点赞,还可获得额外10点亲密度加成,最多生效5次。

同时这几天大家要收住自己躁动的心,一旦禁言了,将无法激活朋友卡。

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盾山新皮肤和守护之心四件套兑换

每天登录即可领取兑换材料,同时参加排位赛,匹配等方式可以获取更多的活动材料,同时新出的ai领域模式参与过后,也能获得相应的材料。

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Ai觉悟降临峡谷,限时挑战活动开启

AI“绝悟”降临峡谷,玩家们可以集结好友,组成最强战队,参与挑战绝悟的限时活动,与绝悟一战高下!通过逐层挑战,赢取专属通关称号,大家喜欢看直播的应该知道,主播们都被锤的不行不行的,被虐指数还是很高的。

同时挑战觉悟,参与组队排位,最多可获得20枚五五守护勋章。

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内测皮肤大放送

玩家们参与活动,完成点亮守护星任务,有机会得永久内测皮肤或活动专属皮肤及其体验卡等好礼,累计必得蔷薇之心*25、五五守护星*5、五五守护勋章*5,这个活动大家一定要积极参与,而且这次内测皮肤的获取概率似乎比往常高很多,强力推荐。

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局内五五小精灵

在指定的参与模式中,玩家们触碰局内出现的五五小精灵,即可获得兑换道具五五守护星,收集五五守护星可以兑换全新活动专属皮肤盾山-圆桌骑士!

玩家们参与对局并触碰游戏内的五五小精灵可获得它送出的五五守护星,每局可获得1个,每日最多可获得2个;

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亲密度昵称开放使用

恋人:小宝贝 亲爱的 大猪蹄 小姐姐

闺蜜:小仙女 男闺蜜 塑料花 集美 姐妹

死党:铁憨憨 大兄弟 老铁 大腿

基友:老司机 工具人 背锅侠 拖油瓶 大佬

玩家们可以根据自己的喜欢,和自己关系列表的朋友们修改自己喜欢的备注。

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至尊宝限时返场

玩家们期盼的猴子限定皮肤将在5月5日返场活动结束后下架,本次返场后,孙悟空-至尊宝将不会再通过直售的方式返场,同时也不会再进入后续周年庆限定皮肤返场投票池,未来召唤师仍然有机会在一些重要节点的限时活动中抽奖获得,喜欢的朋友们赶紧行动起来吧,至尊宝的手感和特效都是值得肯定的,错过了可就买不到了。

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神秘商店限时开启

神秘商店一直是大家期待的活动,特别是欧皇的朋友抽到了五折,只需要平时一半的价格就可以买到自己心仪的皮肤,并且神秘商店将会加入梦奇-胖达荣荣、阿轲-节奏热浪、鲁班七号-电玩小子、韩信-街头霸王等热门皮肤,赶快行动起来吧!

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同时拥有典藏皮肤的玩家们,这次也拥有了一点小福音,每款皮肤都拥有各自的个性动作不需要自己领取,会自动发放到邮箱。

以上就是这次的主要活动,快行动起来,喊上你的小伙伴们嗨起来吧!

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污直播 护肤:超详细皮肤构造与功能Skin Structure & Function

今天来介绍身体最大的器官:皮肤,它的构造和功能。

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皮肤构造主要由二层组成,分别为:表皮层 Epidermis 与真皮层 Dermis,此外表皮层与真皮层间又有一层薄的纤维层分隔称为基底膜Basement membrane,每一层有其特定的功能与任务。皮肤提供许多重要功能像是: 提供屏障防止外来异物的入侵、但同时也是我们对外接触的媒介,能够感受愉快、温度跟痛苦、皮肤也能调节体温、保持水分、传送体内重要的营养成分与物质与电解质的平衡,它同时参与了维生素D合成却又防止阳光的紫外线辐射的伤害。而健康人的皮肤PH值为4-7之间,新生儿的皮肤相对高。

