如何利用生活资源开展幼儿园创意美术活动的实践探索

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<正>生活中的美术教育是幼儿创意表现的最佳资源,各种大小的纸盒、瓶子、野草、黄泥等都成为幼儿创意表现的材料。智慧和灵感来源于不断的搜集与创造。我们注重生活资源的整合与开发,注重培养教师、幼儿树立环保意识,让搜集与节约成为一种自然、自觉的习惯,为幼儿创意表达提供丰富的材料。
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微生物电解池具有清洁废水的同时制氢的巨大潜力,是一种新型的制氢技术。阴极是微生物电解池产氢的关键,贵金属铂通常被用作微生物电解池的阴极催化剂。但是,铂的价格昂贵且稳定性不佳限制了微生物电解池制氢的大规模应用。所以开发一种低价高效的微生物电解池阴极产氢催化剂至关重要。本文制备了两种产氢催化活性优良的氮掺杂碳化钼材料,具体的内容如下:1、以聚乙烯吡咯烷酮为C源与N源,钼酸铵四水合物为Mo源,通过冷冻干
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《指南》指出,每个幼儿的心里都有一颗美的种子。幼儿艺术领域的学习关键在于充分创造条件和机会,在大自然和社会文化生活中萌发幼儿对美的感受和体验,丰富其想象力和创造力,引导幼儿学会用心灵去感受和发现美,用自己的方式去表现和创造美。艺术源于生活,生活中的环境材料能够激发幼儿的美术活动兴趣,艺术创作首先是不拘泥于形式,同时不拘泥于材料,教师要引导幼儿充分挖掘身边的材料,利用周围的环境进行艺术创作。
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氨是自然界和人类社会发展中必不可少的化合物,是动植物生长的生命元素之一,在化工领域中被作为工业化学药剂和能源原料的重要组成部分。目前,工业合成氨主要使用铁基催化剂的哈柏法(Haber-Bosch),其反应条件苛刻(高温高压),不仅能耗大且产生大量温室气体。因此,寻求一种新兴合成氨工艺改进传统的固氮工艺。光催化技术能够直接将太阳能转化为化学能,为合成氨提供了一种具有前景的绿色环保方法。因此,开发一种
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鸡肠道内定植着数量众多且种类丰富的微生物群落。鸡肠道微生物群不仅影响肠道发育,并且在免疫防御、生长发育、生理状态和健康方面也有重要调节作用。微生物测序技术不断发展为肠道微生物群与宿主间相互作用机制的研究提供了重要技术支撑。因此,文章就近年来有关鸡肠道微生物定植特性、影响因素、功能、调控方法及研究技术等方面进行综述,旨在为对鸡肠道微生物的功能及调控鸡营养物质吸收、生长发育、免疫防御、品种选育、新品系
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现实生活中通常需要同时优化2个或3个目标的多目标优化问题。当优化目标超过4个时,多目标优化问题升级为高维多目标优化问题,这类问题在科学工程和工业设计等众多领域的应用需求日益突出,例如:云计算、供水系统设计以及软件模块集群问题等。然而,由于优化目标个数不断增加会导致评估解的优劣关系变得困难以及扩大解集在高维目标空间中的复杂度,因此,高维多目标优化问题俨然成为目前进化领域公认的热点和难点。针对当前高维
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图像去噪技术在底层计算机视觉处理问题中具有很高的实际应用价值,能为后期的图像分析、图像分割、目标识别、图像复原、边缘检测等图像处理操作提供效率与性能上的提升。所以图像去噪具有非常重要的研究意义,去除图像中多余的噪声在图像处理任务中是非常有必要的。图像去噪是一个长期存在待解决的问题。尽管目前基于卷积神经网络(CNN)的图像去噪技术取得了显著进展,并且能够处理合成高斯噪声图像与真实图像。但是对具有重复
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全氟化合物是(Perfluorinated compounds,PFCs)上世纪三十年代由3M公司合成的一种有机化学物质。其中全氟辛烷磺酸(Perfluorooctane sulfonate,PFOS)是一种典型的全氟化合物,是全氟化合物在环境中转化的最终产物之一。由于PFOS的化学结构是由碳氟长链和尾部磺酸基团构成的,因此PFOS比其他PFCs具有更高的水溶性。近年来,科研工作者们在各种环境介质
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光催化是一种绿色环保且经济节能的技术,主要应用于环境保护和能源开发方面。在环境保护中,常用于水、大气、土壤环境中污染物的去除;在能源开发中包括光催化产氧、析氢、还原CO2等。针对传统粉体催化剂易流失及不易器件化的问题,应用水热法和简单阴极电位还原策略在钼网上生长了含有氧空位的Bi2Mo O6纳米片,实现了甲苯降解的高矿化率及抑制了高毒性中间体苯的产生。另应用水热方法在钼网上原位生长Mo O2纳米球
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