DNA图谱 / 问答 / 问答详情

聚氨酯通常是由两种单体反应获得,它们是

2023-07-28 15:11:43
TAG:
共1条回复
LuckySXyd

聚氨酯通常是由两种单体反应获得,它们是

A.己二胺-二异氰酸酯

B.己二胺-己二酸二甲酯

C.三聚氰胺-甲醛

D.己二醇-二异氰酸酯

正确答案:己二醇-二异氰酸酯

相关推荐

己二酸二甲酯的简介

中文名称: 己二酸二甲酯英文名称: Dimethyl adipate(DMA)中文别名: 己二酸双甲酯;肥酸二甲酯英文别名 Dimethyl hexanedioate; Dimethyl adipate,(Adipic acid dimethyl ester); dbe-6 dibasic ester; Adipic acid dimethyl ester; Hexanedioic acid dimethyl ester; 2,4-Dichloro-5-aminosulfomylbenzoic acid; DMA; Dimethyl Adipate(DMA)CAS RN: 627-93-0EINECS : 211-020-6Beilstein: 1707443物化性质:外观 无色透明液体密度 1.063g/cm3熔点 8°C沸点 109-110°C (14 mmHg)折射率 1.427-1.429闪点 107°C溶解情况 溶于醇、醚,不溶于水。稳定性 在酸或碱催化作用下可发生水解、醇解、氨(胺)解反应。毒性 低毒,半数致死量(大鼠,经口)1800mg/kg。
2023-07-28 06:40:001

己二酸二甲酯产生的后馏份有毒吗

有。己二酸存在一定的危害性,对人体而言,上呼吸道、粘膜、皮肤、眼睛接触己二酸后会产生刺激作用,己二酸二甲酯化学式:C8H14O4)又称己二酸双甲酯、肥酸二甲酯,为一种无色透明液体,其熔点为8°C,沸点为109-110°C(14mmHg)、228.7°C(760mmHg),不溶于水,能溶于醇、醚,属于低毒类物质。
2023-07-28 06:40:121

制作己二酸二甲酯蒸馏时中含酸碱会造成什么后果?

在制备己二酸二甲酯的过程中,加入碱性物质可以提高反应速率,但同时也会带来一些问题。其中之一是酸碱中和反应可能会导致己二酸二甲酯的分解。酸碱中和反应是指酸和碱中和生成水和盐的反应。在制备己二酸二甲酯的过程中,碱性物质可以是氢氧化钠或氢氧化钾,而酸性物质可以是盐酸或磷酸等。在酸碱中和反应过程中,会发生质子梯度,质子的移动会导致己二酸二甲酯分解成己二酸和甲醇等产物。此外,酸碱中和反应也会产生一些有害气体,如甲烷和硫化氢等。因此,在制备己二酸二甲酯的过程中,需要注意控制反应条件,避免产生有害气体和不利影响。
2023-07-28 06:40:191

己二酸二甲酯的介绍

己二酸二甲酯(英文:Dimethyl adipate(DMA)化学式:C8H14O4)又称己二酸双甲酯、肥酸二甲酯,为一种无色透明液体,其熔点为8°C,沸点为109-110°C (14 mmHg),不溶于水,能溶于醇、醚,属于低毒类物质,工业上主要用于合成中间体、医药、香料的原料,用作增塑剂和高沸点溶剂等。
2023-07-28 06:40:261

己二酸二甲酯内酯缩合反应容易

己二酸二甲酯内酯要在乙醇钠的催化下发生缩合反应在乙醇钠的催化下,己二酸二乙酯发生分子内的claisen缩合反应,生成环戊酮-2-甲酸乙酯。由于产物的酸性比醇钠更强,所以它一经生成就会与一分子醇钠反应得到烯醇钠盐。如果要得到环戊酮-2-甲酸乙酯,需要用乙酸酸化反应物使之被质子化。同样由于这个原因,乙醇钠需要加入稍大于一个当量才行。其它的醇钠也能催化这个反应,但醇钠对应的醇和酯对应的醇相同最好,因为不同的醇钠会造成酯交换反应,带来不必要的麻烦。比如,如果用甲醇钠催化,甲氧基负离子会进攻酯羰基,最后会得到甲酯和乙酯的混合物
2023-07-28 06:40:394

己二酸二甲酯有絮状物吗

己二酸二甲酯有絮状物吗,有的,由己二酸与甲醇在硫酸存在下酯化而得。 合成制备方法 由己二酸与甲醇在硫酸存在下酯化而得。 用途简介 用作溶剂、增塑剂、有机合成中间体。
2023-07-28 06:40:461

