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  1. 2023-02-25 01:17 发布于 四川 军事领域创作者. +. 俄乌冲突已有一年,我们力图通过地图上的演变,来展现这一年乌克兰是如何度过的,它又经历了哪些大事件。 其中地图红色区域是俄罗斯占领区域,蓝色区域是乌克兰的反攻区域,圆圈处是重点交战的核心区域。 请从上到下依次点开看。 免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。 举报. 评论 0 文明上网理性发言,请遵守 《新闻评论服务协议》 请先 登录 后发表评论~ 已显示所有评论. 俄乌冲突已有一年,我们力图通过地图上的演变,来展现这一年乌克兰是如何度过的,它又经历了哪些大事件。 其中地图红色区域是俄罗斯占领区域,蓝色区域是乌克兰的反攻区域,圆圈处是重点交战的核心区域。 请从上到下依次点开看。 ...

  2. 2023年12月21日 · 俄国防部长:北约国家军事人员通过在乌克兰直接操作防空系统、战术弹道导弹和多管火箭发射系统等方式,直接介入了乌克兰危机。 3. 俄国防部长:自特别军事行动开始以来,俄罗斯武装力量消灭了5...

  3. 2020年7月31日 · 最近,汤姆·汉克斯的新片《灰猎犬号》颇受好评,全片紧张刺激,看得人热血沸腾,是一部非常出色的海战电影。 借这个机会,我们就在豆瓣评分里,找出电影史上最优秀的几部海战片,每一部都是专为纯爷们打造的硬核电影! 1、《从海底出击》豆瓣评分:9.0. 改编自一名战地记者的同名自传。 讲的是二次世界大战期间,一艘德国U型潜艇以卵击石,对抗火力强劲的英国舰队,历经一连串出生入死的战斗之后,奇迹般返回基地的故事。 2010年《帝国》杂志评出“史上最伟大的100部电影”,《从海底出击》排名第25名。 这部电影有三个版本:五小时未剪辑版、三个半小时剪辑版以及两个半小时精剪版,建议大家看三个半小时或是两个半小时的版本就可以了,刚开始可能觉得有点沉闷和无聊,但是随着剧情的推进,真的是越来越精彩。

  4. 2023年7月4日 · 2023-07-04 12:00 发布于 广东 科普领域创作者. + 关注. 造 物 有 话 说. 本专栏文章以观者角度阐释视频内容,凝练核心知识,以期帮助合成生物学爱好者更好地理解合成生物学前沿热点。 推介内容. 造 物 引 言. 4 月 27~28 日,第四届工程生物创新大会暨第二届中国合成生物学学术年会暨首届亚洲合成生物创新大会在深圳光明科学城成功举办,本次大会以“合成生物:未来生物经济的引擎”为题。 视频网址: http://www.isynbio-talk.cn/#/video/video-info/392. 以下为高利增完整版演讲内容,经少量编辑、修改后发出。 尊敬的各位领导、各位专家,下午好。

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  5. 2020年8月1日 · SWIFT是啥? 美国动用SWIFT进行金融制裁的概率有多大? 如果美方动用该工具,中国会受到怎样的影响,又该如何应对? SWIFT和CIPS分别是啥? SWIFT是“环球同业银行金融电讯协会”(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)的简称。 SWIFT接受欧盟法律辖制,其总部设在比利时的布鲁塞尔。 该协会是一个国际银行间非盈利性的国际合作组织,为全球各国金融机构提供安全讯息服务和接口软件,将全球原本互不往来的金融机构串联起来,传送有关汇兑的各种信息。 目前,几乎所有的金融机构都接入了SWIFT的平台,通过该平台可以实现与其他国家银行的金融交易。

  6. 2023年2月25日 · +. 文/王新喜. 日前,光刻机市场有两个新的动向,一个是哈尔滨工业大学公布了一项“高速超精密激光干涉仪”研发成果,并获得了首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜金奖,被一些人宣称解决了7nm以下的光刻机难题。 一个是国内某公司开发了SAQP技术,可以做到不需要EUV光刻机的前提下,实现了7纳米工艺,在此基础上,还可以实现5纳米工艺,并且在经济上还没有达到极限。 事实上,这些动向消息,又引发了大量网友与业内人士盲目自嗨。 从过去一年来看,从光子芯片到量子芯片、超分辨率光刻机等等,各种绕过光刻机路线的方案曾经多次引发了业内的沸腾。 但事实上,这些路径的研究,还停留在实验室的设想层面,而围绕光刻机的制造与工艺层面的众多难题的解决,不仅需要工艺精度的突破,也需要基础理论与创新层面的进一步突围。

  7. 2020-10-13 11:06. +. COVID-19大流行病已引起全世界对高接触表面助长污染物扩散的关注。 在传染病传播中特别重要的一个领域是微生物在医疗场所和普通表面上在表面上生存的能力。 通过杀死和/或减少微生物的附着来防止细菌传播和生物膜形成的解决方案已经进行了大量研究。 但是,先前报道的许多抗菌涂料都集中在抗菌能力上,对抗病毒表面和涂层的关注却很少。 近日, 加拿大麦克马斯特大学Leyla Soleymani和Tohid F. Didar等人 以抗菌素研究为出发点,对抗病毒材料和表面研究的现状进行全面总结。 综述首先对金属和无机材料进行全面概括,重点是具有抗病毒特性的纳米材料。 然后,讨论了使病毒灭活的聚合物和有机表面涂层(图1)。 还讨论了每种方法考虑的毒性和环境问题。