“因商而生”的汉口中山大道发展史与历史街区保护研究

来源 :建筑与文化 | 被引量 : 1次 | 上传用户:lidongying
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
汉口近代的兴盛得益于商贸文化的繁荣,汉口中山大道的发展也依托于“马路经济”的兴起。根据武汉市城市总体规划(2010—2020年),中山大道地段作为历史文化街区进行了保护和再利用改造。文章追溯了中山大道地段近代的城市发展历史,分析了商业贸易作为促进城市发展的动力机制,评价了当代中山大道历史街区保护的成效,提出了在未来城市更新中重视体现近代商业文化特征的建议。文章拟帮助理解城市演进的轨迹和动因,为城市史研究增补资料,同时也可以为历史街区的风貌延续、文化传承、城市更新工作提供参考。
其他文献
在复杂严峻的全球能源供需形势下,不断推进清洁低碳、安全高效的全球能源体系建设是当务之急。人口需求的不断增长,对有限的化石资源的依赖和环境恶化是目前面临的巨大挑战。水是构建不同能源系统、实现多元化应用的重要资源,其中水波能具有巨大的能量收集应用潜力。王中林院士于2014年首次提出了利用摩擦纳米发电机(TENG)及其网络收集蓝色能源的概念。与传统的电磁发电机相比,TENG在低频下表现出更高的输出效率,
学位
具有独特物化性能的纳米材料为癌症药物递送、肿瘤早期诊断和联合治疗提供了新思路,在癌症诊疗方面展现出巨大的应用潜力。其中,纳米酶是一类具有类似天然酶特性的催化纳米材料,因其低成本、高稳定性、可调催化活性和易于合成与储存等优点,成为生物医学研究的热门材料。随着科技的不断进步,具有类过氧化物酶(POD)活性、类谷胱甘肽氧化酶(GSH-Ox)活性和类葡萄糖氧化酶(GOD)活性的纳米酶可于肿瘤的催化治疗。因
学位
近几十年来,全球人口快速增长,环境污染成为当下人类文明进程过程中亟待解决的问题。环境中的气体污染物成分和含量威胁着每一个人的健康,其中氮氧化物(NOx)危害较大。光催化技术是一种以太阳能为驱动力,在温和条件下有效去除环境中低浓度污染物的绿色技术,其具有成本低、操作简单、环保等优点,人们逐步将光催化技术用于去除低浓度的NOx。目前常用光催化剂主要是二氧化钛(TiO2)基无机半导体、铋(Bi)基无机半
学位
随着人口的迅速增长和工业化进程的加快,对能源的迫切需求和环境污染的治理是两个亟需解决的关键问题。在众多可替代能源中,太阳能作为一种清洁、可持续利用、廉价的绿色能源脱颖而出。利用有光响应的半导体材料进行能源转化与污染物降解,既解决了当前面临的能源危机问题,也缓解了化石燃料大量燃烧带来的环境污染压力,是目前半导体材料研究领域的热点。通过光催化技术去除有害污染物将为人类社会提供更为绿色环保的生活环境,同
学位
随着市场对储能电池需求的增长,传统锂离子电池(LIBs)成本高、理论比容量低(一般低于260 Wh kg-1)等问题日益突出。寻找替代锂离子电池的新型储能体系已成为当前的主要问题。而锂硫电池(LSBs)因其高能量密度(2600 Wh kg-1)和低成本的优势,被认为是最有潜力代替(LIBs)的新一代储能设备。然而,LSBs在商业化的过程中仍面临着诸多限制。包括硫和放电产物Li2S2和Li2S的导电
学位
贵金属因其良好的物理化学性能,广泛应用于电子设备、催化等领域,进而扩大了对贵金属的需求。由于贵金属的稀缺性,为了节约成本并提高其利用效率,关于高效利用贵金属的研究与日俱增。研究发现贵金属纳米材料的性质与其大小、形状、结构和组成息息相关,它们在催化过程中调控着贵金属纳米材料的暴露面和粒子的表面积,从而在不同的反应中展示出不一样的活性和选择性。如何精确控制贵金属纳米催化剂的尺寸和晶面暴露,成为当前亟待
学位
在当今资源稀缺、化石能源滥用和环境污染等背景下,绿色环保的清洁能源是可持续发展和国家战略目标“双碳”的优选项。因此,越来越多的研究人员使用电化学方法合成增值的化学品,如电催化甘油氧化(GOR)、电催化乙二醇氧化(EGOR)等。然而,这一领域普遍面临着转化率较低、高附加值产物的选择性不佳等问题。基于此,本论文探索了以清洁能源作为驱动力的电催化氧化反应,将可再生生物柴油生产中的副产物甘油和降解聚对苯二
学位
光电化学(PEC)技术是光学和电化学相结合的产物,利用光激发-电信号检测模式,实现了较低背景信号下目标分子的定性和定量分析。PEC传感主要依赖于激发光源、光电活性材料、导电衬底和目标分析物之间发生的一系列转换过程。由于稳定性好、耗散低、响应速度快、操作简单等优点,PEC传感器被广泛应用于环境监测、食品安全、生物分析、药学研究等领域。为提高PEC传感器的选择性,经常在电极表面修饰抗体、酶、适配体,然
学位
随着社会医药和畜牧等领域对抗生素的需求增加,越来越多的抗生素出现在人类日常生活中,威胁到了人类的健康,并且在临床上多重耐药性细菌广泛出现并引起严重的感染,其中包括脓肿分枝杆菌。由于传统抗菌方法如湿热灭菌法、紫外线灭菌法、光热灭菌法等,应用范围受限制,很难实现绿色有效的杀菌,所以亟需一种更为高效环保的抗菌方法。光催化剂以太阳光为驱动力,是一种环境友好、活性高的抗菌系统,最近,一些MOFs材料作为光催
学位
甲烷,作为第二大温室气体广泛分布于地球上。现阶段甲烷导致全球升温的能力是二氧化碳的86倍。地球上有限的化石资源储量不断减少,而丰富的甲烷资源由于功能化难度较高,其应用范围受限,常做燃料使用且燃烧伴随温室气体的产生,为响应国家的双碳政策,亟需采取措施减少甲烷的燃放,并最终实现替代化石原料的目标。C-H硼化以其高效直接、条件温和以及高原子利用率等优势,从众多甲烷活化手段中脱颖而出。另一方面,在Suzu
学位