点缀
点缀的相关文献在1983年到2022年内共计733篇,主要集中在轻工业、手工业、建筑科学、园艺
等领域,其中期刊论文659篇、专利文献74篇;相关期刊318种,包括美食、餐饮世界、中外食品工业:贝太厨房等;
点缀的相关文献由656位作者贡献,包括余利、余琤、刘圣化等。
点缀
-研究学者
- 余利
- 余琤
- 刘圣化
- 池向军
- 王钟英
- 汪永海
- 沙李丽
- 聂丽丽
- 胡海松(摄影)
- 金雅琴
- 陈胜武
- Holly(编译)
- Y-H·乔
- YOYO
- angel
- 世家皮草(图)
- 任进
- 何乾
- 冯娅萍1
- 刘善
- 初晋
- 勒贝力
- 吕天贵
- 周峰
- 周明杰
- 喻万景
- 孙东好
- 宋晓斐
- 岳月
- 应耀国
- 张世普
- 张宝
- 张录音(译)
- 张振兴
- 张杰
- 张继华
- 张连萍
- 徐湛
- 徐进
- 朱莉
- 李会阁
- 李佳
- 李俊(摄影)1
- 李学兵
- 李晖
- 江林列
- 沈从伟
- 滕飞
- 潘学英
- 王和望舒
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摘要:
占比分析2022年1月份运动鞋在色彩方面还是以黑白单品为主,其中辣胡椒棕色用色较多,有着9%的色彩占比。此色彩也是较为适合秋冬氛围,局部的点缀能够增加单品的高级感。而在风格数据中,专业运动鞋的关注度也开始明显上升,其中也出现了专业滑雪鞋的身影,在款式单品数据中单鞋的数据远远高于靴款。
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李章萌;
牟世旭(指导)
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摘要:
烧烤,总会于漫不经心时爬到嘴边,拽出心底的馋虫。那令人欲罢不能的味道常常使我肝肠寸断。偶尔路过某家烧烤店。远远的,浓郁的香味弥漫开来,似一只只小手拉住我朝店里看去。走近,撒满各种调料、滋滋冒油的烤串,辅以翠绿的葱花做点缀,引得我蠢蠢欲动。临近开学,期末的尾声,拉上三五个好友,在某个星期六晚上,有说有笑地奔到烧烤店,点上梦寐以求的各种美味,大快朵颐,直到肚子发出抗议才心满意足地离开。
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植物眼
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摘要:
热爱生活的人家里总少不了绿植的点缀,然而,除了阳光和水,土壤提供的养分也是决定绿植能否茁壮成长的关键要素。对于如何给家庭盆栽绿植施肥,民间的各种偏方也是不少:隔夜茶浇花、豆渣沤烂追肥、鸡蛋壳倒扣……可是很多人不知道的是,这些方法或许只会帮倒忙。
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卢栋栋
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摘要:
山野的花,不论春秋,无关冬夏,都在属于自己的时节吐露芳华,既点缀了大山,也展示了自我,哪怕毫不起眼,也依旧灿烂绽放。我的妻子,就像这不知名的花儿一样,盛开在祖国西北的大山深处。
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徐若希;
李香慧(指导)
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摘要:
我的家乡在青岛,这里到了冬天,犹如梦幻的童话世界。与夏天热闹的场景相比,冬日里的大海多了一份祥和与平静。不结冰的时候,阳光下的海面就像小镜子般亮闪闪的,粼粼的波纹如同串串珍珠点缀其中。远处,轮船一动不动,好像已经在大海母亲的怀抱中乖乖地睡着了。
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木小六
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摘要:
风雅中国,美丽的花朵是必不可少的点缀之物。中国人自古就爱花、护花,对千姿百态的花儿生出无限的审美想象。“百花生日是良辰,未到花朝一半春。红紫万千披锦绣,尚劳点缀贺花神。”
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Irina;
无
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摘要:
樱花粉携着春天的浪漫气息席卷红毯,女明星们散发着无法抵挡的魅力。自带柔美滤镜的粉色礼服在少女感和优雅大气中切换自如,点缀上闪耀华丽的美钻,举手投足间都发散着迷人光彩,美貌持续在线。
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王建昊(文/图)
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摘要:
李沅芮李沅芮小朋友这幅回锅肉作品,利用油画棒涂抹上色,制作岀的“肉片”写实感较强,再加以“葱段”“豆豉”大胆点缀,画面丰富,构图饱满,让人垂涎欲滴。
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张娟妮
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摘要:
几何名词出自明徐光启《几何原本》译本,但在此之前,中国的几何学早已产生并独立发展着,是一门古老的学科,很多成果成为中华民族对世界文明的重大贡献.铜镜是古代留传下来沿用时间最长、使用范围最广的器物.尽管和仰韶文化的陶器相比,出现的时间要晚得多,发展演变的轨迹也不同步,但使用和延续的时间是任何古遗物不可比拟的.文章依据出土铜镜资料,以几何学的视角,结合铜镜形制、背部纹饰及其构图的变化特征,观察出几何基本元素在不同时代铜镜中所展示出的相互关系,进而昭示我国古代几何发展的时代脉络以及几何赋予铜镜的独特魅力.
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范典
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摘要:
色彩,在人类历史奔腾的长河里,如同点缀其上的羽翼,撞击着、喷溅着、挥发着,每个朝代都赋予它独特的意义和内涵。就像流行色,在各个时代、各个领域,都有独特的表达和展示,对于当代人而言,流行色就代表着当下视阈里显现频次最为密集的颜色。无论哪个时代,色彩总是离不开人的生活:衣食住行玩,统统都离不了。
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- 天津医科大学
- 公开公告日期:2022-09-09
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摘要:
本发明公开了一种点缀磷酸银的NaYF4:Yb,Tm@TiO2上转换纳米材料,属于发光材料领域。本发明中NaYF4:Yb,Tm作为上转换核结构可将近红外光转化为可见光和紫外光,TiO2作为外壳结构可吸收紫外光,沉积在表层的Ag3PO4可吸收可见光。同时,由于TiO2和Ag3PO4分别具有吸收紫外光和可见光的能力,所以二者与上转换核结构的复合可提高纳米复合材料的光利用率,实现紫外‑可见‑近红外全光谱响应。最重要的是,TiO2和Ag3PO4的复合可形成异质结结构,该结构可促进光生电子和空穴的分离,延长光生载流子的寿命,从而进一步提高光催化剂的性能。NaYF4:Yb,Tm@TiO2/Ag3PO4在光激发后可生成多种活性氧,可用于降解水中污染物和杀死水中病原微生物。
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