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2014年8月8日下午,上海黄浦江畔的8分钟白日烟花以“自然之死”为主题揭开了当代艺术家蔡国强九级浪展览的帷幕。整场焰火分为“挽歌”、“追忆”和“慰藉”三幕,“挽歌”的黑白烟花束犹如送行队伍,表达人生如歌、悲喜交集的情怀,烟花塑造的黑色乌鸦形象翅膀开合交替,最后在满场绿色荒草焰火齐发中结束:“追忆“用漫天斑斓色彩烟雾回顾人生往事,往复的滚滚焰火激起对往事的回忆:“慰藉”则以彩菊、白菊等高空烟弹开始齐射短促,最后突然加速,形成满天黄柳,表现人们对生命所怀希望。这是蔡国强钟爱的爆破美学,为了呼应展览的生态环境主题他的开场烟花均以食用色素、食品粉和服装色料等成分构成。 相似文献
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“婴儿在睡觉时应使用仰卧姿势,而非侧卧”“点燃烟花后,立即快速撤离”“切勿将烟花扔向其他人”“安装窗户止动装置,以便窗户的打开幅度不超过4英寸”“检查和加固电视机、家具和用具设备”……“家具应独立稳固放置。可将柜子、衣橱、电视柜、书架和娱乐设备等固定在地板上以加强稳固性。” 相似文献
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美国热工艺LLC开发出一项技术——超高速低温致密/烧结工艺。这个被称作火花等离子烧结(SPS)的技术与热压工艺颇为相似,只是取代辐射热的是将大安培脉冲直流电通过材料,从而造成均匀的微粒结合。 相似文献
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建议在SI中,将“物质的量”改为“物质微粒量”,它的符号仍用n,量纲仍为N。将“摩尔”改为“阿伏伽德罗”,它的符号用Av。阿伏伽德罗常数的定义修改为“0.012kg碳—12的原子数目,或1Av物质微粒的数目”,它的符号采用NA,而不用L。 相似文献
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建议把“物质的量”改为“物质微粒量”,它的符号仍为n,量纲仍为N,把摩尔改为阿伏伽德罗,它的符号为Av,在阿伏伽德罗的定义中指明:“1阿伏伽德罗所含物质微粒的数量,叫阿伏伽德罗常数”,在阿伏伽德罗常数的定义中指明:“12克碳-12的原子数目,或1阿伏伽德罗所含物质微粒的数目,叫阿伏伽德罗常数”,阿伏伽德罗常数的符号采用NA.而不用L。 相似文献
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没有创造就没有“新”,社会就不能发展。在大学音乐教学中如何“点燃”学生的创造“火花”?笔者从课堂上:教师亲和的态度:宽松的氛围:新颖前瞻的方式三点,并以二胡教学为例来阐述。 相似文献
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歌曲,是词与曲紧密结合的统一整体,由于语言的关系,人们易于准确的把握歌词的文学形象,所以,以歌词而创作出来的歌曲的音乐形象,也就较为通俗,容易为人们理解,这就是大多数人喜欢歌曲而不喜欢器乐曲的原因。特别是人们音乐素养并不高的情况下,听听、唱唱歌曲就成了大多数人唯一的音乐生活,这在我国上一世纪六、七十年代,音、像器材并不发达的时期,犹为突出。“岁月留痕”、“边寨寻梦”、“往事如烟”、“银屏笙歌”,这分别是四张唱片的名字,它们之中收录的都是六、七十年代人们广为传唱的老歌。在那个岁月里,那些风华正茂的… 相似文献
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建议把“物质的量”改为“物质的微粒量”,它的符号仍为n,量纲仍为N,把摩尔改为阿伏伽德罗,它的符号为Av,在阿伏伽德罗的定义中指明:“1阿伏伽德罗所含物质微粒的数量,叫阿伏伽德罗常数”,在阿伏伽德罗常数的定义中指明:“12克碳—12的原子数目,或1阿伏伽德罗所含物质微粒的数目,叫阿伏伽德罗常数”,阿伏伽德罗常数的符号采用NA,而不用L 相似文献
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用脂肪酸对3种纳米微粒进行了有效的修饰,并对修饰后的纳米微粒进行了结构表征及油溶性实验,结果表明纳米微粒经表面修饰后油溶性得到显著提高。采用氧弹测热值对比法对所研制的纳米添加剂进行了实验室评价,结果表明几种修饰纳米微粒均能在不同程度上改善燃油燃烧性能。 相似文献
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在充满兴趣的数学课学习中,学生学习的注意力才高度集中,记忆力明显提高,思维也才更加敏捷。兴趣是学习的动力之一。教师只有上好“色、香、味”俱全的数学课,才能调动学生的学习兴趣,点燃学生的智慧火花,让他们饶有兴趣地探求知识。 相似文献
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开发的“纳米级微粒增强复合镀技术”是采用纳米级微粒为第二相混合颗粒,镍为基质金属,在金属体表面形成高致密度,结合力非常好的电沉积复合镀层。采用此项技术处理的金属表面具有超硬(耐磨)和减磨(自润滑)耐高温的特点。 相似文献
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2014年APEC峰会上,璀璨的烟花惊艳了世界的目光,这些烟花80%的燃放量来自江西进贤的李渡。近年来,江西烟花的身影越来越多出现在国际市场上。面对国外客户挑剔的目光、国内同行竞争的压力,为扩大出口,江西省检验检疫部门对出口烟花产业实施"集装箱集中审单+产地检验封柜+口岸直通验放"检验监管区新模式,通过产地监装,让烟花出口"走得稳";搭建集装箱场站新平台,让烟花出口"走得快";搞活流通促进产业集群,让江西烟花出口"走得远"。 相似文献
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一、测量依据
依据JJG527—2007《机动年超速自动监测系统》检定规程,用现场标准测速仪对“火花-Ⅱ”型雷达测速监测系统进行测量. 相似文献
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TiO2纳米微粒的溶胶—凝胶法制备及XRD分析 总被引:22,自引:0,他引:22
本文采用溶胶-凝胶法制备二氧化钛纳米微粒。用XRD分析了二氧化钛胶体经不同温度热处理后的晶粒粒径。分析表明温度在437K时TiO2微粒呈锐钛矿结构,粒径约为5.5nm。在673K以上TiO2粒径迅速增大,微粒出现锐钛相与金红石相混昌结构。973K时TiO2微粒完全转化为金红石相。用晶界结构弛豫的观点解释粒径随热处理温度变化关系。 相似文献