新课标背景下小学语文教学的有效性探究

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纳米材料所特有的表面效应、界面效应、小尺寸效应以及量子效应等特性,使得纳米材料在电学、力学、磁学、光学等物理化学领域有着巨大的潜力。特别是在光电探测器领域,一维和二维纳米材料表现出了优异的性能。自以碳原子sp~2杂化成的二维纳米材料石墨烯发现以来得到了广泛的关注。因为其极好的力学,电学和热学性能,良好的柔韧性和透光性,使石墨烯在各种领域得到广泛的应用。截止到目前,石墨烯的制备方法已有机械剥离法、碳
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目的 :分析牙源性上颌窦炎治疗方法并评价其疗效,为临床诊治提供参考。方法 :回顾2011年1月—2020年12月于上海交通大学医学院附属第九人民医院就诊的53例牙源性上颌窦炎(odontogenic maxillary sinusitis, OMS)患者的临床资料。采用去除各种牙源性病灶、保存窦黏膜和牙槽骨的功能性手术治疗OMS。应用Lund-Mackay评分法定量评价手术前、后上颌窦炎,采用SP
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利用各种稀土离子作为激活剂的化合物不仅可以与芯片组成各种的白光发光二极管(W-LED),还可以利用发光中心处于不同能级时对温度的不同响应,得到高灵敏度的光学温度传感器。然而,不论是在W-LED领域还是在光学温度传感领域,还有很多问题亟待解决,需要我们不断向前推进。就当前趋势而言,产生白光的主要技术途径还是荧光粉转换白光LED。其主要方法有两种:第一种是用蓝光芯片激发黄色荧光粉,但这种方式得到的白光
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巯基配体保护的金纳米团簇由于广泛的应用前景,受到了科学家们的广泛关注。众所周知,结构与性质息息相关,因此,对巯基配体金纳米团簇结构的研究就有着非常重要的意义。本论文基于描述配体金纳米团簇金核的全统一模型(GUM)和密度泛函理论方法(DFT),对巯基金纳米团簇的结构展开了一系列理论计算研究,主要内容包括以下三个部分:一、中等尺寸巯基金纳米团簇Au58(SR)30结构的理论预测和电子性质分析;二、通过
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癌症严重威胁了人类健康。传统的癌症治疗方法,例如手术,化疗和放疗在杀死癌细胞的同时也给正常组织带来严重的毒副作用,普遍缺少选择性且疗效差。化学动力治疗(CDT),利用Fenton或类Fenton反应,将H2O2转化为·OH,杀死癌细胞。因癌组织的H2O2浓度远高于正常组织,因此,CDT仅杀死癌细胞,具有高度选择性。然而,单独的CDT效率相对较差,结合其他治疗模式被认为是增强CDT的重要手段。光学治
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金属有机骨架(MOF)复合发光材料因其混合性质、化学/结构可调性和明确的孔隙率而在照明显示、化学传感和生物医药等领域有巨大的应用潜力。MOF复合发光材料的发光性能主要来源于配体发光、电荷转移发光、金属离子发光以及客体分子诱导发光等。由于MOF孔道的形状和尺寸的可调节性,MOF可以负载光功能客体进入孔道形成MOF复合发光材料。本论文基于此观点,分别将有机染料、钙钛矿量子点及镧系离子封装进MOF中形成
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牙源性鼻窦炎是慢性鼻窦炎的一种,主要发生在与上颌后牙牙根解剖关系密切的上颌窦。然而,由于其相对不特异的临床表现与尚不完善的相关研究,牙源性上颌窦炎的诊断存在较大难度。目前多数研究认为,牙源性上颌窦炎的治疗以手术为主,抗菌药物为辅,然而如何选择口腔手术与鼻窦手术,以及两者的顺序仍存在争议。本文从组织病理学、微生物学、临床表现、影像学表现与治疗方案5个方面就牙源性和非牙源性上颌窦炎的诊治差异作一综述,
期刊
化疗作为癌症的主要治疗方式之一缺乏靶向性、体内半衰期短、生物利用度低和毒副作用大等问题,迫切需要开发新的策略和方法提高化疗的癌症治疗效果。研究表明,由于癌细胞遗传物质的变异和异常的增殖速度,致使肿瘤组织有特异性的微环境,比如肿瘤组织处于弱酸性环境和癌细胞具有高浓度的活性氧(ROS)。因此,利用正常组织和肿瘤组织的微环境差异,构建纳米药物传输系统在特定部位实现时间可控的响应释放是提高化疗效果的有效策
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不同结构的功能性磷脂因其在食品、化妆品和制药行业中的特殊作用而受到人们的关注。酶法合成稀有磷脂具有反应条件温和、催化效率高等优点。基于合成稀有磷脂的多相催化体系中存在的磷脂酶界面接触效率低,水解副产物严重等问题,本论文制备了一种新型的阳离子大孔SiO2/聚合物的复合材料用于磷脂酶的固定。固定化磷脂酶应用于磷脂酰丝氨酸与二十碳五烯酸/二十二碳六烯酸(DHA/EPA)型磷脂两种稀有磷脂的合成。研究了反
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在能源短缺和环境污染两大挑战下,大力开发清洁新能源和研发相关技术已成为全球共识,其中太阳能及对应的太阳能转换设备受关注。特别地,太阳能转换设备中的太阳能电池被频繁地、大量地研究和报道,其中染料敏化太阳能电池(Dye-sensitized solar cell,DSSC)凭借其方便、高效地利用染料分子进行光的吸收和转换的工作特点,以及原料丰富、成本低、技术简单、可实现大规模工业化生产等突出优点,成为
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