最近,小編身邊的家長都在發愁去哪遛娃?

北京的遊樂園、植物園、海洋館、博物館…

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本文轉自知乎:

https://www.zhihu.com/question/355480497/answer/904965855

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氟被稱為「a small atom with a big ego」,是元素周期表中電負性最大的元素,其與碳形成的C-F鍵比碳與其它元素形成的單鍵都要強,因而C-F鍵很難斷裂,更重要的是,在有機分子中引入氟原子或含氟取代基常常會引起其物理、化學性質以及藥理生理活性的改變,這使得含氟化合物在醫藥、農藥及功能材料等領域的應用備受關注。但是,儘管氟在地殼中含量豐富(也是含量最豐富的鹵素),天然存在的有機氟化物卻很少,因此,如何高效地將氟引入到有機化合物中已成為目前有機合成的研究熱點之一。

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Suzuki反應


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自生長高分子是近年來新起的仿生概念,其主要策略是在已成型聚合物網絡體系中實現可聚合單體的二次原位聚合與融合,以此來實現對高分子材料尺寸、形貌、力學、電學等性能的後調控。但目前研究和報道的自生長高分子材料主要集中與均一、單相的聚合物體系的生長研究,營養液形式單一,材料的性能調節具有一定的局限性。

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深紫外偏振光電探測器在遙感成像、光學雷達、光通信、圖像顯示系統和傳感器等領域具有重要的應用。作為一種特殊的光電器件,偏振光探測器的製備對工作介質有很高的要求,除了優良的光吸收能力外,還包括材料本身的形態和不對稱的晶體結構等,上述特性使得材料能夠展現出各向異性的光響應能力。近年來,金屬鹵化物鈣鈦礦作為一類新興的半導體材料,因其獨特的結構各向異性和形貌多樣性,在偏振光電探測方面已經取得了初步進展。然而,以往報道的鈣鈦礦基偏振光電探測器主要集中在可見光和近紅外光區域,對深紫外區域的偏振敏感型探測器研究較少。

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本文來源:鄭州大學
近日,鄭州大學常俊標教授課題組通過與清華大學生命科學學院柴繼傑教授課題組、馬克斯-普朗克植物育種研究所Jane E. Parker教授合作,完成題目為「Identification and receptor mechanism of TIR-catalyzed small molecules in plant immunity」及「TIR-catalyzed ADP-ribosylation reactions produce signaling molecules for plant immunity」兩篇論文,並在國際期刊《科學》(Science)雜誌上背靠背發表。


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很多人第一個想到的區別是這樣的↓

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本文來源:軟科

最近,微博上出現了一項熱門討論——讓碩士生和博士生破防的瞬間。

有網友留言:「假如生活欺騙了你,找50個碩士生問問他們為什麼讀研;假如你覺得生活拮据,找50個碩士生問問補助;假如你覺得生活無聊,找50個碩士生問問他們一天都做什麼......這50個碩士生不要悲傷,找50個博士問問他們什麼時候畢業?」

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