基于叙事性绘画促进幼儿自主性发展的行动研究

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Al-Si压铸合金因结晶温度区间小、Si相凝固结晶潜热和比热容大、线收缩率小、具有良好的流动性能、较小的热裂及缩松倾向,在高Si铝合金中引入Mg和Cu元素,还可以得到很好的导热性,因而得到广泛应用。半固态压铸与普通液态压铸相比,可以增加压铸件的致密性,因而半固态压铸件的强度更高,承压能力更强;通过后续固溶时效处理,可以进一步提高半固态压铸件的性能。本文以ADC2-0.4Mg合金为基体,引入Cu元素
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超高温材料具有高熔点、高热导、耐高温烧蚀以及良好的热化学稳定性等优异性能,其中以高熔点碳化物(Ti C、Si C、Zr C等)和难熔金属(V、W、Mo等)为代表,被广泛应用于航空航天领域。随航天技术的快速发展对超高温材料的性能及制备工艺提出了更高的要求。其中,高熔点碳化物作为高温结构材料其性能受到粒径和纯度的影响,难熔金属钒在作为高温超导及快中子反应堆包覆材料时杂质含量高,难以提纯一直是研究的热点
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本文以离子液体的可设计性与可功能化、可聚合性为出发点,设计合成了烯基咪唑离子液体、磺酸咪唑离子液体,双烷基咪唑离子液体,探究了离子液体参与构筑球形凝胶颗粒的方法与影响凝胶性能的因素。本课题拟利用的疏水性离子液体替代传统有机溶剂,降低有机溶剂在参与反应时的挥发带来的危害。使用丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)作为基本反应单体,加入功能化离子液体,利用简化后的复杂微流控技术,并将其与基本的溶液聚合法结合
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在众多的铝合金中,亚共晶Al-Si合金因其比强度高、铸造性能优良、导热系数高、耐磨性好而成为最有代表性的铸造铝合金,被广泛应用于航空航天和汽车制造领域。传统铸态Al-Si合金中α-Al的形态是以发达的枝晶形式存在,共晶Si呈粗针状分布在共晶基体中。由于粗大的针状共晶Si存在尖端会导致应力集中,严重破坏了合金的力学性能,尤其是塑性。因此,需要细化初生α-Al并且减小共晶Si的尺寸,改善共晶Si的形貌
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高职中药学专业教学与课程思政相融合,既是培养复合型医药人才的重要手段,也是高职院校完成立德树人根本任务的必然要求。高职中药学专业教学与课程思政相融合,要深入挖掘中药学专业内嵌的思政元素,理清中药学专业教学与课程思政相融合的关键逻辑,明确高职中药学专业与课程思政相融合的重要意义,分析高职中药学专业与课程思政相融合的存在问题及其影响因素,并在此基础上,从教师队伍建设、中药学专业与课程思政相融合的顶层设
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在产教融合模式下,充分挖掘课程思政建设与产教融合的结合点,以“双主体、双平台、双导师”为课程思政与产教融合改革的切入点,从优化课程体系、营造思政教育氛围、建设校内生产性实训基地、搭建校外思政育人实训平台、建设专任教师队伍和注重企业导师作用6个方面,形成“三维六向”的中药专业课程思政体系建设路径。
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《库莱讷敕令》是西法兰克王国建立初期颁布的一道重要法令,该敕令颁布于西法兰克王国建立初期叛乱迭起的历史背景下,它的颁布有明确统治阶级内部权力、义务,增强统治集团凝聚力以巩固新建王国的目的。《库莱讷敕令》所强调的君臣一体理念建立在法兰克人“君臣协治”的政治文化传统基础之上,该传统自法兰克王国立国之初即已实行,并非秃头查理时代独创。而且,这一政治传统被部分西方学者赋以“共识政治”的理论名称并予以学术化
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锂硫电池具有理论能量密度高、成本低、环境友好等优势,被视为最有应用前景的高容量存储体系之一。其高的电化学循环效率是锂电产业不断追求的目标,而它的实现受正负电极/集流体材料的电学性质、电解质的离子导电性和充放电过程中多硫化物的穿梭效应等多重因素影响。其中,正极和集流体材料的表面修饰是一个研究热点。Li2S作为锂硫电池的正极材料和性能良好的P2S5涂覆剂以一定比例混合,形成的Li3PS4电解质薄膜,对
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镍渣中全铁(TFe)含量达35~40%,若能将渣中的Fe资源高效回收利用,将产生良好的社会经济效益。本课题采用高挥发分煤和工业焦炭作为还原剂,通过对比分析掺煤镍渣球团和掺碳镍渣球团还原过程中物相、微观形貌、金属化率的变化,研究了镍渣中铁组元的还原行为,探究了镍渣中铁组元氢-碳耦合还原的动力学机理。具体研究结果如下:(1)在镍渣引入适量CaO有利于Fe2SiO4的还原反应,因为CaO可以促使铁橄榄石
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