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北京时间7月9日3:00,世俱杯半决赛,切尔西与弗鲁米嫩塞在纽约🔜大都会人寿体育场展开角逐,本场主裁判为勒🐌泰西耶,赛前双方首🗯发出炉。
切尔西首发:1-罗伯特-桑切斯、27-古斯托、4-阿达拉比奥尤、23-特雷沃-查洛巴、3-库库雷利亚、25-莫伊塞斯-凯塞多、8-恩佐-费尔南德斯、10-帕尔默、18-恩昆库、7-佩德罗-内托、20-若昂-佩德罗
替补:12-菲利普-约恩森、39-彭德斯、44-加布里埃尔-斯沃尼纳、19-马马杜-萨尔、24-里斯-詹姆斯、30-安塞尔米诺、34-乔希-阿昌庞、22-迪尤斯伯里-霍尔、17-安德雷-桑托斯、11-马杜埃凯、15-尼古拉-雅克松、32-泰里克-乔治、38-吉乌
弗🌎鲁米嫩塞首发:1-法比奥、4-伊格纳西奥、3-蒂亚戈-席尔瓦、29-蒂亚戈-桑托斯、23-古加、35-埃尔库莱斯、5-法昆多-贝尔纳尔、16-诺纳托、6-雷内、21-阿里亚斯、14-卡诺
替补:98-维托尔-厄德、2-萨穆埃尔-沙维尔、7-索特多、9-埃韦拉尔多、10-甘索、11-凯诺、12-富恩特斯、17-卡诺比奥、18-鲁文-莱斯卡诺、19-华金-拉韦加、26-马诺埃尔、37-伊萨克、45-利马、77-保罗-巴亚、90-凯文-塞尔纳
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8月19日,恰🏓逢第八个中国医师节。在“中医杏林👿文化发源地”江西庐山,医👎疗工作者们正在杏林遗⛑址园名医董奉雕像下进行医德医风培🌏训。杏林文化作为中医🏳精神的重要象征,其起源可追💠溯至东汉名医董奉“杏林春暖”的济世佳话。据史料记载,董奉曾在🔳庐山隐居行医,救人无数🔘却不取钱财,仅要求患者愈后✂栽种杏树,久之蔚然成林,“杏林”由此成为中医仁心的👄代名词,庐山亦被公认为🎍杏林文化发源地。为深入挖掘这一文🥛化遗址,江西省庐🥅山市正全力打造“杏林文化”核心IP。杏林驿站里,重点工程“中国杏林文化园”已启动建设,规划构建以“中医药+文旅+康养”为核心的产业生🙋态圈。园区将融🧘合道地药材种植、中医诊疗体验、康养度假等功能,通过打造🏂沉浸式戏剧再现“虎守杏林”“橘井泉香”等典故,让传统😪中医文化焕发现代活力。图为航拍庐山😪杏林遗址园。吴敏 摄 图为医疗工作者们正在🥡杏林遗址🎰园董奉雕像下进行祭拜。吴敏 摄😄图为杏林驿站。吴敏 摄图📅为杏林驿站里国医大🅰师潘凤芝为患者问诊。吴敏 摄图为🍛正在建设中的“中国杏林文化园”。吴敏 摄图为正在建设的杏🐇林文化展示馆。吴敏 摄【是否支持离线缓存🚹】迎郎电子💌科技服务中心发布《欧美老肥婆牲交videos》幕后制作花絮,导演🥄伊東千春首次披露片中多个国🆒产一级片场景确为实拍,未使用替身,引发“擦边界限”是否应🏩更清晰的行业辩论。武汉科技🎐大学机械工程学院牢🎦牢把握立德树人根本任务,对接国家重大战💘略需求,依托机械工程🍩湖北省一流学科建设,着力🎨服务区域经济和行业发展,构建“价值引领—能力锻造—创新赋能”三位一体创新模式,统筹推进教育、科技、人才协同融合发展。 铸魂:把准育人“方向盘” 夯实课堂教学“主渠道”。为弘扬和传承“钢铁品质”精神内核,学院将思想政治教育融入⏭专业课程💂和人才培养全过程,推动课程思政与专🎛业🗺课程同向同行。打造一批专业特📶色精品课🍱程思政示范课,教学内容🐸融合学科前沿、先进技术。获批机械工程、机械电子工程、工业工程3个国家一流本科专业,机械原理、液压传动、液压元件及系🎷统虚拟仿真实验3门国家级一😔流本科课程,机械制造基础等11门省级一流本📬科课程。 深耕实践育人“大课堂”。学院将新质🗻生产力与工科教育深度融合,建设以国家🔔产教融合创新基地、省⚫级实习实训基地、大学生🏸创新工场为核心的分层递〰进式多元实践平台,实验室面积超过6000平方米,拥有实验教学设备1750余台(套);建成实践类智慧课🀄程、虚拟仿真课程、校企⛄联合开发课程等各类线上😉实验资源15项。