車悠之
“论爱的二元一次方程”
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《爱与战争的日日夜夜》 不是mmt,仅仅是我想给大家讲的,青春的故事 在今年二月份之前,我可以说是并未解除到真正的二游了,经我的朋友夏岚推荐,我入坑了《碧蓝档案》。 对二次元不是特别熟悉的我来说,ba这简直是太奇妙了,彼时应该接近若藻fes池子,真是过年狂肝几天,给若藻感了一井出来,那个池子我很欧,一井19个彩。 我是真的很喜欢ba这样的故事,也在群聊里面不止一次表达过“啊我好喜欢ba”啊。我的中学时代非常平淡,按部就班读书学习,对于这样的纯净如初恋般甜蜜以及被需要的感情故事,我基本上是无法抵抗,那几天真算是傻笑着嘿嘿乐过去的。 好日子没过多久,自四月雀魂联动以来,ba社区基本恶化就是一去不复返了。苦笑,我算是没怎么经历过这样的情况,某些老哥说还玩游戏是🐢男,还有老哥就觉得既然学生们随意被送出去了,那么自己的心血也是白费了。 这样的说话当然是有一定……可取的,现在二游社区环境很复杂,与此同时乐子人到处蹦跶,就从理智而言,只要你不为任何事物付出心血,不在乎这些事情,就绝对不会收到伤害与嘲笑。 但付出心血,在乎角色就是不对的么?仅从我个人的观点来看,我觉得是存在这么一种可能性的。 我非常喜欢《小王子》这个童话故事,里面有这么一句话“正是你为你的玫瑰付出的时间,使得你的玫瑰是如此的重要”。我们为这个故事,为ba与我们的梦付出的时间,才会让这些虚拟的孩子们对我们这么重要。在这个过程中,“我们的付出、心血”才是最重要的因素,我们喜欢虚拟的孩子们,是喜欢幻想中的、梦中的美好故事,也是喜欢自己。 就跟《伊甸园条约篇》中hifumi宣言一样,我也并不喜欢阴郁又压抑、回想起来只有苦涩,大抵如“我的一番真心喂了狗”故事,一点都不喜欢。 哪怕在二游战争中确实是正确的,确实要去切割才是正确的,确实继续玩确实就是🐢男,可我还是不喜欢。 我真的很希望所有人都可以获得幸福,写下一个这样故事,哪怕根本就做不到。起码我可以将自己的梦守护住。 我高中时期熬夜看《爱与战争的日日夜夜》,这是一本治愈的书,有一群人们在被封锁区,想要看到一个报纸,他们游泳到另外一个国家去,买好报纸看完,再游泳完回来,跟大家讲述报纸上发生的一切。 这是真实的战争,与我们这样屁股大战当然不能混为一谈,真以为一模一样当然可笑。我喜欢的这种希望,这样的信心,现在ba社区分崩离析,我依旧希望可以变好,也相信会变好的。 一个普通ba玩家的深夜感言,说实话已经是成年人了,在互联网上发些这样的幼稚言论还是觉得可笑,说不定明早起来就删了。 乐
碳点的简单科普 碳点(Carbon dots,CDs)是一类具有独特的物理化学性能、量子尺寸小(直径<10nm)的新型纳米材料[1]。自2004年首次报道以来,由于其优异的荧光性能,在许多应用领域得到了利用[2]。碳点的结构通常是由sp2/sp3杂化碳原子和具有大量含O/N官能团或聚合物链的无定形壳。根据碳点的微观结构,可将其分为石墨烯量子点、碳量子点、碳纳米点和碳化聚合物点[3]。作为一种新型光致发光纳米材料,碳点具有易制备、生物相容性好、易功能化等优点,在食品检测领域具有巨大潜力[4]。 1.2.3.2碳点的荧光性质 CDs的荧光性质是研究其机理及应用最为重要的特征[5]。即在一定激发光照射下发射出一定波长发射光。这种发光属于一种光致发光的冷发光现象,入射光多为紫外线,发射光波长一般长于入射光波长。与此同时,在碳点的设计中碳点的性能是可以被调控的。综上,受益于CDs 优异的光学性能,可调谐光致发光能力,碳点被广泛用于于化学传感之中。具体而言,CDs自身具有稳定的荧光信号,常规外界分析物加入时不会干扰荧光发射,但特定检测物的引入会显著改变其荧光信号,这种检测物被称为响应物[5]。