己二酸二甲酯的制备中蒸馏时不小心把干燥剂倒进去了,会造成什么

这个情况会造成设备堵塞等风险。根据中国化工网资料,在己二酸二甲酯的制备中,如果干燥剂的用量较大,很可能会过度干燥反应体系,使得一些其他有机物质也被过度去水,这样会导致产物的收率下降或品质变差;同时可能还会造成设备堵塞甚至爆炸等安全风险。己二酸二甲酯的制备中常使用无水氯化钙等作为干燥剂来去除反应体系中的水分,在制备己二酸二甲酯时,需要仔细操作,避免误将干燥剂加入蒸馏设备中,应当根据实际情况将其及时取出。如若误加干燥剂,要停止操作并咨询相关专业人员进行处理。
2023-07-28 06:40:531

己二酸二甲酯的制备

己二酸,甲醇(略过量),甲苯,浓硫酸,加入园底烧瓶加热,冷却后分出层,用碳酸钠洗涤,分液,再用水洗,分液,减压蒸馏。收集110度馏分
2023-07-28 06:41:022

己二酸二甲酯的用途

可用于合成中间体、医药、香料的原料,用作增塑剂和高沸点溶剂。也是尼龙酸二甲酯的主要成分。又可作为加氢生产1,6-己二醇的原料。还可用作气相色谱标准物质。
2023-07-28 06:41:111

己二酸二甲酯的制备

用硫酸作催化剂的特点是活性高,但选择性差,产品质量不理想,设备腐蚀严重。因此有很多高校和研究部门及生产企业对己二酸二甲酯的合成技术进行了试验研究,以树脂、一水合硫酸氢钠、杂多酸、微波加硫酸氢钠、对甲苯磺酸等为催化剂取得一定效果。
2023-07-28 06:41:251

气相测己二酸二乙酯出峰时间

1,6-己二醇是一种重要的化工原料,在聚氨酯、聚酯、卷材涂料、光固化剂等领域应用广泛,可用1,6-己二酸与甲醇反应酯化生成己二酸二甲酯( 含己二酸单甲酯) ,再加氢反应制得。因此,如何准确快速地测试酯化产物中己二酸二甲酯、己二酸单甲酯的含量,对己二醇生产具有一定的指导意义。为此,作者建立了以OV-17 毛细管柱测试己二酸二甲酯含量的气相色谱分析方法,并取得了较好的结果。
2023-07-28 06:41:511

己二酸二甲酯的酯值:632-644mg/g 是什么意思

酯值就是:在规定条件下,1克试样中的酯所消耗的氢氧化钾的质量用毫克作为单位时的数值。也就是1g己二酸二甲酯消耗632-644mg的氢氧化钾。诚心为你解答,给个好评吧亲,谢谢啦
2023-07-28 06:41:582

经催化氢化得到1.6-己二醇是什么

经催化氢化得到1.6-己二醇是医药中间体以及食品添加剂。己二酸二甲酯在高压下催化加氢制备1,6-己二醇。将原料己二酸二甲酯送进催化氢化反应器,催化氢化反应产物从催化氢化反应器另一端流出,流出物冷却至室温,将所得液体在60-100℃条件下蒸除溶剂甲醇,得白色固体物1,6-己二醇。该工艺催化剂选择性好,产品收率高,产品品质已达到国际先进水平。该项目2004年通过了省级鉴定,并已申报专利。投产后产值可达4000多万元,利税可达1000万元,投产成功可扩产10000吨,产值可达4亿元,解决就业80人。应用领域:1,6-己二醇,简称HDO,是一种重要的精细化工原料。其主要用于生产高品质聚胺酯弹性树脂、服装用热熔胶、润滑油热稳定性调节剂、聚酯型增塑剂、紫外光固化涂料、聚碳酸酯、医药中间体以及食品添加剂。此外,HDO还被广泛应用于生产头发定型剂和照像胶片涂布用的增塑剂等行业。生产(或使用)条件:高压催化氢化反应器。技术特性:以Cu、Ni/Al<,2>O<,3>为载体和助催化剂,涂催化剂活性组份,由己二酸二甲酯催化氢化制1,6-己二醇。该反应选择性高、反应温度适宜、反应压力低。
2023-07-28 06:42:051

洗网水的成分有哪些?

