皮肤风衣≠防晒衣

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近年来,面向机械-光-电等物质能量相互转换核心机理的压电电子学和压电光电子学已成为微电子学与固体电子学领域的研究热点,同时也是信息科学技术和能源科学技术等国家重大战略需求领域的重要发展方向之一。二维压电半导体,如过渡金属二硫族化合物(TMDCs)和IIIA族金属单硫族化合物,同时具备优异的机械柔性、半导体特性以及机电、光电转换能力,并且其平面结构能够与现有半导体制造技术高度兼容,因而被认为是实现新
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位于青藏高原东北缘、青海省境内的祁连山南坡地区,以往关于该区域的生态系统固碳功能影响因素主要考虑了气温、降水、土地利用和海拔等因素,鲜有提及诸如土壤孔隙参数、土壤的无机矿物、土壤电导率以及土壤微生物群落对土壤储碳等方面的内容。基于此,本文通过野外调查与室内研究相结合,通过大量文献搜集梳理、野外样方调查,获得了不同生态系统类型的地上部分、地下部分碳库密度值。在此基础上,根据2000~2020年祁连山
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位于海陆交错带的盐沼湿地生态系统是潮滩湿地最为宝贵的生态系统之一,它为人类社会提供了重要的生态系统服务,在维持海岸带生物多样性方面具有不可替代的作用。海三棱藨草(Scirpus mariqueter)是长江口盐沼湿地的先锋种和关键种。受人类围垦活动、外来物种互花米草(Spartina alterniflora)入侵、全球气候变化以及海平面上升的影响,海三棱藨草种群面积不断缩小,对盐沼湿地生态系统的
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教育问责兴盛于20世纪70年代的美国。随着学校办学质量日益为社会所关注,问责引入到教育领域,并成为基础教育治理的重要方式和实现基础教育质量良性发展的重要保障,而后教育问责在全球范围内蔓延开来。只有回溯其发展历程,才能更好地把握基础教育问责的发展路径及未来动向。因而本研究尝试跳出从某一截面或侧面对美国基础教育问责进行抽离性解读的固有思维,拟从20世纪70年代至今美国基础教育问责的发展历程入手,在关注
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我国新课程改革以来,在学生学业评价方面进行了大量的改革,表现在评价内容变得全面、评价方法变得多样、评价主体变得多元等,以此来促进学生的全面发展,落实素质教育。新的学生学业评价理念的转变,对教师提出了新的要求,课堂评价素养成为了教师专业标准中的核心内容之一。游离于学生学业评价之外的教师成为了学生学业评价的主体,成为了教育评价改革的核心推动者,其在日常课堂中的评价实践也成为了研究者关注的焦点。已有研究
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文档布局分析(Document Layout Analysis,DLA)的目的是将文档图像分解为高级语义区域(即图像、表格、文本和背景),DLA是光学字符识别(Optical Character Recognition,OCR)、文档理解、表格识别以及图像检索等任务的基础。由于文档样式以及文档风格的差别,文档通常被划分为不同类,例如学术类、杂志类,每个类构成了独立的域。在实际布局分析过程中,这些域
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在时代变迁的影响下,社会对于人才培养目标的新要求促使全球中小学教育体系发生了深刻变革。世界各国教育正处于变革与转型期,新的教育理念、教育形态与教学实践不断涌现,探索适应新时代对于人才培养的新需求成为各国教育的首要工作,而作为隐性课程的学校空间所具有的育人价值也受到了社会及学界的关注。现阶段就我国大部分中小学校而言,对学校空间的育人价值不够重视,基本还停留在能用和达标上,导致我国的很多学校空间缺乏必
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生物质分布广泛,廉价易得,也是世界上唯一可运输和储存的有机碳源,采用生物质资源代替传统的石化能源有利于解决能源危机、环境保护以及产品单一等问题。以生物质为原料通过催化转化为能源化学品是对目前石化能源品的有效补充。润滑油作为一种保护剂,对机械运转起着重要的保护作用,而目前生物质基的润滑油主要是酯类或醚类润滑油,其高含氧量导致低温使用性能和氧化安定性不佳。本文通过对生物质基润滑油基础油的结构进行靶向设
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生物多样性如何影响生态系统功能是生态学的研究热点和难点问题之一。近三十年,全球各地开展了大量的草地和森林植物多样性控制实验,以揭示生物多样性和生态系统功能关系的维持机制。多数结果表明,植物功能多样性可更好地解释生态系统生产力变异。但是,这些控制实验的共同特征之一是不断清除非目标实验物种,以达到控制物种多样性水平的目的。这种实验措施引发了有关“基于控制实验的研究结论在真实自然生态系统的普适性”的质疑
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有机化学的魅力在于开发新物质和新方法,克服和解决复杂功能分子难合成的问题。自2001年,金属不对称催化获得诺贝尔化学奖,该领域取得了重大进步。羰基化合物的α-位不对称官能团化,在合成活性药物分子和天然产物中发挥着至关重要的作用,尤其在构建含有季碳手性中心化合物方面。在金属不对称催化中主要通过两种途径合成该类分子:(1)羰基化合物在强碱下脱质子形成烯醇负离子,再与亲电试剂发生反应;(2)含卤羰基化合
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