每张照片都是新的

来源 :大学生 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jlcclb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  硕士毕业后,我留在了北大工作,在业余时间用镜头记录燕园的风物成了我的爱好。这些风物从上学开始不知看了多少遍,但每次拍都觉得又有新的魅力。


松鼠不怕人


未名湖中“翻尾石鱼”上的鸳鸯。“翻尾石鱼”是圆明园属园长春园中西洋楼的石刻构件。今存北京大学未名湖西侧近岸水中。


博雅塔夜景


 
4.埃德加·斯諾
5.雪中的塞万提斯像
6.画中的博雅塔
7.西南联大纪念碑
8.未名湖冰雪世界

  责任编辑:周莹莹
其他文献
秋招正在如火如荼地进行中,教育部“24365校园招聘服务”推出了四门“互联网+就业指导”公益直播课,其中之一是《职引未来,就业破局之道》,智联招聘负责人徐晨以平台大数据和毕业生的调研数据为基础,解读当前的就业形势,帮助毕业生探寻更多的就业机会,拓宽求职路径。“漂”离大城市  “2020年,超过40%的学生选择把简历投递到一线城市,即使在调研中,多数人表示有去新一线或者二线城市工作的意愿,但更多的人
期刊
镧系元素离子能产生的独特光谱学归因于4f价态轨道,该轨道掩埋在离子的核心内,被填充的5s和5p轨道屏蔽了配位环境。由于s和p轨道屏蔽了4f轨道,镧系离子的光谱特性受到配体或抗衡离子产生的外场的干扰最小。与d嵌段过渡金属的较宽d-d吸收带相比,这导致了陡峭的f-f吸收带。因此,这些跃迁的吸收强度和发射强度均较弱,摩尔吸收率通常小于10M-1cm-1,辐射寿命为0.1至1.0ms。因此需要设计具有高能量吸收效率的有机发色团和镧系元素配位制备稀土配合物,发色团通过天线效应吸收入射光子能量,再将能量传递给稀土离子
江宁生于1956年。1979年,23岁的她嫁到白水港村,“那时候,渔民可吃香喽,比起我们村农民,他们打鱼工分折算的钱比我们多哦。”她那时只知道嫁给渔民的好处,却未曾预料往后的艰辛。  寒冬腊月里,她跟随着丈夫和公婆出船。“那天气冷得手都不敢拿出来”,她学着公婆使用那些繁杂的工具,钩滚、流钩、卡子、搬针,这统统是她说着都拗口的名字。一旦出船,什么都是不确定的,尤其是安全。他们一直沿着长江北上,一些河
期刊
“你一个人在外地也赚不了多少钱,我们辛苦一点,把你的那份赚回来,你就回来照顾弟弟吧。”听着电话那头父母的声音,刘帆打消了自己想要留在这里的念头。归乡  1998年,刘帆中专毕业后到广州某电子加工厂工作,从闭塞的小镇来到了“外面的世界”,但满怀期待的她却发现一切并没有那么美好。“工资每月两三百,加班费每小时一块五,感觉那个时候每天除了上班就是上班。”枯燥、疲倦,很快,她的命运将会通向流水线上的麻木机
期刊
基于全球日益变暖及其引起的极端气候多频率发生的大背景下,开发成本低廉,技术先进的CO2的捕获、利用与封存技术(CCUS)具有重大的现实意义和工业需求。目前,有机胺法捕集二氧化碳技术是技术最为成熟,工艺最为先进,应用范围最广的碳捕集技术之一,但因其再生能耗大成为制约其大规模应用的主要技术瓶颈。传统胺溶液再生过程的解吸温度大于373.15K,大部分能量用于溶剂的气化,导致较低的能源效率,且再生过程运行能耗约占脱碳系统总能耗的三分之二以上。因此,开发节能、高效的富胺再生技术显得至关重要。
  本文以传统的
近些年,氟化物发光材料具有低耗能、长荧光寿命、高能量传递效率、低生物毒性、高光穿透性以及低的声子能等优势。使得其在照明,电致发光设备,生物分析传感器,生物成像和太阳能电池等方面的具有很大的应用前景。但是仍有很多的问题有待解决,需要我们对Ln3+离子在氟化物基质中的能量传递和发光机理进行深入研究。因此,本文采取水热法和共沉淀法制备了不同稀土离子掺杂的SrF2荧光材料,并对其结构性能及荧光机制进行了系统研究。所做的主要研究工作如下:
  (1)通过水热法合成Er3+离子掺杂SrF2以及Yb3+离子共掺杂
COP15大会在昆明召开之际,  “春城之约·身边的生物多样性”云南省大学生生态文明科普摄影大赛落幕。  大学生们用镜头记录身边的一草一木,聚焦身边的生物多样性。  2021年1月启动以来,大赛组委会共收到来自全省61所高校的8786个作品,  经过初赛、网评和终审,348件作品脱颖而出,  其中,一等奖6名,二等奖12名,三等奖30名,优秀奖300名。《橋》景观手机组 一等奖高皓然(云南农业大学
期刊
随着全球温室效应加剧与能源危机逐渐突显,以及CO2捕获技术与可燃冰开采技术的日益成熟,因此,运用光催化手段,将CO2和CH4转化成高位能物质,具有十分重大的环保意义和能源意义。
  本文中,通过向g-C3N4中引入金属氧化物,制备了非贵金属TNPs/g-C3N4与它的优化体系TiO2/TiC-g-C3N4复合改性光催化剂。通过各种表征手段,分析催化剂的表面形貌与物化性能,发现g-C3N4经过煅烧,其层状结构会发生剥落分解而形成纳米薄片结构,从而获得更大的比表面积与CO2的吸附能力。此外光学性能表征证
气体分离过程普遍存在于化工行业中,广泛用于解决温室效应的CO2捕获技术就涉及气体分离过程。这一过程的绝大多是气液反应过程,其中动力学的研究对于气液反应过程至关重要。为了能够理解和弥补研究中通常出现的对气液反应过程产生影响的因素,本文以CO2捕获为实验出发点,研究了扩散和气相阻力对动力学测量的影响。
  从反应速率快慢的角度,本文以乙醇胺(MEA)和N-甲基二乙醇胺(MDEA)吸收二氧化碳(CO2)为例,在搅拌单元反应器中进行气液反应动力学测量实验。首先,在不同初始CO2分压下,对MEA和MDEA体系
氢能因热值高,无污染被称为21世纪最具前景的绿色能源,是替代化石能源,解决环境问题的重要途径,但是氢能的高效储存和安全运输限制了氢能技术的发展。常温常压呈液态,具有4.4wt.%质量含氢量的甲酸,作为储氢材料可实现氢能的安全储存和稳定运输。但常温下,甲酸需在催化剂作用下才可释放氢气。本论文调研了近十几年来甲酸脱氢催化剂的研究进展,针对催化剂载体及载体改性方面对负载型Pd基催化剂进行了优化改进,深入研究了催化剂的构效关系。
  论文以天然粘土矿海泡石为新型载体,利用硅烷偶联剂与无机材料间的偶联反应,采