大家好,奇思妙想的句子相信很多的网友都不是很明白,包括奇思妙想冷知识大全也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于奇思妙想的句子和奇思妙想冷知识大全的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!
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奇思妙想的句子
回答奇思妙想的句子:
1奇思妙想,如同星光闪烁,引领我们探索未知的世界。
2奇思妙想,如同翅膀的力量,让我们飞向未来的美好。
3奇思妙想,如同创意的火花,燃起我们内心的激情和创造力。
你从网络小说中学到了哪些冷知识
知道了为什么唐朝以前一直盛传修真和神仙,而唐朝后期就慢慢没有这些记载了,这个知识够不够冷。
其实网络小说大多就是图一乐,我唯一觉得有用的就是一些为人处世的价值观或者是一些对待某些事情的经验。金庸武侠小说其实传达给了我们很多思想,《射雕英雄传》的侠之大者为国为民,还有《笑傲江湖》的逍遥洒脱的生活态度,读者的性格为人其实都会受作者的影响。网上现在流行的扮猪吃虎流,打脸流,杀天杀地流等等。我不太喜欢这样杀天杀地的处世态度,就像我不喜欢喊麦一样,动不动的就称皇称霸毁天灭地的。
还有一本大神的国术小说。现代武术,主角把一个日本挑衅分子打成重伤,躺床上几个月,挺解气。后来主角练武的时候路过一个老者,老者一看这是个可造之材啊,我得指点一下,然后收他为徒。没想到这个主角是个大师,然后指责老者犯了大忌,偷看他人绝技,两人交手,主角直接把老者的一个胳膊用手刀给砍断了,是的你没看错,是胳膊没了不是断了。我当时就炸了,真想寄刀片给作者,然后弃了。
我比较赞同的行事准则来自于徐公子胜治的书特别多。文头的神仙消息消失的冷知识就来源于此,是因为封天然后定下天条。其一,不可妄拟天心为己心。其二,不可欺夺他人之信。其三,不可在世自称神。他的书也有网文的后宫之类的,但说教也很多,我对于这些道理深以为然,一定程度上影响了我。
各种网文都有涉猎,比如怼人系统类的挺欢乐,但是我学到了千万不要这么怼人,不然真没朋友,咱又不是主角。但是对于讨厌的人会反击了,也挺不错,新技能get。
最后用古龙小说《欢乐英雄》里郭大路的经验告诉大家一个道理。郭大路拜过的都是平常师傅,但是自己武功却很不错,是因为他的武功是以破解师傅武功而自创的招法。取其精华为己用,取其糟粕以自省。
作文我的奇思妙想350字
我的奇思妙想
这个世界真是奇怪,这世界上有各种各样的裙子,但是我想象中的裙子与真的裙子大不相同,快来和我欣赏一吧!
瞧!这个裙子的外表是鲜嫩粉红色和浅淡的蓝色相间而成的,上面有很多鹅黄色的小碎花。
这个裙子可和普通的裙子不一样,比如它的颜色是可以变化的,如果你不喜欢粉色和蓝色,那么你可以按住袖子上的一个按钮,那么颜色就可以调节了!另外,这个按钮非常小,并不会妨碍我们,也不会让我们感到不舒服。
它还有一个特别的地方就是它可以调节裙子的样式。可以变成公主喜欢的蓬蓬裙,还会有相应的皇冠从后背的地方冒出来;也可以变成明星们喜欢穿着走红毯的鱼尾裙,不仅很合身而且可以会让自己像明星一样自信;还可以变成短裙,这样我们夏天出去玩的时候就很方便了。
怎么样?这就是我想象中的裙子。我要从现在开始好好学习,学习科学知识,争取把我的奇思妙想变成现实。
有哪些很酷的化学知识
当我们说到溶液,我们一般会想到哪些溶质呢?我们可能会想到离子化合物(食盐)或者分子化合物(葡萄糖),但是,今天想说的是,一个溶液的溶质还可以是电子。
这就是溶剂化电子(solvatedelectron),第一次接触此概念是在Birchreduction里面,后来发现它也能用来还原氧化石墨烯,是一个非常奇特的还原剂。。
将碱金属投入液氨之中,碱金属失去一个s轨道的电子,形成稳定阳离子。而该电子迅速被周围的氨分子溶剂化并稳定住,形成了一个溶质为碱金属离子和电子的深蓝色溶液体系。
重复一遍,这个溶液的深蓝色来自于被溶解的电子!说真的,在见到这玩意儿之前,我从来没想到电子也能作为溶质存在于一个溶液体系中。后来见到这个溶液的颜色之后,更加觉得真是酷死了。
再来张艺术一点的照片:DNA折纸术!