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皮肤主要的功能是保护、提供感觉与调节身体温度。由身体的最外围来说起,皮肤构造分别为表皮层、基底膜与真皮层。而表皮层由外而内又分别可以区分为角质层 Stratum Corneum 、透明层 Stratum Lucidum、颗粒层 Stratum Granulosum、棘层 Stratum Spinosum 与基底层 Stratum Basale。真皮层包含两个区域为乳头状区 Papillary Dermis 跟网状区 Reticular Dermis。健康成人的皮肤约为PH= 5.3~5.7,而健康的新生儿皮肤的平均值为PH=7,随著新生儿的增长,其皮肤的PH值会迅速下降。

表皮层 Epidermis

表皮层又分为四、五层,表皮是由90%角质形成细胞跟其他细胞所组成,包含,黑素细胞、朗格汉斯细胞、默克尔细胞和炎症细胞。

角质层 Stratum Corneum

表皮的最外部分,称为角质层。 它是从表皮的最底层的基底层进行末端分化的过程慢慢被推挤上来形成角质细胞,一个循环为14天。 角质层能减少水分流失、防止微生物入侵,并且为下层提供物理性的保护,因为角质层是由15至20层扁平死亡细胞组成,没有细胞核与细胞器,但现代被认为是活组织执行保护和适应生理功能。 想象一下,它就像是层层堆叠的瓦砾提供身体重要的保护,而这些角质细胞是被埋在神经酰胺、胆固醇与脂肪酸组成的脂质基质中。 角质细胞是含有丝状角蛋白 Keratin,而角蛋白能吸收水分,减少水分流失,使皮肤保持湿润,人泡在水中皮肤出现起皱现象就是角蛋白的作用。

透明层 Stratum Lucidum

角质层下面即是所谓的透明层,它位于颗粒层和角质层之间,通过光学显微镜可以看到半透明的细胞外观而得名,但是这层只存在于较厚的皮肤中,身体的手掌和脚掌可以找到它,其他的薄皮肤并没有这一层。 透明层细胞没有显示出明显的边界,并且充满了内含角母蛋白 Eleidin (富含脂质的透明蛋白质)是角蛋白的中间产物,最后会被转化为角质层中角蛋白。

颗粒层 Stratum Granulosum

薄皮肤(除了脚掌与手掌外),角质层下即是颗粒层即位于棘层之上,颗粒细胞富含组氨酸和半胱氨酸的蛋白质,这些蛋白质会将角蛋白丝结合在一起同时产生富含脂质的层状体 ,这些疏水的脂质层能防止水分跟天然保湿因子NMF流失,随着细胞死亡,细胞核和其他细胞器崩解,留下角蛋白,角质透明蛋白和细胞膜,这些细胞膜将形成角质层或头发和指甲的辅助构造,其外观因颗粒状而得名。

棘层 Stratum Spinosum

棘层细胞是从基底层中的细胞分裂而成,有趣的是,该层细胞因人在使用 H&E 染色时造成桥粒之间的微丝的收缩而看起来"多刺"而得名,但未染色时棘层细胞的外观并非如此。 棘层细胞会开始合成细胞角蛋白释出疏水的醣脂来达到防水功能,淋巴液会在此流动,负责补充养分,棘层亦有感觉神经末梢,可以感觉外界的刺激,棘层因内含朗格汉斯细胞 (一种树突状细胞),会吞噬该层中出现的微生物和受损细胞进行巨噬作用,总的来说,该层具有防止水份流失、补充营养、感觉神经跟免疫功能,又因它能形成 Tonofibrils 允许紧密结合相邻细胞的桥粒和半桥粒,使细胞间更加紧密。

基底层 Stratum Basale

基底层位最里面的表皮层由圆柱形细胞整齐排列而成,将表皮组织黏结真皮组织的一层薄膜称为又称基底膜。 这一层相当重要,所有的角质形成细胞都是由基底层细胞产生而成的,这层细胞经过有丝分裂迅速繁殖成新的细胞,故又称生发层,除此之外,这层还有两种细胞分别为默克尔细胞跟黑素细胞,默克尔细胞是轻触感觉的椭圆形物理感受器,负责刺激大脑感知触觉的感觉神经,它们在手和脚的表面上特别丰富,黑色素细胞能避免阳光中的紫外线 UV 损伤 DNA, 且产生色素提供毛发跟皮肤颜色。