线路板用洗网水成份:乙二醇单丁醚,戊二酸二甲酯,二甲基甲酰胺,工业乙醇,己二酸二甲酯,丁二酸二甲酯等。由表面活性剂、有机溶剂及添加剂配制而成。无色透明液体。对塑料表面印刷油墨、有机玻璃表面印刷油墨及各种丝网印刷都有良好的效果.对工件无损害。用作丝网印刷时透印油墨后的丝网及工件的清洗剂。用途:洗网水的主要成份是异佛尔酮、其他还有二甲苯、醋酸丁酯、丙酮并按照一定的比例调配而成。主要用作丝网印刷时透印油墨后的丝网及工件的清洗剂。 质量合格的洗网水对塑料表面印刷油墨、有机玻璃表面印刷油墨及各种丝网印刷都有良好的效果,并且对工件无损害。对塑料表面印刷油墨、有机玻璃表面印刷油墨及各种丝网印刷都有良好的效果。对工件无损害。用作丝网印刷时透印油墨后的丝网及工件的清洗剂。以上内容参考:百度百科-洗网水
2023-07-28 06:42:143

1,4-环己二甲酸二甲酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称1,4-环己二甲酸二甲酯中文别名1,4-环己基二甲酸二甲酯;1,4-环己烷二羧酸二甲酯;1,4-环己二羧酸二甲酯;1,4-环己二酸二甲酯;英文名称Dimethyl1,4-cyclohexanedicarboxylate英文别名Dimethylcyclohexane-1,4-dicarboxylate;CAS号94-60-0合成路线:1.通过甲醇和顺-1,4-环己烷二甲酸合成1,4-环己二甲酸二甲酯,收率约99%;2.通过对苯二甲酸二甲酯合成1,4-环己二甲酸二甲酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1532560
2023-07-28 06:42:261

甲酯乙酯丙酯混合生成什么

晚上好,一般情况下同系有机物的对应甲乙丙酯互溶后不发生任何化学反应,它们之间是相似相溶原理,本身分子区别仅仅是取代基的烷基序列不同而已。我所知的几种酯混合物都作为有机溶剂使用,利用的是它们互相混合后溶解力KB值会大幅度提高。比如油漆行业常见的MDBE,又称为混酸二甲酯,它就是由丁二酸二甲酯、戊二酸二甲酯和己二酸二甲酯三种高沸点酯混合成的强溶剂,各分子不发生化学反应并协同提高丁酸酯的溶解力上限的,请酌情参考。即便本身是可以进一步化学反应自聚的功能性单体比如MMA(甲基丙烯酸甲酯),它和甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丙酯的三元混合物也是各聚各的,共同形成交联穿插的优良塑料合金,但不会生成新的化学成份。
2023-07-28 06:42:351

