音乐节下沉,布的是个什么局?

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新型冠状肺炎疫情爆发以来,中国政府迅速采取措施来控制疫情的发展。然而,国内外媒体、政治人物、医疗专家等各界人士对中国政府的举措发出褒贬不一的评价,其中一些不实言论使得国内外民众对中国国家形象的理解存在偏差。因此,中国媒体有必要主动向世界传递中国真实的疫情情况,从而为读者构建出真实的中国国家形象。本文采用评价理论中的态度系统为理论基础,选取中国日报和新华网中有关新型冠状肺炎疫情的30篇新闻报道作为研
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纳米纤维素材料具有良好的机械和生物特性,这使其能够被广泛应用于造纸、食品包装、医疗和水处理等领域。当前纳米纤维素的制备存在能耗高与化学污染等问题。因此,研究开发出新型绿色纳米纤维素制备技术十分必要。纸具有低成本、可降解和易加工等特性,是一种理想的绿色材料。其中,有色纸是一种被广泛用于礼品包装和各类装饰的纸产品,需求量大。然而,有色纸的生产过程往往需要使用各种染料,而大多数染料属于有毒的环境污染物,
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食品3D打印技术因可加工形状精美、口味独特的个性化食品,而被广泛应用于主食材料的加工制造中。其中马铃薯具有较高的营养价值,且可替代小麦、玉米制作主食产品,满足了人们对自身营养及情感的需求。然而,目前食品3D打印设备多适用于低黏度、流动性能较好的热挤压材料的成型,对马铃薯等主食材料的打印精度不高。此外,传统打印机机身体积较大、结构复杂且更换料不方便,仅能供少数企业及私人定制,制约了打印机在食品领域的
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“热舒适”是人体对热环境表示满意的心理状态。“隔热保温”涂层的使用可以有效调节人体与周围环境间的热交换,对于提升产品的附加值、减少能耗等具有重要意义。因此,开发一种具有“主动调温/双向控温”作用的复合相变涂层已成为功能型涂层研究的热点。聚氨酯乳液由于耐热好、强度高等优点广泛应用于建筑、织物、皮革等领域。然而,目前将复合相变材料引入聚氨酯乳液中协同提高隔热保温性能的研究还鲜见报道。基于此,本课题以具
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微生物污染威胁着人类的健康,是当今世界面临的最大挑战之一。传统的抗菌策略主要基于抗生素药物的治疗,然而该类药物的过度使用,已产生严重的细菌耐药性问题。因此,开发不依赖于抗生素的新型抗菌材料刻不容缓。此外,随着我国碳达峰、碳中和生态文明建设发展布局,新材料的开发需要将可持续发展理念纳入其中。由于纤维素作为地球上含量最丰富的生物质资源,具有可再生、可生物降解、生物相容性、良好机械强度、低密度以及价格低
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纤维素是一种天然储备充足、性能优良、能生物降解的天然高分子材料。当纤维素的尺寸为纳米级别时称之为纳米纤维素,它具有高比表面积、高长径比、高强度和良好热稳定性等优点,被广泛应用于复合材料的增强。但其本身分子内和分子间的强氢键使其难以熔融或溶解,通常需要使用高沸点高极性的溶剂对其进行溶液成型加工,当其直接作为纳米增强填料与高分子材料复合时一般需要进行改性处理以期避免团聚等问题的出现,这都会导致成本过高
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近年来,稀土发光材料广泛应用于光电探测器、防伪、三维显示、光通信以及生物成像等领域,从基础材料合成到有针对性的实际应用均有涉及。精心设计的稀土发光材料的独特成分和结构可以扩展和增强其应用性能。由稀土与有机高分子制备的杂化材料(稀土金属聚合物),兼具稀土的发光性能(如窄光谱、高量子效率、色彩可调、长荧光寿命等)和高分子材料的流变特性、溶解性能、加工性能,多应用于生物探针、传感器、能源电池和有机发光二
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<正>上云是大势所趋,业务运行在虚拟网络中近年来,云计算"弹性、灵活、安全、低成本"的特性,使"上云是常态,不上云是例外"成为共识。在众多上云的行业中,金融、电力、电信行业较为领先。以金融业为例,随着IT技术和云计算的发展,其系统架构的变迁有着鲜明的特点。上世纪90年代:一般采取总行、分行架构,其业务数据分散在全国各地,互相之间较为独立、各自为政。2000年左右:这一时期金融业开始进行集中
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随着生活水平的日益提高,各行业对胶黏剂的环保性的要求不断增加。目前市售鞋用胶以溶剂型胶黏剂为主,制备时使用大量有机溶剂,使得胶黏剂在生产及使用时会释放有害挥发性有机化合物,危害身体健康。同时,对皮革废弃物进行水解可得到天然高分子材料——明胶(GE)。由于明胶分子链上分布着不同的亲水官能团,导致明胶作胶黏剂时性能较差。水性聚氨酯(WPU)胶黏剂绿色环保的使用特点使其成为鞋用胶黏剂的研究热点,利用WP
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无铬鞣剂及其鞣法的技术开发与应用已经成为目前制革工业的发展方向,而TWS和TWLZ两种无铬鞣剂作为十三五国家重点研发计划项目的成果,已实现产业化和推广应用,但对其产品所鞣制以及复鞣的坯革吸收结合阴离子制革染整材料的化学机制及其规律缺乏研究。为了探讨TWS鞣制和TWLZ复鞣应用体系的坯革对阴离子染整材料的吸收结合规律,本研究以皮革染整常用的酸性和直接性阴离子染料为代表,以TWS初鞣及其Cr和TWLZ
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