指纹是在胎儿生长过程中,位在基底层细胞与真皮层中的层的乳突相交之处,随着基底层细胞会快速的增殖,称之为嵴形成,当最初纹线 Primary Ridge 形成后,即使随着身体的增长,纹线只会不断扩大,但型态不会改变。

原位癌(又称第零期的癌症),未穿越基底膜的恶性肿瘤(细胞)。 基底膜藉由基质黏着分子,将上皮组织固定于疏松结缔组织之上,这层物理性的屏障,能防止恶性肿瘤细胞直接侵入其他组织。

基底膜主要组成为第四型胶原蛋白,是一个半渗透膜结构,可以防止微生物与大分子渗入真皮层,提供屏障且固定构造。

真皮层 Dermis

真皮层的结构组成是胶原蛋白、弹性纤维和纤维外基质,它包含血管、淋巴管、毛囊、汗腺、皮脂腺(油腺)、顶泌腺和神经,这些血管与淋巴管为皮肤提供养分跟清除废物。 真皮是由两层结缔组织组成的,分别为层与网状层,但这两层没有明显的分界,层为纤维细胞产生的弹性蛋白组成,网状层为胶原纤维的相互连接的网状物。

乳头层 Papillary Dermis

乳头层位于表皮交界处的下方,它是真皮层中相对较薄的一层,是由疏松的结缔组织组成,它包含纤维细胞、少量脂肪细胞、吞噬细胞跟血管、淋巴血管、跟神经纤维以及 Meissner 受体,其中吞噬细胞能防御外来细菌的入侵,血管能提供无血管表皮重要的营养,且提供体温调节, Meissner 受体它们是一种类型的神经在结束皮肤, 特别集中在无毛皮肤上像是指垫上, Meissner 受体能感受光线,在10~50 Hz之间特别敏感。

网状层 Reticular Dermis

网状层是更深的层,由致密的不规则结缔组织组成,这层具有良好的血管,丰富的感觉与交感神经,网状层为我们的皮肤提供弹性,让身体能够像皮球一样弹回原形,且它主要由疏松 的结缔组织构成因此可以容纳其他重要的上皮衍生结构: 汗腺、毛囊、皮脂腺、肌肉、感觉神经元和血管,汗腺可以透过蒸发作用调节体温,也是体味的来源,而皮脂腺会分泌皮脂, 能保护皮肤免于干燥与润滑作用。

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豌豆苗 “五一”小长假,5.24万人次舒心游韶山

豌豆苗 “五一”小长假,5.24万人次舒心游韶山插图

本报长沙讯 “五一”小长假期间,韶山市全力做好疫情防控措施,提供周到热情的服务,为游客营造了一个安心、舒心的旅游环境。据统计,截至5月5日下午1点,韶山共接待游客5.24万人次。

“五一”小长假最后一天,很多游客抓住节日的尾巴,来到韶山感受红色文化,追忆革命历史。

在游客换乘中心,游客们扫描健康码,出示有效身份证件,佩戴好口罩,并经体温测量无异常后,保持1米距离排队换乘环保车进入景区。而环保运输车辆每往返一趟就进行一次全方位消毒。

豌豆苗 “五一”小长假,5.24万人次舒心游韶山插图(1)

在核心景区内的毛泽东广场、滴水洞、韶峰等景点则实施有序限流开放。热闹场景不见了,平添多了几分庄严与肃穆。由机关干部、团员青年、社区居民组成的“映山红”志愿服务队活跃其间,为游客提供免费中药汤剂、茶水以及咨询、指引等贴心服务,让游客感受到了韶山人民火辣辣的热情。

今年已经是韶山冲社区的曾小琴当志愿者的第八个年头了,“今年五一期间受疫情的影响,游客要比往年少很多,但是我们的志愿服务不会因受疫情的影响而有所减少,还是一如既往的开展我们的志愿服务。”曾小琴表示,要用更高的服务质量,做到让游客满意来,开心归。

来自岳阳的游客易望军在志愿者的指引下顺利的参观了毛泽东广场、韶峰等景点,“志愿者非常热情,渴了还主动为我们送上茶水,”易望军表示,今天的参观行程非常好,从游客换乘中心到核心景区各景点,出示健康码、测体温等措施都让他感到非常安全。“各项服务都非常好,以后还会带朋友一起过来,接受红色教育。”