己二酸关环成环戊酮机理

己二酸关环成环戊酮机理环戊烯氧化法等制取环戊酮的方法作简要评述。环戊酮是一种重要的精细化工中间体,是香料及医药工业的原料[1],可用于制备新型香料二氢茉莉酮酸甲酯[2]、白兰酮[3]、2-正己基环戊酮[4]及多 种抗炎、抗癌药物[5- 9],也用于生化研究[10]、杀虫 剂[11]和除草剂的合成[12]。 1925年Thorpe 和Kon报道了以氢氧化钡为催化剂,己二酸在高温下发生分子内缩合生成环戊酮的研究[13],经过工艺改进,该方法获得了成功,是目前环戊酮工业化生产的主要方法,但存在原料短缺、价格高的缺点。2006年世界环戊酮需求量超过1.5万吨,而年产量只有1万 吨左右[14- 15],产需缺口较大。随着环戊酮需求量的逐年增加,该方法已不能满足环戊酮大规模生产的要求。20世纪70年代以来,随着石油化工的迅速发展,乙烯裂解装置中副产C5馏分的量显著增加,环戊烯资源日趋丰富,国内外开始重点研究用环戊烯氧化合成环戊酮,如日本的Zeon公司[16]和上海石化公司化工研究所[17]均在这方面取得了较大进展。目前研究的主要方向集中在氧化剂和催化剂的 选择及反应途径的改变上,目的在于提高收率、简化工艺、降低成本。有关环戊酮合成的文献报道日益增多,环戊酮的研究进入了一个新的阶段。  己二酸及其衍生物高温分解法 己二酸热解法是目前环戊酮生产的主要方法,约占世界总产量的90%以上,其基本流程是将己二酸与氢氧化钡均匀混合,加热、蒸馏,环戊酮产率可达75%~80%[13, 15]。除氢氧化钡外,其它催化剂也能使己二酸发生环化作用,如氟化锂[18]。加热己二酸到250~280 ℃,环戊酮收率约为52%。其反应机理研究认为(如图1所示):  氟化锂与己二酸发 收稿日期:2007–11–29;修改稿日期:2008–01–29。 基金项目:国家自然科学基金(20677007)及高等学校博士学科专项科研基金资助课题(20070141060)。 第一作者简介:隋超(1982-),男,硕士研究生,研究方向为环境友好催化。联系人:李新勇,教授。  ·810·生亲核反应,生成己二酸的单羧酸阴离子和氟化锂氢阳离子。随着反应温度的升高,单羧酸阴离子脱羧,生成一分子的CO2和1-戊酸碳负离子,后者极易环化得到烯醇阴离子化合物,然后羟基阴离子与氟化锂上的质子结合,以水的形式除去。溶液中其它盐离子的存在,会与己二酸发生反应生成己二酸盐,阻碍氟化锂与己二酸发生亲核反应,使环戊酮的收率降低。又如程欣等[19]将己二酸熔融于高沸点溶剂中,用泵把高温熔融混合物送入内部装有负载催化剂的催化反应塔内,反应生成的环戊酮迅速离开催化剂床层,经冷凝、精馏得工业一级品环戊酮。从反应塔底流出的高沸点溶剂和未反应的少量己二酸可循环使用,进一步提高了环戊酮的产率。  氟化锂催化己二酸生成环戊酮反应机理 与己二酸相似,己二酸的酯类衍生物,如己二酸 二甲酯、己二酸二乙酯等,在高温条件下也可以发生环化作用生成环戊酮,所用的催化剂主要有 MnO2[20]、 Al2O3[21]及CeO2[22]等。其中以CeO2为催化剂的研究最为活跃,Nagashima等[22]在350~475 ℃条件下使己二酸二甲酯发生气相环化反应,考察了反应时间、温度等对环戊酮收率的影响。结果表明,转化率随反应时间和温度的增加而升高,选择性却随之降低。反应生成的甲醇与环戊酮发生烷基化反应导致环戊酮表观产率降低,是造成该反应选择性降低的主要原因,另外环戊酮分子间缩合及环戊酮加氢脱水重新生成环戊烯等反应的发生也使得环戊酮选择性降低,其主要反应途径可表示如下。
2023-07-28 06:42:481

己二醇 在化妆品成分中起到什么作用?

丙二醇浓度高对皮肤不好,保湿产品中含丙二醇较多。有实验证明,丙二醇往往在配合闭锁剂(occlusion)使用的时候会出现刺激性皮炎,比率大致在12%-16%。而所谓的闭锁剂,保湿产品中的油性保湿成分即是充当这个角色。这也就是说,如果保湿产品同时含有丙二醇和油性保湿成分,丙二醇产生刺激的可能要远远大于不含有油性保湿成分的产品。高档的护肤品都会使用其它多元醇类替代,1、2-已二醇就是其中一种很好的替代品。扩展资料:采用固体强酸树脂代替无机酸做催化剂,对己二酸进行酯化制备己二酸二甲酯,反应结束后采取过滤的方式将催化剂快速分离。可用于己二酸二甲酯及戊二酸二甲酯催化加氢制备二元醇的铜系催化剂,可将固定床中的反应最佳活性温度控制在200℃~220℃,反应压力最低可降至 5MPa,液体空速为0.3/h~0.5/h, 氢酯摩尔比为 130~150,收率稳定在 97%以上。上述指标均优于现有报道,特别是反应压力及氢酯摩尔比显著降低,可大幅减少生产装置的投资和运行成本,降低操作难度。参考资料来源:百度百科-己二醇
2023-07-28 06:42:571

