淡泊明志写新风——中国书法家张铁甲书作浅谈

来源 :企业文明 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gl112238
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
书家张铁甲是我结识多年的老朋友。我在与他交往期间,他从不说自己在书法家协会的职务、参加了哪些书法展览的事情。随着我们之间交往的增多,我才陆续知道他在繁忙工作之余,数十年笔耕不断而获得的众多书法艺术成绩。张铁甲,中国书法家协会会员、中央国家机关书法家协会副主席、国务院国资委书画协会主席兼秘书长、中国楹联书法艺术委员会委员、北京中韩书画家联谊会副秘书长,现就职于国务院国资委宣传局。他的书法作品参加过中韩书法家作品联展、“三晋杯”全国公务员书法大展、“冼夫人奖”全国书法大展等国内外多个书法艺术大赛。其作品被中国国家博物馆、中国革命军事博物馆和美国、日本、韩国等国内外文化机构以及萨马兰 Zhang Tiejia, a bookmaker, was an old friend I had known for many years. During my contacts with him, I never said I was in the calligrapher's association, what kind of calligraphy exhibition to participate in. With the increase of contacts between us, I came to know one after another how many calligraphic arts achievements he had obtained during his decades of hard work and continuous work. Zhang Tiejia, a member of China Calligraphers Association, vice chairman of Calligrapher's Association of Central State Organs, Chairman and Secretary General of SASAC Calligraphy and Painting Association, member of China Federation of Calligraphy Arts Committee, Deputy Secretary General of Beijing Chinese and South Korean Calligraphers Association, now working in the State Council SASAC Publicity Bureau. His calligraphic works have participated in many Chinese and Korean calligrapher art exhibitions, such as the “Sanjin Cup” “National Civil Calligraphy Calligraphy Exhibition,” “Madame Xian Award” and “National Calligraphy Exhibition”. His works by the Chinese National Museum, the Chinese Revolutionary Military Museum and the United States, Japan, South Korea and other domestic and foreign cultural institutions and Samaran
其他文献
随着工农业的迅速发展,以三氯乙烯(trichloroethylene, TCE)为代表的大量有机氯代烃因不合理的使用、处理和处置进入环境造成严重的水环境污染。颗粒活性炭(granular activated carbon, GAC)吸附工艺作为一套成熟可靠的工艺被广泛用于难降解有机污染物的去除,可以达到深度净化的目的(如<10μg/L);生物活性炭(biological activated car
含铬废水毒性大,因此它的净化成为目前研究的热点。多孔炭材料由于具有大比表面积、多孔隙率和含有官能团而成为含铬废水的优良净化剂。磁性炭材料可实现磁性分离,能有效地简化吸附后的分离过程,因此本文对鱼鳞基磁性多孔炭材料的制备及其对含六价铬水溶液的净化作用进行了研究。首先,采用鱼鳞多孔炭作为还原剂和载体成功地制备了鱼鳞基磁性多孔炭,用X射线衍射证明了所制备的鱼鳞基磁性多孔炭由零价铁和无定型炭组成,其中零价
目前,我国污水处理领域迎来了一个技术革新及工艺提标改造的新发展阶段,但面临着低C/N污水生物脱氮除磷过程碳源紧缺的重大瓶颈。而改变剩余污泥产量大、处理处置技术水平低的
随着社会的高速发展以及城市化进程的加快,城市径流污染所引发的环境问题越来越严重,尤其近些年发展较快的城市,交通道路扩建的同时也带来了一系列道路径流污染问题。其中多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是一种道路径流中常见的持久性有机污染物(persistent organic pollutants,POPs),在环境中广泛存在,并且因其具有致癌、致畸和
学位
制造业是我国的支柱性产业,随着生产技术的不断提升,制造行业的发展逐渐趋于多元化,市场竞争日益激烈.在此形势下,我国建筑企业获得了长效可持续发展,一方面需要注重引进先进
芬顿(Fenton)反应是当今废水处理领域的研究热点,将其与BES相结合而形成生物电芬顿体系,是一个重要的创新。这一结合体系具有许多优势,如可实现阳极和阴极同步处理废水,不需
富营养化是一个全球性的重大水环境问题,引起了人们的广泛重视。通常认为磷是水体富营养化的主要限制性因子,如果能有效降低水体中磷的浓度,就有可能控制富营养化的发生。青草沙
随着素质教育理念的不断深入,培养学生团结协作意识和合作共赢的精神,是现阶段教育教学的新要求.小组合作教学法应运而生,在对现阶段教育教学中正发挥着重要的作用.尤其在数
本文通过对荣华二采区10
期刊
当前,资源缺乏和环境破坏的矛盾日益突出,节约资源和保护环境成为影响经济发展、社会进步的重要课题这就使免耕技术有了新的发展空间。免耕具有省时、省力、减少土壤侵蚀、增加