据了解,为确保来韶游客渡过一个欢乐、祥和、安全、文明的假期,韶山市委、市政府高度重视,提前部署,市公安、旅游执法、交通、市场监管等部门工作人员全力服务来韶游客。市委组织部、团市委组织机关党员干部和大学生志愿者,活跃在景区景点、各重点路段,协助相关执法部门维持秩序,引导游客,为游客提供全方位的优质服务。假日期间,韶山旅游市场平稳安全有序。

潇湘晨报记者张沁 通讯员余拙 胡曦

【来源:潇湘晨报】

版权归原作者所有,向原创致敬

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性感:中国“95后”博士生一天两登Nature,这“天才中的天才”有多牛?

当地时间5月6日上线的Nature杂志,因一位“天才少年”而格外受关注。

中科大10级少年班校友、美国麻省理工学院“95后”博士生曹原分别以第一作者兼共同通讯作者、共同第一作者的身份在最新一期Nature连发两篇论文。

曹原曾因发现让石墨烯实现超导的方法而被誉为“石墨烯的驾驭者”。他还登上了2018年Nature年度人物榜,并被一些报道称为“中国潜在的最年轻的诺贝尔奖获得者”。

那么,这位“天才中的天才”到底有多牛?

Nature同天刊发两篇论文

伦敦时间5月6日,24岁的曹原与其博导Pablo Jarillo-Herrero背靠背连发两篇Nature文章,介绍魔角石墨烯研究的新突破。

在第一篇Nature论文中,曹原等人致力于通过对扭转角的控制,将魔角特性推广到其他二维研究体系,以调谐和控制电子—电子相互作用的强度,实现相似的物理行为。研究结果将为探索多平带双扭超晶格中扭角和电场控制的相关物质相提供理论依据。

曹原为这篇论文的第一作者,并与导师共同为文章通讯作者。

需要指出的是,通讯作者通常由教授等课题组长担任。曹原成为通讯作者,表明他是论文的主要创意贡献者之一。

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在另一篇Nature论文中,曹原与其他两位作者并列文章第一作者。

在这项研究中,曹原等人致力于研究扭曲角的分布信息。他们以六方氮化硼(hBN)封装的MATBG为研究对象,通过使用纳米级针尖扫描超导量子干涉装置(SQUID-on-tip)获得处于量子霍尔态的朗道能级的断层图像,并绘制了局部θ变化图。这项研究为相关物理现象的实现和应用提供了指导。

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不是第一次这么“牛”

虽然此次连发两篇Nature引发广泛关注,但对曹原来说并非难事。

2018年3月6日,Nature发表了两篇以曹原为第一作者的石墨烯重磅论文。文章刊登后立即在整个物理学界引起巨大反响。一些报道称其“一举解决了困扰世界107年的难题”。

1911年,荷兰物理学家卡末林·昂内斯因发现一种能将电子损失降到0的传输材质,即“超导体”,而获得诺贝尔奖物理学奖。

超导体有助于大幅降低电力传输过程中的巨大能源损耗。但令人遗憾的是,要想实现这种传输条件,环境必须在绝对零度(零下273摄氏度)之下。

此后,无数科学家前赴后继,希望研制出能在常温条件下实现“超导体”性能的材料,但均以失败告终。

曹原的贡献在于发现了让石墨烯实现超导的方法。具体而言,就是发现了当两层平行石墨烯堆成约1.1°的微妙角度(魔角)时,就会产生以0电阻传输电子的神奇超导效应。

这也让曹原在2018年登上了Nature年度十大科学家之首,这是该杂志创刊149年历史上年龄最小的入榜者。曹原也成了以“第一作者”身份在该杂志上发表论文的最年轻的中国学者。

Nature在年度文章中介绍他为:“开创了一个全新研究领域的杰出科学家”。

这些成绩也让曹原被寄予厚望。一些报道称他“或将成为最年轻的诺贝尔奖获得者”。

2020年1月13日,被誉为诺奖风向标的沃尔夫物理奖出炉。曹原导师Pablo Jarillo-Herrero因魔角石墨烯相关研究获奖。

令人遗憾的是,既是实验论文第一作者、又是通讯作者的曹原却与沃尔夫奖失之交臂。

“天才中的天才”

