“三学课堂”下初中生物学生活化教学的策略研究

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随着教学改革的不断深入,传统的教学方法已经不再适应新时代背景下的课堂,对教学方法的创新俨然已经成为现代教育工作者所关注的重要话题。近几年,在教育改革的推动下,初中生物教师也在不断尝试将新的教学方法应用在课堂教学实践中。主要以"三学课堂"下初中生物学生活化教学为中心,展开相关的分析与探讨,从不同的方面探讨生活化教学对初中生物学教学情况的影响。开展正确的教学活动,选择正确的教学方法,
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T淋巴细胞亚群分析是反映机体免疫功能的重要指标,也是药物免疫毒性评价的重要检测依据,因此建立实验动物T淋巴细胞亚群分析的背景数据对机体免疫功能评价和分析尤为重要。本研究即对实验动物淋巴细胞的CD3、CD4和CD8等表面分型进行分析,建立T淋巴细胞亚群分析背景数据库,为实验动物免疫系统的评价和药物的免疫毒性研究提供实验依据。SD大鼠64只,雌雄各半,3-4月龄,恒河猴64只,雌雄各半,3-5岁
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镁合金具有较低的密度和高强度,在材料的轻量化应用上具有巨大的优势,被广泛应用于3C,汽车和航空航天等领域。压铸工艺是目前镁合金制备的主要方式,传但统的压铸合金越来越难满足市场新兴的需求。为了得到一种更高性能和低成本的压铸镁合金,本文设计了一种新型的低Si含量的高性能压铸镁合金。课题组前期研究发现快速凝固Mg-Si-Ce合金具有良好的力学性能,这是因为合金中析出新的热稳定和杨氏模量高的CeMg2Si
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亚共晶铝硅合金因其较高的导热系数和较低的成本常被应用于通信行业。随着5G技术的快速发展,基站功耗大幅增加,亚共晶铝硅合金作为常用的基站散热器材料,对其性能要求不断提升。只有使亚共晶铝硅合金获得较高导热性能兼具良好的力学性能才能满足现在实际应用的需求。目前,提升亚共晶铝硅合金力学性能的主要方式为合金化、细化变质及热处理等。无论哪种处理方式,均以提升合金力学性能为目的,而同时兼顾到合金导热性能的研究较
铸造Al-Si合金由于其优异的综合性能在汽车轮毂、副车架等关键部件得到了广泛应用。但是,随着社会需求的不断提高,一般的Al-Si合金强度较低、热处理工艺时间较长,所以在实现铸造铝合金快速热处理的同时,并保证良好的力学性能成为铝合金应用的研究热点。本论文以铸造Al-7Si合金为基础,通过添加合金元素Er、Cu、Mg进行复合改性,采用OM、SEM、TEM、万能试验机、布氏硬度计等方法系统地研究了复合微
以大学数学为例,对高等学校课程思政建设进行探讨。给出了几个高校数学课程融合思政进行教学的实例,要潜移默化,将思政元素融入大学数学知识讲解中;讲好中国故事,弘扬中国精神;宣扬中国文化,提升民族自豪感,旨在达到思政教育润物细无声的效果。
本课题主要研究在砂型铸造条件下,晶粒细化/组织细化对亚共晶和近共晶的Al-Si系合金(ZL101/ZL101A/ZL104等合金体系)力学性能的影响。通过成分选定、砂型重力铸造、熔体处理、制备试样、热处理等步骤后,获得经过有效的La、B有效细化的铝合金样品,再对其进行显微组织观察、物相观察分析和力学性能测试,从而进行分析评价。在砂型铸造条件下对Al-Si系合金进行La、B联合细化,发现对ZL101
目前商用的Al-Si-Cu-Mg铸造合金在高温下使用会出现性能下降,这是由于在高温下该合金的强化析出相会迅速粗化而显著降低强化效果。人们对Al-Si-Mg-Cr铸造合金的研究发现,固溶处理时析出的α-AlCrSi弥散相在高温下具有良好的抗粗化能力,可用于提高Al-Si铸造合金的高温稳定性。该研究的目的是通过引入低扩散元素Cr来改善合金组织,提高合金的整体性能。通过添加Cr元素强化合金,解决Al-S