重温经典,这五部泰剧一定有你看过的原创2021-02-23 19:05·前来看剧《铁石心肠》石拉的好朋友因被花花公子伟安抛弃而导致流产,石拉在送朋友去救治时碰到了儿时的邻居女儿明达,明达认出他来,石拉却拒不承认。原来,石拉是名私生子,他与伟安是同父异母的兄弟,在儿时他饱受继母与伟安的折磨,总是明达照顾他,后有幸出逃才改名石拉。再后来伟安母子对石拉穷追不舍,石拉的阿姨,朋友均被害死,这加深了石拉的恨,石拉决心复仇。2019年泰国又拍了新版,但总感觉少了些味道。《一诺倾情》男主巴贾最初和女主在一起时并不情愿,因为那时候男主已经有女朋友,只是为了家族的荣誉不得不娶了债权人的女儿瓦妮达。瓦妮达善良乐观,与男主的前女友形成对比,尽管最初巴贾对瓦妮达有偏见但最终男主还是深深地爱上了善良的瓦妮达。女主的善良,男主的担当,主角的形象塑造得相当完美。bgm是一大亮点,bgm一响剧情总会有反转,推动了剧情。《卧底警花》蕾卡本是警察局办公室的秘书。她自告奋勇化装成庄园主瓦拉蓬的网上情人由美子,以调查瓦拉蓬农场贩毒的罪恶行径。瓦拉蓬的女儿不欢迎她,瓦拉蓬的儿子信通也对蕾卡的到来持怀疑态度,一再刁难蕾卡。蕾卡机智地摆脱瓦拉蓬的反复纠缠,沉着应对信通的刁难,还要冒着暴露身份的危险千方百计去调查瓦拉蓬的罪行。最后蕾卡成功完成了任务也与信通相爱。《伤痕我心》敦南即将与女友奴莎拉喜结良缘。二人在开车回家途中,与餐馆打工小妹小敏发生摩擦,奴莎拉撞伤小敏,下车指责小敏之时被迎面而来的卡车撞上而离开人世,这彻底改变了敦南的生活。敦南从此对小敏怀恨在心。敦南公司的模特们去华欣拍时装照片,机缘巧合之下,小敏有机会成为敦南杂志社的模特并为杂志拍摄封面照片。不仅如此,护校毕业的小敏还得到了照顾敦南奶奶的工作。敦南虽然对小敏心存怨恨,却又不得不承认小敏聪明能干、吃苦耐劳。在为难小敏的同时渐渐地产生了情愫,但一场阴谋也随之而来......《临时天堂》莉拉在一场车祸中失去了未婚夫,并因此结识了齐得,齐得爱上了莉拉,精心地照料着她,向她求婚。尽管莉拉并不爱齐得,但是她还是接受了后者的求婚。因为她和齐得的儿子曾经有过一段不堪的往事,对他怀恨在心,想要报复。婚后,莉拉的妹妹娜丽搬来姐姐家,因为知道卡文和姐姐之间的往事,娜丽对卡文十分厌恶。某日,在莉拉的挑拨之下,齐得和卡文之间爆发了激烈的争吵,被打后负气出走的卡文偶然邂逅了正准备回家的娜丽,一气之下绑架并且强暴了她。卡文没有想到,自己竟然真的爱上了善良单纯的娜丽,但娜丽却无法原谅卡文的所作所为。这几部经典泰剧有你看过的吗?
