故宫博物院古陶瓷陈列展览回顾

来源 :紫禁城 | 被引量 : 3次 | 上传用户:no3ice
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
<正>古陶瓷展览是古代艺术品展览中的重要内容之一。在故宫博物院走过的九十五年历程中,所举办的陶瓷展览曾以其丰富的文字内容、新颖的展示形式、精美的展品等吸引了众多古陶瓷研究专家、学者和爱好者前来观赏。从古陶瓷展览到陶瓷专馆的专题展,陶瓷馆每次改陈在内容和形式上都要吸收国内外在古陶瓷研究领域所取得的最新研究成果,
其他文献
裸藻,又称眼虫、绿虫藻,在淡水生物群落中普遍存在,是一类兼具动物和植物特征的单细胞真核生物。它能够自养、异养和兼养生长,但自养条件下生物量产量相对较低,因此近年来其异养培养更受工业应用的重视。其产生的生物制品包括蛋白质、各种必需氨基酸、生育酚、脂质和β-1,3-葡聚糖(副淀粉)等,具有重要的商业开发价值。裸藻生长会受到光强温度等培养环境的影响,也会受到培养基中营养成分(碳源、氮源等)的影响,因此探
学位
牡蛎是中国产量最高的贝类。牡蛎肉味道鲜美、营养丰富,具有独特的功能性和药用价值。牡蛎中蛋白质含量最高可达50%以上(以干重计),且牡蛎蛋白(oyster protein,OP)中富含必需氨基酸,是一种极为优质的水产蛋白,极具开发潜力。然而,天然的OP存在溶解度低、致敏性高、营养成分受热易破坏等问题,使其功能性质不能完全满足于食品工业的需求,严重限制OP的开发及应用。因此,本研究利用超声联合球磨处理
学位
植物源农药是新农药创制的主要方向之一。实验室前期通过对110种中草药提取物杀虫活性筛选,发现荸荠(Eleocharis dulcis(Burm.f.)Trin.)皮提取物具有较好的杀蚜活性,然而,其杀蚜成分尚未见系统报道。因此,本研究采用活性追踪分离法对荸荠皮提取物进行分离鉴定,以期明确其杀蚜活性物质,为新型植物源杀蚜剂的创制提供先导化合物,并将提取物开发成制剂,为该新型植物源杀蚜剂的开发应用奠定
学位
随着大数据、智能计算以及云计算等技术的发展,基于总线架构的多核片上系统So C(System-on-Chip,So C)已经不能适应数据处理的需求,与此同时,基于片上网络(Network-on-Chip,No C)通信互连模式并拥有大规模处理核心的So C成为了未来高性能数据处理系统的发展趋势。制造工艺、生产缺陷、工作环境以及系统本身的复杂性等因素极大增加了片上系统出现故障的概率,片上网络容错路由
学位
玉米是我国栽培规模最大、总产最高的粮食作物。随着耕种方式和气候条件的变化,一些玉米病害频发且呈逐年加重态势,其中由镰孢菌引起的玉米病害不仅造成玉米产量下降、还能产生危害人畜健康的真菌毒素。目前依旧没有对其高效防控的药剂。明确土壤微生态变化特征,继而通过微生态调控达到病害控制的目的,也许是将来防控玉米镰孢菌病害的最佳解决方案。本研究从玉米镰孢菌病害发病严重的根际土壤中,筛选高效拮抗拟轮枝镰孢(Fus
学位
<正>数量众多、器型齐全的成套晚清宫廷庆典用瓷,是故宫博物院藏瓷的一大看点。其中以同治皇帝大婚瓷的烧制最为悉心,也最能体现皇家的奢华尊贵。同治皇帝大婚瓷器采用色地粉彩装饰,设色艳丽,图案纹饰寓意祥瑞,充满喜庆气氛,彰显着"同治中兴"之象。
期刊
作为最早被人类认识的物理现象之一,磁现象是普遍存在且多种多样的。要想认识和解释许多生活中的物理现象和过程,都必须考虑磁力这一重要因素。因此,作为研究磁现象的重要技术,磁场检测技术在漫长的发展中得到了广泛的应用。在目前较为常见的磁场检测系统中,基于霍尔效应的磁场检测系统凭借其在成本、功耗、线性范围以及集成度等方面的优秀整体表现,被广泛应用于国防科技、汽车电子、工业控制和消费电子中。然而,随着现代半导
学位
秸秆还田是世界范围公认的增加土壤肥力的一种增产措施,在减少由秸秆焚烧导致的污染的同时,还能对作物生长发育起到促进作用。但若方法不当,会导致土壤中病原菌的积累,引起植物病害。近年来随着秸秆还田措施的推行,玉米茎腐病由次要玉米病害上升为主要病害,对玉米生长发育造成了严重威胁。我国引起玉米茎腐病的病原菌主要是镰孢和腐霉等多种真菌,可以单独或复合侵染。本研究从2019年开始选择东北、西北、黄淮海、西南4个
学位
视觉跟踪作为计算机视觉任务的一个重要分枝,在智能监控、人机交互、智能驾驶等领域得到广泛的应用。在复杂环境下,目标在运动过程中由于自身形态的变化,或者环境因素对目标表观的干扰,都易引起跟踪器性能的下降,使得鲁棒的跟踪动态变化的目标成为一项艰巨的任务。因此,如何利用样本间的相关信息为跟踪模型提供更丰富的学习数据,如何根据目标的变化构建出合理的跟踪模型,是提升跟踪性能的关键。为此,本文以视觉跟踪主流方法
学位
基于GaN材料体系的氮化物基半导体器件的研究和产业化已经取得了重大进展,开辟了高能效半导体照明、高功率微波毫米波、高速电力电子技术新时代。面对未来电子信息系统对多样化半导体器件集成的强烈依赖性,需要进一步突破衬底对器件性能的限制,构建出不同半导体材料的异构集成电子系统。为此,探索不同于传统外延方式的新型氮化物半导体范德华外延工艺,实现不依赖外延关系的衬底选择成为国际研究热点。本文基于石墨烯、氮化硼
学位