曹原是很多人眼中的天才。

1996年,曹原出生在成都。11岁时,因天赋秉异,他被选拔进入深圳耀华实验小学超常班。该校主管超常教育的副校长为朱源,后者曾任教中科大少年班20余年。

在不到3年的时间里,曹原就完成了小学六年级、初中、高中所有课程学习。14岁时,曹原以669分的高考成绩被中科大少年班录取,并入选“严济慈物理英才班”。

中科大少年班创立于1978年,是一种独特的天才培养机制。40多年来,少年班共有1875名学生毕业,其中不乏多位享誉世界的科学家。

进入少年班后,曹原并没有被周围优异的同学掩盖光芒。他依旧卓尔不群。别人要用一整年完成的科研项目,曹原短短一个寒假就能完成,被评价为“天才中的天才”。

曹原的大学老师丁泽军因要求严格,被称为“丁老怪”,在国内有着令人闻风丧胆的“科研杀手”称号。但在说起自己的学生曹原时,丁泽军却一反常态,称其为一个“很聪明的家伙”。

本科期间,曹原勤于思考、善于钻研,在Journal of Magnetism and Magnetic Materials和Physical Review B发表两篇第一作者文章。

毕业后,曹原获得中科大本科生最高荣誉——郭沫若奖学金,并前往麻省理工大学攻读博士学位。

此后,也就有了接连两次同天Nature连发两文的故事。

如今,数百位世界级学者正在试图拓展他的科研成果。一旦成果落地,将为世界能源行业节省数千亿美元的资金。

这样一位天才少年,在2018年接受《中国日报》海外版采访时表示,并不觉得自己很特别,反而认为项目里的每个人都非常聪明。

他也不觉得自己比普通大学生优越。在接受采访时,他曾说:“毕竟,我们都是人,有缺点,有情绪。”

据Nature报道,曹原曾与麻省理工学院的物理学研究生项目失之交臂。他最终通过电气工程系进入了Jarillo-Herrero课题组,继续从事物理学研究。

对于博士开局阶段的失望结果,曹原也满不在乎。他当时花了6个月研究一份看似令人激动的数据,最终却发现那不过是实验设置中的巧合。“他不开心,但他只是卷起袖子继续干了。”Jarillo-Herrero说道。

如今,这位24岁的天才少年终于强势归来!

此前消息:

英媒评选2018十大科学人物:中国“神童”曹原名列榜首

2018年12月20日报道 日媒称,英国《自然》周刊18日发布了2018年度影响世界的十大科学人物,位居榜首的是年仅22岁、在美国麻省理工学院攻读博士的中国学生曹原。

据《日本经济新闻》网站12月19日报道,《自然》周刊称曹原为“石墨烯驾驭者”,曹原发现了让石墨烯实现超导的方法,这开创了物理学一个全新的研究领域,有望大大提高能源利用效率与传输效率。

报道称,曹原是许多人眼中的天才,18岁时便已从中国科学技术大学本科毕业,前往美国攻读博士。

《自然》周刊今年评出的年度科学人物还包括德国马克斯·普朗克进化人类学研究所的古遗传学家薇薇安·斯隆、欧洲航天局天文学家安东尼·布朗、日本天文学家吉川真、法国气候与环境科学实验室气候专家瓦莱丽·马松-德尔莫特、马来西亚负责科技与环境等事务的部长杨美盈等。

另据共同社12月19日报道,负责指挥探测器“隼鸟二号”项目的日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)副教授吉川真也在名单之内,对吉川真的介绍为“从小行星上带回岩石的伟大事业的负责人”。

吉川真在采访中回应称:“我感到非常光荣,很高兴能让全世界的人了解到日本科学技术的长处。”

报道称,“隼鸟二号”6月抵达了距离地球约3亿公里的小行星“龙宫”,释放的小型探测机器人于9月在小行星表面拍摄了照片。计划2020年底把在小行星上采集的岩石带回地球,这有望成为了解太阳系形成和生命起源的突破口。

来源:综合观察者网 参考消息

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