2024年12月19日,础颁米兰官方社媒晒新帅丰塞卡照片:欢迎来到米兰之家
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文| 毛豆毛
高圆圆:演艺之路的璀璨光芒,悬疑背后的无尽探索原创2024-01-17 21:12·可欣说娱乐高圆圆:演艺之路的璀璨光芒高圆圆,这个名字如今在中国内地影视圈中家喻户晓。她以其清新脱俗的气质和出色的演技,赢得了无数观众的喜爱。从广告模特到影视明星,她用二十多年的时间书写了一段充满传奇色彩的演艺人生。1979年,高圆圆在北京丰台出生,自小就展现出了与众不同的美丽。1996年,她被一家广告公司发掘,由此开始了自己的广告模特生涯。那些年,她的美丽面孔频繁出现在各大媒体上,成为了无数人心目中的女神。然而,高圆圆并不满足于仅仅在广告圈中崭露头角。1997年,她主演了个人首部大银幕作品《爱情麻辣烫》,正式踏入了演艺圈。从此,她凭借自己的努力和才华,在影视界不断突破自我,塑造了众多令人难以忘怀的角色。2003年,高圆圆在古装武侠爱情剧《倚天屠龙记》中饰演周芷若,这一角色让她备受关注。她将周芷若的柔情似水和机智聪慧演绎得淋漓尽致,赢得了观众的喜爱和认可。随后的几年里,她在电影《青红》和《宝贝计划》中的出色表现更是让她成为了观众心中的焦点。2010年,高圆圆在都市爱情电影《单身男女》中饰演程子欣,这一角色让她提名了第31届香港电影金像奖最佳女主角和华语电影传媒大奖观众票选最受瞩目女演员。2013年,她在当代都市情感剧《咱们结婚吧》中饰演杨桃,凭借该剧获得了第十八届北京影视春燕奖最佳女主角奖。除了在国内的出色表现,高圆圆在国际影坛上也逐渐崭露头角。2015年,她凭借爱情电影《一生一世》入围第6届澳门国际电影节最佳女主角,并获得了第52届韩国电影大钟奖最佳海外女演员奖。这些荣誉证明了她在演技上的实力和国际影响力。除了演艺事业,高圆圆也积极参与公益活动和社会事业。她关注环保、教育等议题,并积极参与相关公益项目。她用自己的影响力呼吁更多人关注社会问题,为弱势群体发声。如今的高圆圆已经成为了中国内地影视圈的代表人物之一。她的美丽与才华并存,她的演技与实力兼备。无论是在广告模特还是影视演员的道路上,她都展现出了不凡的实力和坚定的信念。我们期待着她在未来的日子里继续闪耀着光芒,为观众带来更多优秀的作品和令人难忘的角色。“那三个垃圾袋,是谁给你们的?”
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为什么华为Nova12系列争议声突然变大?五大原因,很真实了2023-12-23 14:10·转转App如今距离华为Nova12系列正式和大家见面也算是进入了倒计时阶段,对于想要换机的用户来说,新机的期待值确实变得越来越高。更何况官方还时不时放出一些消息,无论是外观颜值还是一些周边,以及市场中也会经常传出一些爆料的信息。面对这种情况,新机的吸引力确实很强,然而随着时间的推移,对于新机的争议声却逐渐变大了许多。对于这种情况,笔者进行了解了一下,发现了五大原因,可以说在如今的市场中,真的是非常真实了。第一点:被曝价格很高不得不说,当华为Nova12 Ultra被曝4999元起步的时候,确实引起了许多用户的质疑,但笔者觉得肯定不会这么高。然而有用户称,既然华为Nova12 Ultra会搭载麒麟9000s处理器,也会搭载卫星通话技术,那么价格肯定不会低。然后就引起了许多用户的争议,对此或许也只能等官方的价格了,只能说最终的售价应该会给大家惊喜。毕竟华为手机目前的状态已经逐渐回温,旗下的部分机型将会回归正常的发展,不会出现特别夸张的价格。第二点:被曝塑料中框据爆料信息显示,华为Nova12全系列采用的都是塑料中框,这对于质感方面来说,可能会存在一些细微的差距。而且现在很多性价比新机都开始采用金属中框材质,从这个角度来说,华为Nova12系列确实有一些弱了。这也是引起消费者不满的原因,毕竟都是高端旗舰手机了,结果还是采用这种材质,结合指纹应该也是短焦。所以华为Nova12系列引起热议的原因还是很真实的,确实有很多用户无法接受这种设计。第三点:镜头参数被曝光需要了解,如今有很多新旗舰都开始主打潜望长焦镜头,为的就是让产物本身的拍照效果得到更大幅度的提升。而华为Nova系列本身就是主打影像方面的机型,这也让很多用户对新机非常期待,希望能够带来一些惊喜。然而从爆料数据显示,华为Nova12 Pro/Ultra大概率会共用一套影像规格,前置6000万像素高清自拍镜头,配合一颗800万像素2倍人像特写镜头。后置5000万像素三摄,主摄支持10档可变光圈技术,RYYB像素排列,全系都没有传说中潜望式长焦镜头。第四点:4G和5G双版本自从华为Mate60系列拥有5G网络的速度之后,有很多用户都在期待华为Nova12系列也可以进行支持使用。但是从爆料数据显示,华为Nova12活力版搭载的是4G网络,华为Nova12、Pro和Ultra版本则是拥有5G网速。虽然有5G网络的版本,但是对部分消费者来说,还是无法认同华为为什么还要去发布4G机型,以此来影响品牌的影响力。毕竟品牌影响力真的很关键,一旦产生不好的体验或者是策略,用户真的会对其进行疯狂的吐槽了。