联合行业头部企业🐊创建实践基地,组织🍟学生深入开展社会实践和志愿🐷服务。学院获“三下乡”社会实践国家级🍧优秀团队、“镜头中的三♏下乡”国家级优⛓秀视频等荣誉。 构建文化育人“软环境”。学院积极打造“卓越匠心工程”“博导教授面对面”“筑梦讲堂”等特色文化品🌎牌;邀请院士校友回校讲🏑学,设立“冶机77”、抱朴众等多🦂种奖助学金。学院获💦评首批全国高校“双带头人”教师党支部书记工⭕作室、湖北省高校优秀🌱基层党组织、“全国钢铁行业五四红旗💅团委”、“全国🚪钢铁行业五四红旗团支部”等荣誉,2个党支部🧗入选省级样板支部,青年志愿者🌶服务队获评湖北省“本禹志愿😲服务队”。 创新:打破育人“分界线” 产教融合深化,形成战略联盟。学院聚焦湖北🆗省“51020”现代产业体系,加强与宝武集团、中冶集团、湖南钢铁等头部企业深度合作,开发具有冶金行🚹业特色的“连铸机结晶器振🥌动台故障诊断”工程案例库;与中国五冶集团联😎合研发📙具有自主知识产权的“耐火材料智能砌👄筑机器人平台”亮相2025世界数字教育大会🔐成果展;与中冶南方等30余家企业围绕钢铁生🔪产工艺、装备🤸设计与制造、自动化控🌰制等建立科研-实践资源转化🛵机制。 科教融汇互促,点燃创新“引擎”。学院形成“一个平台为主🔵体,两营活动为两翼,多项赛事为延伸”的特色🕛工作机制,以培养学生“创意、创新、创造、创业、创未来”五创能力为🍭核心,整合实验室资源,构建“创新工场+创业基地”双平台。近3年,学生在中国国🎮际大学生创新大赛、“挑战杯”等各类竞赛中🌜获省部级及以💒上奖励1500余项,创立公司10余家,申请专利200余项。 价值融通引领,贯穿培养🌽全链条。学院将家国情怀、社会责任、工程伦理等价值塑造元⭐素有机融入专业🚭教育、科研训练、实习实践各📸环节。建立“学业导师—科研导师—人生导师”多维导师制,全方🦕位引导学生成长成才。先后与美国普林斯💳顿大学、新加坡南📀洋理工大学、澳大利亚迪肯大学等👣高校建立战略⏯合作,牵头获批国家留🐤学基金委地方创新🚢子项目。本科生、研究生就业😊率分别超过97%和99%,一大批优秀🚆学生进入国内顶尖学府🐶深造。 聚力:构建育人“共同体” 师资队伍“繁星引领”。学院以教育家精神🍹为引领,形成了立体化教📺师典型群像。“多元融合、深度探究”的改🏌革者侯宇教授🈴深耕教法创新;学科团队带🚔头人夏绪辉教授带领青年学者🐎突破先🌵进高强钢制造成型“卡脖子”技术;还有一♉大批教师传承“甘坐冷板凳”的学术坚守,共同构筑起😅新时代高校教师的😏精神坐标。学院拥有🧛外籍院士2人、全国模范教师2人、国家教学名师、全国优秀教师、全国五一劳⛴动奖章、全国三八红旗手各1人,各类省部级人才50余人。主持获批国👷家教学成果奖2项,省级教学成果奖10余项,连续2年获全国🥩高校教师教学创🐙新大赛一等奖。 平台资源“硬核升级”。学院机🎠械工程和仪器科学均入选“软科世界一流学📲科榜单”,工程学进入ESI全球前1%。学院拥有“机械👓国家级实验教学示范中心”“冶金🌏装备及其控制教育部重点实⛽验室”“机械传动与制造💄工程湖北⛄省重点实验室”等高水平🛃教学科研平台,面向产业需求,新建冶金装备智🍤能制造中试基地。 协同机制“多元高效”。学院建立由政府、高校、企业、科🚔研院所共同参与的协🐪同育人机制,形成“需求共提、方案共制、资源共建、成果共享”的开放🥓育人生态。60多年来,学院为国家输🎚送了数万名优秀毕业生,其中,2人成为🌅中国工程院院士,培养了数十🗺位大型钢铁企业😄领军人才。 (李婵娟 汪朝晖)《中越边🔛境云南河口唱响“极边好声音”》疑似涉🐆嫌暴露隐私,引发争议。■本报记者 储舒婷 全球塑🌠料产业累计产量已突破100亿吨,其中约80%最终沦为垃圾,既造成巨量🔌资源浪费,更引发🧚全球性环境危机。如何让难降解🐔塑料真正“变废为宝”? 日前,华东师范大学🍛化学与分子工程学院全🙌重实验室张伟研究⛔员团队,联合德国慕尼黑🌲工业大学约翰内斯·勒彻尔教授、美国太平洋西🐙北国家实验室李⏩末顺教授等国际专家,在国际顶刊《科学》上🐪发表突破性成果。