和超分子化学!
这些小黄脸都是用修饰过的DNA片段做的,原理就是碱基互补啦。
准确地说,这是超分子化学。
把在特定位置修饰过的片段放在溶液里搅啊搅,就会自然而然地形成想要的图案,这一过程也叫自组装。
仔细瞅瞅(???????)
当然除了小黄脸,还能做其他图案:
各种几何图形:
美洲轮廓:
立体哒:
最后放我几千平方纳米的大中国(????_??)?
这个中国究竟有多大呢?形象地说,人的发丝直径约是80微米,头发的截面面积就是5000平方微米,DNA折出来的图案如果算作100nm乘100nm的正方形,则可以在发丝截面放50万个这样的中国~
至于做出来这些图案有什么意义呢?
首先通过对分子的修饰来操纵纳米层级的几何形状,未来可以应用在纳米材料/电子/生物学上。
不说远的,超分子化学领域相关的分子机器刚得了2016年诺贝尔化学奖。
再者,对于超分子化学的研究,最终可能会揭开生命起源的面纱哦!原始汤实验给出了生命起源必要的物质,而超分子化学会给出生命究竟如何自下而上,从初始有机物慢慢变成“分子机器”,再组装成可自我复制的生命体的终极答案。(一本正经脸)
话虽如此,但能做出小黄脸把技能树点歪也是酷到没朋友_(:3」∠)_
很多童鞋一看到DNA就觉得这是生物题,其实这里的DNA并不是天然存在的,只是用到了脱氧核糖核苷酸作为化学物质的碱基互补的性质,过程也无涉及生物。
我非常支持学科交叉,不过要先搞清楚学科和学科之间的区别哦(′▽`???)
既然扯到了超分子化学,我多说两句。
传统有机化学研究的是共价键的生成和断裂,而超分子化学是以分子为主体,研究分子与分子之间的作用,包括氢键,配位键,ππ堆积,甚至机械作用(索烃,两个环串一起的分子)。偶尔也涉及共价键,不过多是合成需要。
因为超分子的学科性质,打从它出生的第一天起,就自带有趣,酷炫的体质。
它的爸爸叫Jean-MarieLehn,1987年诺贝尔化学奖得主之一,和前文16年分子机器的诺奖得主之一Jean-PierreSauvage同是法国人,也同在斯堡大学
最基础的,轮烷和索烃,两种机械互锁的分子:
轮烷两头被卡住了,轮子只能在中间滚啊滚,蓝分子和绿分子之间没有化学健却是一个不可分离的整体。
同理索烃,前面说过了,两个环互相套着,不靠化学键连在一起。
这类分子的合成一般是靠金属先配位两链状分子,然后关环撤金属就ok了。
玩得大点:
五六条链状金属通过金属配位互相穿插形成五角星或着六芒星的结构。不过图示的分子没有关环撤金属。
所以如果连起来的话就变成了扭结,顺便开创个新学科叫分子拓扑学,很好很强大(′-ι_-`)
另外,通过和DNA折纸术一样的自组装原理,可以依靠调节配位点的角度大小来做越来越大的笼子:
当然,应用前景最大的还是分子转换器:
以上仅列出是一种可能性,常见的转换方法还有酸碱,光照,加热等等。
这类分子可以当作门原件用在纳米信息技术上,也能用来模拟很多生物过程,比如肌肉的拉伸,分子机器中有着广泛的应用~
可能上面那图比较抽象,举个简单的例子帮助理解(???????):
说简单,是因为这个领域经常有脑洞突破天际的分子设计呢。。
进阶点的:
把环糊精(碗一样的东西)套在高分子上做成轮烷:
完了还能在环糊精上做各种修饰:
什么核磁显影基团呀,细胞荧光基团呀,当然还有各种乱七八糟的药物分子,分分钟变超级药物呢~有木有很棒棒(′ω`)
说到应用,又想起一种叫树状物的高分子:
和传统的链状高分子不同,树状物是从一个核心化合物不断往外去合成分支。
经过四五代,分子之间的空隙就很大了,然后我朋友鼓捣的就是引入一些放射性元素在空隙处(和周围分子形成配位),再在树状物最外层修饰一些和特定细胞(比如癌细胞)结合的化合物,分分钟靶向治疗杀死癌细胞有木有~
就这么多吧~
其实化学本身就是门超级酷的学科。
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