第五点:对现货声音较为抵制有一说一,当年华为Mate60系列和大家见面的时候,市场中就传出过非常多现货充足的声音,让很多花粉充满了期待值。然而随着时间的推移,却有很多用户反馈称根本没有现货,即使到现在来说,也是无法现货进行购买使用。所以有很多花粉称,当听到华为Nova12系列现货充足的声音之后,真的是非常的无奈,甚至会觉得又是假话。具体也只能等官方发布完这款机型之后下定论了,起码现阶段还是做等等党比较好。最后想说的是,华为Nova12系列本身的实力应该是没有什么问题,只是按照目前爆料数据来看,确实有一些争议点。如果急着换机的朋友也可以考虑一下mate40,目前在转转1638就能购入,比新机便宜3k,还没有等现货的困扰,官方有一年质保和七天无理由,可以放心用。对此,大家有什么想表达的吗?欢迎回复讨论。吉林大学崔小强:TiO2“异相同质”结—光催化析氢效率超45.6%原创2022-04-28 14:30·趣味科研TiO2锐钛矿/金红石异相同质结,光催化析氢量子效率超过45.6%近日,吉林大学崔小强教授在能源期刊Advanced Engergy Materials上在线发表重要研究成果,报道了一种新型锐钛矿-TiO2/ H-金红石- TiO2异相均质结体系,该体系具有近最佳能带排列,在光催化析氢方面展现出了极为高效的性能。【研究概要】发展高产率的光催化析氢反应技术是一个重要的挑战。如果能带排列合适的异质结能够以足够高密度的形式实现,光催化连接的开发和优化是实现这一目标的可能途径。本文报道了一种新型锐钛矿- TiO2 / H -金红石- TiO2异相均质结体系,该体系具有近最佳能带排列。结果表明,在UV-vis光照射下,催化剂的光催化析氢率为29.63 mmol g-1 h-1,在365 nm处表观量子效率为45.6%。这种显著的改进归因于锐钛矿酶-TiO2 / h-金红石-TiO2异相同质结中近乎完美的晶格匹配以及光产生载体的快速分离和转移。原位X射线光电子能谱、电子自旋共振自旋俘获测试、飞秒瞬态吸收光谱、稳态表面光电压光谱、瞬时表面光电压、外加原位表征和理论计算表明,锐钛矿-TiO2 / H-金红石- TiO2催化剂中光生载流子的转移机理得到增强。本研究为通过优化异质结来提高光催化性能提供了一条途径。【研究背景】利用太阳能对半导体光催化剂上的水进行光还原来生产可再生氢,为解决全球能源和环境危机提供了一个有前景的解决方案。然而,表观量子效率低和光催化析氢速率不理想是限制其实际应用的关键挑战。TiO2是光催化析氢的重要催化剂。然而,其固有的宽带隙和光生电子-空穴对的快速复合阻碍了其高的光催化效率。为了提高TiO2基光催化剂的性能,研究了多种催化剂。这些包括形态和结晶度的改变和控制,金属或非金属元素的掺杂和连接的结构。在形态方面,低维材料,如纳米棒,纳米片,纳米球和介观结构,已被探索。虽然成功合成了多种形态的二氧化钛,但光催化活性仍不理想。同时,掺杂金属/非金属的TiO2光催化析氢作用增强。然而,掺杂的方法通常会引起热不稳定性和二级杂质,从而限制了光催化活性。光催化质结,特别是具有交错能带的半导体之间的II型异质连接,被认为是提高光催化性能的潜在途径,从而解决这些挑战。MoS2/TiO2、g-C3N4/TiO2、BaTiO3/TiO2、ZnIn2S4-Au-TiO2等多种TiO2基异质结已被开发用于提高光催化性能。然而,电荷分离和效率仍然有限。利用多态性的异质同相质结具有潜在的优势。特别的是,它们具有均匀的分量和近乎完美的晶格匹配,并且在界面上有高效的电荷转移。在异相同质结中,减少接触屏障、可调谐能带结构和改善载流子迁移率的潜在好处已经在其他环境中进行了研究,包括场效应、光探测和磁存储介质。本文报道了一种新型锐钛矿-TiO2/H-金红石-TiO2异相均质结体系,该体系具有近最佳能带排列。结果表明,在UV-vis光照射下,催化剂的光催化析氢率为29.63 mmol g-1 h-1,在365 nm处表观量子效率为45.6%。【图文解析】图1: a) HAADF-STEM image of a-Ti/H-Ti-2 homojunction. a1, a2) FFT images taken from the two dashed squares (the yellow and green dashed square taken from rutile TiO2 and anatase TiO2, respectively). b) STEM elemental mapping of a-Ti/H-Ti-2 homojunction. c) Raman spectra of H-TiO2 and a-Ti/H-Ti-2 homojunction. d) EELS spectra from H-TiO2 in a1 area and anatase TiO2 in the a2 area.