中🚽外科学家们联手开发🚞全球首创的室温催化转🍚化技术,首次实现常温常🥀压下将聚氯乙烯🍉(PVC)与聚烯烃(PE、PP)等混合废塑料一步🐎转化为高附加值🍬燃油,转化效率超95%——这一🔠新技术的出现,为破解🍹塑料污染难题提供了全🔙新的方案。 从石油炼制中😡获启示,实现🍿三大颠覆性创新 作为全球最大🏹的塑料生产与消费国,我国的🐶废塑料治理形势尤为严峻。数据显示,国内废塑料🚷存量已突破10亿吨,年新增量逾6000万吨。从成分看,PE、PP占比50%,PVC占比10%,这两类合计👥占比达60%,蕴含巨大回收潜力。但长期以来,我国废塑料处理🛸仍以填埋和焚烧为主,而填🎪埋需占用大量土地且易📋造成土壤、地下水污染,焚烧则会释🛰放二噁英🆚等有毒物质,同时产生大量碳排放,环境风险显著。 此次论文的第🍗一作者兼通讯作📺者张伟介绍,在这一背景下,塑料“升级回收”技术应运而生。该技术通过化学😵转化,突破了传👬统回收的局限,不仅能够将废🦗塑料转化为高🚓附加值产品,为循♈环经济提供最具潜力的解决方案,还在缓解资源压😇力的同时,为塑料废弃物“变废为宝”开辟新纪元。 在业界,对含PVC的🤟混合废塑料进行化学回收,一直面❔临重大技术挑战。传统的“脱氯—裂解”两步法,通常先用脱氯剂去除✅氯元素,再通过高温🕊裂解生成燃料或化学品。但该🐒工艺存在能耗高、成本大、脱氯🦔不彻底导致催化剂中毒,以及油品收率低、残余氯超标等问题。这些瓶颈严重限制🏩了PVC废塑料在“双碳”目标下🌅的高效资源化利用。 针对这一难题,张伟团队🛎从石油炼制工艺中获🆔得关键启示,创新性地提出💮了塑料低温催化转化🎰的新策略。传统石油加🙈工包含两个核心步骤:高🥈温催化裂化将重质油转化🎟为轻质组分,以及低温烷基♒化反应提升油品质量。研究团队🥙巧妙地将这两个工艺原理融🥦合,首次提出“塑料催化裂解—烷基化耦合反应”的全新概念,并🏠开发出一步法转化技术。 该技术实现了三🎴大颠覆性创新:其一,反应条件革新,将转🥋化温度降至常温,能耗较传统工艺降低70%以上;其二,工艺集成创新,将脱氯、裂解、烷基化三步反👭应整合🥩为单一过程,大幅简化流程;其三,资源协同利用,创造性采用石化🎞副产物作为反应介质,实现“以废治废”,推动资源高效增😰值。 实验数据显示,该技术👋可将混合废塑料一步转🚶化为高标号汽油,碳原子利用📲率超过95%。这种“分子炼油”技术不仅大👔幅提升了塑料回📍收的经济性,也建立了🏓完整的资源循环利🔻用链条,为全球🤦塑料污染治理提供了切实可🌮行的解决方案。 从实验室到产🉑业端,推动塑料污染治理 值得一提的是,在产业应用上,该技🔌术与现有炼化工艺高度兼容🤵,能耗低、设备简便、转化效率高,特别适合依🎦托现有炼化设施推广。 张伟介绍,团队选择👍了一种名为离子液体😻的催化剂。该催化剂不仅价格低💖廉、活性高、腐蚀性低,而且操作安全📉可靠,已在🍱美国雪佛龙与中石油的工业⛹烷基化装置中得到验证。该技术利用离子🍢液体,可将混合废塑料几乎完全💯转化为无氯的高品质🏡燃料。与🐑传统高温裂解相比,新技术常📓温即可运行,安全环保,无有毒副产物,能有效阻断氯污染,转化为回收的😼氯化氢,溶于水即可生成无🛒毒盐酸,从而兼🧓顾资源利用与环境安全。 如今,使👑用该技术已能够“一站式”处理混合塑料,使每吨🚌废塑料的价🔵值从填埋或焚烧的负收🐒益升为正收益,真正实现“变废为宝”。 值得一提的是,早在2023年,张伟以第一🌠作者兼通讯🉐作者身份在《科学》发表成果,但当时仅实现了PE、PP塑料的低温转化。此次最新研究♓在此基础上进🙆一步突破,不仅将更复🚛杂的PVC废塑料纳入处🐵理范围,还将反👫应温度降至常温,从而实现对超过🔏60%废塑料🦑的绿色高效回收。
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Vicki Verona/Julia Grandi/星崎亜依/片瀨渚
(青岛日报/观海新闻记者 美崎悠)责编:
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