读写一体的高中语文大单元整合教学实践探索

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近年来,我国煤炭的消耗量一直居高不下,煤矸石作为煤炭在开采加工过程中所产生的废渣,因其利用率低,大量煤矸石的堆放严重占用了我国的土地资源。为了提高煤矸石的综合利用率,利用煤矸石按一定比例取代普通混凝土中来源紧张的原材料来制备新型建筑材料成为研究热点之一。众所周知,在外部约束下,混凝土的力学性能将得到极大的改善,其核心混凝土也不易被环境等因素所影响,因此钢管与混凝土的结合能够提高结构的承载力。国内外
随着交通量的增大,混凝土结构承受的往复荷载越来越复杂,疲劳问题也越来越突出。钢纤维混凝土(简称:SFRC)具有较好的延性、抗裂能力、疲劳性能等,被广泛运用于路面、桥梁、轨道等交通工程建设中。但SFRC的研究历史较短,对其疲劳寿命、力学性能、疲劳裂纹等相关研究成果较少,不能完全满足工程应用的要求。因此,探明SFRC构件的疲劳性能、力学性能等特性,对扩大SFRC的工程应用范围具有重要意义。为探明SFR
竹材作为一种价格低廉、生长速度快、产量丰富的纤维素原料,在经过预处理纯化后的竹纤维素可应用于纺织、抗菌等行业。而传统预处理方式较复杂、纯化使用的试剂造成环境污染。本研究选择一种温和的氧化剂过硫酸铵(APS)对竹材原料进行氧化预处理,探究了APS氧化预处理过程中不同条件下木素去除率和APS氧化浆的收率,并结合高频超声法制备了竹纳米纤维素纤丝。另外以APS预处理后竹纤维为原料,经过两种不同工艺制备了天
近年来,在人们的日常生活和工业生产中存在着覆冰、腐蚀、石油污染以及大型机械设备在实际的使役过程中存在的摩擦磨损等问题,深究其原因,上述问题均与材料表面的润湿性有关,润湿特性对于界面的相互作用有着重要的影响。因此,我们提出解决上述问题的方式是仿生,师法自然,从大自然当中我们可以得到很多启示:学习荷叶的自洁净效应,其表面是由微纳米多重结构构成;学习鲨鱼皮的水下超疏油性能,其表面是由排列规整的微米结构构
当前环境问题和能源危机日益严峻,新能源的开发成为全世界亟待解决的焦点问题之一。氢能存储规模大并且能量密度高,是理想的新能源之一。而光电化学裂解水,是一种简单快捷的氢能产生方案,通过电化学反应将可再生能源直接转换为化学能。然而,光电化学裂解水的广泛应用一直受到其能量转换效率低的限制,而贵金属纳米颗粒由于其独特的光学特性,可以对其能量转换效率进行有效改善。金(Au)纳米颗粒具有以下优点:首先,金纳米颗
茶树[Camellia sinensis(L.)O.Kuntze]属山茶科山茶属,是一种喜温怕寒的经济作物。茶是世界上最受欢迎的无酒精饮料之一。茶叶不仅有着丰富的香气和滋味,而且对人的身体也大
本研究包含两项课题内容,即水稻芽期耐盐性状全基因组关联分析和白化致死基因OsPPR6的功能分析。水稻是世界上最重要的粮食作物,并且是单子叶植物基因组学研究的模式生物。然
富含半胱氨酸受体类激酶(CRK)是植物受体类激酶的一种,在植物生长发育、激素信号传导和抗逆境胁迫中发挥重要作用。迄今未见有关棉花CRK基因的研究报道,应用BLASTp程序搜索棉
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济宁地区南四湖是南水北调东线工程重要蓄水湖泊,根据国家和相关部门的要求,南四湖水质指标需执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)所规定的Ⅲ类标准,而南水北调工程使得多种水生态系统在此处相互融合,导致南四湖部分水质指标较原生状态有较大变化,对南四湖区域的水质管理造成了较大的压力,同时也对腹地自来水厂供水水质的安全稳定提出了更高要求。故设计一款可以实时对济宁南四湖地区的水质进行监测的系统,