图2: a) Time courses of photocatalytic H2 evolution rates over commercial rutile, anatase, P25, H-TiO2 and as-prepared a-Ti/H-Ti-2 under UV–vis irradiation (200–1000 nm) with 20 vol% MeOH with 1 wt% Pt co-catalysts. b) Apparent quantum efficiency of a-Ti/H-Ti-2. c) A photograph over a-Ti/H-Ti-2 acquired after UV–visible light. d) Comparison of photocatalytic hydrogen evolution with previously reported TiO2-based catalysts.图3: In situ and ex situ X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) spectra of a) Ti 2p, b) O 1s of a-TiO2, H-TiO2, and a-Ti/H-Ti-2 catalyst. The electrostatic potentials of c) H-Rutile TiO2 (110) and d) anatase TiO2 (112). The gray, red, and yellow spheres represent Ti, O, and H atoms, respectively. Blue and red dashed lines indicate the vacuum and Fermi energy levels. ESR signals of a-TiO2, H-TiO2, and a-Ti/H-Ti-2 in e) methanol dispersion for DMPO-superoxide radical and f) aqueous dispersion for DMPO-hydroxyl radical under UV–vis light for 5 min, respectively.图4:a) UV–visible DRS of a-TiO2 and H-TiO2. b) Corresponding Tauc plots for a-TiO2 and H-TiO2 using (F(R)hv)1/2 (Kubelka–Munk parameter)as a function versus the photon energy. c) VB-XPS spectra of a-TiO2 and H-TiO2. The VB maximum values shown for a-TiO2 and H-TiO2 are according the photoelectric effect equation. d) Band structure alignments for a-TiO2 and H-TiO2.Figure 5. a) Photoluminescence spectra. b) Time-resolved fluorescence spectra, c) transient photocurrent responses, and d) electrochemical impedance spectroscopy (EIS) of H-TiO2, a-TiO2, and as-prepared a-Ti/H-Ti homojunctions. e) SPV and f) TPV spectra of H-TiO2, a-TiO2, and a-Ti/H-Ti-2 catalyst.本文给出了相应的视频资料,展示了研究所用催化剂肉眼可见的超高性能,如下:Supporting information:TiO2异相同质结——肉眼可见的光催化裂解水产氢性能!【文章信息】Ruan, X., Cui, X., Cui, Y., Fan, X., Li, Z., Xie, T., Ba, K., Jia, G., Zhang, H., Zhang, L., Zhang, W., Zhao, X., Leng, J., Jin, S., Singh, D. J., Zheng, W., Favorable Energy Band Alignment of TiO2 Anatase/Rutile Heterophase Homojunctions Yields Photocatalytic Hydrogen Evolution with Quantum Efficiency Exceeding 45.6%. Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2200298. https://doi.org/10.1002/aenm.202200298欢迎各位专家转发和评论,同时欢迎各位专家供稿宣传。更多科技快讯,请关注我们头条号和公众号“泛函科研”!《100部18岁末年禁止观看》免费不卡在线观看 - 全集...
在日常生活中遵循《中国居民膳食指南(2022)》的建议合理搭配饮食控制食物摄入量采用健康的烹饪方式是预防糖尿病、保持身体健康的关键
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