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红树林线上官网 为展示我校音乐专业人才培养质量,打造校园文化艺术品牌,由建筑与设计学院音乐系主办的“还看今朝”——王铁男毕业独唱音乐会于近日在建筑与设计学院报告厅举办。音乐系部分师生参加了此次音乐会,音乐会还吸引了众多校内外音乐爱好者前来聆听。王铁男,中共党员,河北保定人,2015年考入中国矿业大学建筑与设计学院音乐系,师从刘子昱老师,主修声乐。曾受加拿大女中音歌唱家Patricia Green教授和加拿大韦士敦音乐学院John Hess教授的悉心指导。在校期间连续三年指导新生军训合唱,曾获得2018香港——国际声乐公开赛徐州赛区一等奖,第二届江苏省大学生声乐比赛本科美声组优秀奖等奖项,主持校内外各类活动50余场,具有丰富的舞台经验。 

在这丝路新时代,中国将与世界共商未来,共建梦想,共享繁荣。从开始的初步构想到如今的颇具规模,回顾过去的六年,中国弄笔挥毫,浓墨重彩的向观众展现了一幅万国合作图。的互联互通架构基本形成,150多个国家和国际组织同中国签署共建‘一带一路’合作协议。桃李不言下自成蹊,“一带一路”的“朋友圈”越来越大。侯振挺是一位数学家,也是一位非常好的老师,这是他的学生公认的评价。侯振挺也非常珍惜这样的评价,一张该校学生组成的“最佳老师评审委员会”颁发的“最佳老师”奖状,奖状下方还写着“奖你一朵小红花”,看似幼稚可笑,侯振挺却把它跟国际和国家重量级大奖的奖状珍藏在了一起。他的学生中走出了不少杰出的数学家。博士毕业生邹捷中获得了1987年度国际戴维逊奖,成为了继侯振挺之后我国第二位获此殊荣的数学家;与严士健一起培养的博士毕业生陈木法已成为当今国际概率统计界知名数学家,2003年当选中科院院士;博士毕业生陈安岳曾任英国利物浦大学客座教授。  

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 1950年,侯振挺读初一。家境清贫的他,早早地担心起了家里的生计问题,“那时候我一个同学的父亲是开吊机的,收入还不错,我就想着跟他去学开吊机。”华罗庚的故事在侯振挺心中激起巨大波澜。“一个人到底是怎样靠自学成为数学家的?”好奇之下,侯振挺与要好的同学一起给华老写了一封信,请教自学数学的方法。“没想到很快就收到了回信,华老还在信中问我们做了几百道微积分习题。微积分是什么,我们跑过去问数学老师,才知道是高中才学到的数学知识。”侯振挺说,可见自学成才并不容易。 

5月29日上午,校党委副书记、工会主席王秀彦来到新校区慰问奋斗在建设一线的全体职工。校工会常务副主席郭小兵、兼职副主席谢新伟一同前往。副校长马綮鸿、新校区建设办公室主任英树志、新校区管委会办公室常务副主任赵立胜陪同慰问。  王秀彦一行来到新校区沙盘模型前了解工程进展情况,并逐一慰问新校区各科室工作人员,对在炎炎夏日仍奋斗在工作岗位上的职工送去问候。王秀彦深切地询问每位职工的工作和生活情况,并认真了解了各科室的工作内容、工作重点,她鼓励全体职工要为新校区建设不懈努力。高血脂与高血压、高血糖合称“三高”,严重危害着人们的生命与健康,已经引起临床的高度关注。遗憾的是,仍然有不少的人对高血脂的认识存在较多误区,比如:1.高血脂的人有症状。在通常情况下,高血脂的人没有明显症状和异常体征。诊断高血脂主要通过血液生化检验。事实上,高血脂发病隐匿,大多没有临床症状,被称为“隐形杀手”。2.甘油三酯高危害最大。其实,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)与动脉粥样硬化的关系最密切,危害最大。临床上常用血脂检查指标有4项,包括总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯。这4种指标中,低密度脂蛋白胆固醇最重要,因为它可以渗入动脉血管壁中,开启动脉粥样硬化过程,进而引发心脑等重要器官多种血管疾病,因此,低密度脂蛋白胆固醇又称“坏”胆固醇。而甘油三酯只能说是这种“坏”胆固醇的“帮凶”,与饮食关系密切。  

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  高温、高湿、高盐、高日照、缺土、缺淡水、多台风,西沙中建岛“四高两缺一多”,年无四季本无生机,却因为有一代代天涯哨兵“乐戍铸疆”,成为了南海上的五彩之岛。  白色,是中建岛与生俱来的底色。大量以碳酸钙为主要成分的珊瑚、贝类经过上万年的风化,形成了独特的白沙滩。这座白色沙岛曾经连泥土都没有,每个上岛的人都要顶住台风,抗住炎热,耐住寂寞。  白色,也是中建岛的英雄本色。白沙滩如同雪域高原,对日光的反射率高达90%,很容易导致雪盲症。岛上人说,“没有七分英雄胆,休上中建白沙滩。”石墨烯单量子点晶体管器件对于凝聚态物理中研究电子输运性质有着重要的意义,其次也在电子器件领域也有着广泛的潜在应用。与半导体二维电子气体系不同,单层石墨烯是没有带隙的半金属材料,不能通过传统的栅极静电场拘束效应来构建量子点器件。而需要通过纳米加工技术将石墨烯刻蚀成几十纳米宽的纳米带去打开一个能隙,同时通过加工不同的宽度在纳米带中实现单量子点的能带结构,器件的加工难度大。本项工作使用氢聚硅氧烷(HSQ)高精度电子束光刻胶为蚀刻掩模板加工均一宽度的石墨烯纳米带,同时通过调控电子束曝光强度来控制HSQ对石墨烯纳米带的化学掺杂,可以在纳米带中实现纳米精度量级的可控掺杂,从而构建出量子点的能带结构,为今后实现石墨烯量子点器件提供了新的技术工艺。在低温下的电荷稳定性谱测量中观测到了清晰的库伦阻塞菱形图案,很好的证实了单量子点的形成。这是团队继2018年发表Applied Physics Letters(Applied Physics Letters 113(13), 133101 (2018))论文以来,又一次在石墨烯量子点器件领域取得成果。本项研究获得了国家自然科学基金的支持。  

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