测量加入响应物前后CDs荧光信号的变化即可实现对响应物的半定量分析。此外,在 CDs 中引入不同浓度的响应物并分析荧光信号的变化趋势即可构建荧光强度与浓度之间的标准函数关系,最终可实现响应物的定量分析。猝灭型是CDs最常见的传感方式,在这种传感过程中,响应物的加入会使CDs的固有荧光显著降低,而其他干扰物对CDs 的荧光基本无影响。这为我们测定农药中毒死蜱的含量提供了一种思路。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2F1.2.3.3&urlrefer=9d2815be6af6b306b6d0cf42ee3b03ddCDs制备方法 (1)自上而下法 自上而下法是通过物理或化学技术使得碳材料的整体结构破碎,制备成纳米尺寸大小的碳点。该方法可以合成具有较高sp2结构的碳点,其中物理“切割”技术包括激光烧蚀、电弧放电和光刻[6]。而化学“切割”技术,例如水热法,是一种简单且低成本的“自上而下”法。水热过程中,碳材料分散在水或其他溶剂中,在特定温度下加热一段时间合成碳点,通过离心或透析回收。化学氧化也是另一种常用的方法,通过强酸和强氧化剂来分解碳材料。以制造碳点。 (2)自下而上法 自下而上法是有机小分子的缩合-交联-碳化的过程,也是制备碳点的主流合成方法。该方法需要具有可聚合位点的前体,包括非饱和键或可脱水基团,通过分子间缩合或脱水反应,形成具有长链的聚合物[2]。聚合物聚集形成团簇,由于交联作用使得其变得更加紧凑和稳定,聚合物由于部分碳化形成碳点,且由于聚合物的不同碳化程度而产生不同类型的碳点[7]。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2F1.2.3.4&urlrefer=5b2655f3019973502deecfbdd8dd4cf0CDs设计与合成原料 通过改变合成条件、前驱体类型和掺杂物可以对CDs的表面官能团进行修饰和功能化,从而使CDs具有独特的可调谐性能,这为其不同领域的应用提供了可能。 CDs的合成经过多年的深入研究,除氧外杂原子的掺杂已成为提高CDs性能的主要手段[8]。从最初的氮、硫、磷,到使用金属离子掺杂(铜、 锌、锗、铽等)[9]。冯向欣[10]等人本研究采用溶剂热法合成姜黄素碳点(Cur-CD),既能提高姜黄素的溶解性,又能实现化学药物与光热联合治疗癌症。为解决癌症问题做了贡献。 与此同时,天然生物资源[11](如各种蔬菜、水果、树叶、果汁、香料等)和废弃污染物[12]。都可通过水热法在较低温度下合成CDs。在实践中,由于由无机碳源产生的碳点的荧光量子产率相对较低[13],因此在实践中,有机化合物、有机碳源,如天然有机产品和生物质废料,最常用于制备具有高荧光量子产量的碳点[14]。 1.2.3.5比率型荧光碳点研究现状 比率荧光检测是一种新兴的传感方法,通过分析两种不同发射波长的荧光强度比与分析物浓度之间的函数关系,比率型CDs的检测方法提供了一个有效的内部参考系统。其通过双信号的自校准能力最大限度地减少外部干扰因素的影响,提高检测灵敏度和准确度[15]。除此之外,由于比率检测往往伴随有荧光峰形状的变化,这种检测方法还可以通过荧光颜色的变化实现可视化检测[16]。Zhang等[17]以蓝色荧光CDs为工作探针、橙色金纳米团簇为参照探针,构建了用于草甘膦检测的比率荧光传感系统。CDs荧光被猝灭,但金纳米团簇荧光不受草甘膦影响,荧光传感系统的颜色在视觉上展现出从蓝色至粉色最终变为橙红色的变化。
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