己二酸二甲酯的红外光谱图

http://www.sigmaaldrich.com/spectra/ftir/FTIR002185.PDF
2023-07-28 06:43:091

10%的1.6-己二醇怎么配

直接加氢催化剂大都以Sn 和过渡金属元素(如Ru,Rh,Pd,Pt,W,Re,Ir 等)作为活性组分。Mitsubishi Chemical 公司发明了6%Ru-5%Sn-2%Pt 催化剂(载体为活性炭;其中的数值均为质量分数,下同),并以己二酸(8.5 g)、ε-己内酯(11.5 g)、水(30 g)为原料,于230 ℃、15 MPa 条件下反应3 h,采用直接加氢法制备了1,6-己二醇。用滴定法分析羧基含量,计算出己二酸的转化率为99.7%,1,6-己二醇产率为96.3%。该催化剂以Ru 和Sn 为活性组分,通过添加Pt 进一步提高了催化剂活性,具有较高的选择性并且催化剂稳定性较好。旭化成株式会社发明了一种由混合二元酸(己二酸生产过程中的副产品,含有丁二酸、戊二酸和己二酸等)制备1,4-丁二醇、1,5-戊二醇和1,6-己二醇混合物的方法。以混合二元酸为原料,在水、H2 和催化剂5%Ru-3%Sn-5%Rh/活性炭存在下,于180 ℃、15 MPa 下加氢制备了二元醇混合物,1,4-丁二醇、1,5-戊二醇及1,6-己二醇的产率分别为75%,98%,96%。他们还提出了二元醇混合物的分离方法。这种由二元酸混合物直接加氢制备二元醇混合物的路线具有一定的实用性。Rennovia 公司发明了双金属负载型催化剂,其中3.9%Pt-0.7%W@SiO2 型催化剂的效果最好。在催化剂用量40 mg、浓度为0.8 mol/L 的己二酸水溶液200 μL、压力4.6 MPa、温度120 ℃的条件下反应2.5 h,己二酸转化率为100%,1,6-己二醇产率为88%。中国石油化工股份有限公司等发明一种可将己二酸直接加氢还原为1,6-己二醇的催化剂(活性组分包括Ru,Re,In,Ir 等,Ru 含量为0.01~0.1 g/mL,载体为活性炭)。在高压釜内依次加入100 g 己二酸、200 mL 水、2 mL 催化剂,分别通入氮气和H2 各置换3 次,然后再通入H2 升压至5 MPa,在180 ℃条件下反应5 h,1,6-己二醇产率为96%。Ru 的添加使得催化剂活性和1,6-己二醇产率均得到较为明显的提高。Nagendra 等利用1-丙基磷酸酐(T3P)-NaBH4体系将T3P 活化的羧酸直接加氢制备1,6-己二醇。先将烷基或芳基酸溶解于四氢呋喃中冷却至0 ℃,再加入二异丙基乙胺、50%(w)T3P 的乙酸乙酯溶液,混合搅拌5 min,然后保持温度不变,加入NaBH4,继续搅拌。反应结束后,蒸发溶剂,用乙酸乙酯进行萃取,有机物依次用10%(w)的Na2CO3 溶液、水、饱和食盐水洗涤,蒸发溶剂得到粗产物。其中,己二酸直接加氢制备1,6-己二醇的产率为84%。该方法简单,产物易分离,在加入NaBH4 之前不需要预过滤步骤,且产率较高。1.2 己二酸酯类衍生物加氢制备1,6-己二醇该工艺主要分为两步。首先,己二酸发生酯化反应得到己二酸酯类衍生物(如己二酸二甲酯、己二酸二丁酯、己二酸二烷基酯等),然后己二酸酯类衍生物通过加氢还原得到己二醇,工艺路线见图2。该工艺的难点在于加氢催化剂的研制。沈阳工业大学等以己二酸为原料,经酯化和催化加氢制备1,6-己二醇。在酯化阶段,他们发明了一种酯化催化剂(活性组分为12-磷钨酸、12-硅钨酸、硝酸钯、氯化钌等,载体为活性炭)。在110 ℃、0.5 MPa 时,己二酸与甲醇在该催化剂作用下发生酯化反应得到己二酸二甲酯(酯含量大于99.5%,选择性大于99%,己二酸转化率大于99%)。在加氢阶段,他们提出了一种固体负载型加氢催化剂(活性组分为硝酸钯、氯铂酸钾、三氯化钌、七氧化二铼、高铼酸铵等,载体为Al2O3)。在210 ℃、2.5 MPa、H2 流量2×104 L/h的条件下,己二酸二甲酯经过催化加氢得到1,6-己二醇(其中,己二酸二甲酯的转化率和1,6-己二醇的选择性均大于99%),催化剂使用周期大于两年,从而使得该工艺成本较低。程光剑提出以己二酸为原料,经酯化、催化加氢制备1,6-己二醇。在酯化阶段,采用DNW型强酸树脂催化剂为酯化催化剂,在自行设计的反应装置上实现了连续酯化反应,己二酸转化率达98%以上。在加氢阶段,采用共沉淀法制备了DL 系列和CH 系列催化剂,通过筛选,发现CH-07 型催化剂效果最优。在210~230 ℃、4~8 MPa、氢酯摩尔比为150~300,己二酸二甲酯空速小于0.5 h-1 的条件下,己二酸二甲酯的转化率高于98%,1,6-己二醇的选择性大于95%,在中试实验中CH-07 型催化剂的催化性能更好,己二酸二甲酯的转化率达99%以上,1,6-己二醇选择性达到96%以上。进一步制备了(5%~60%)CuO-(25%~60%)ZnO-(10%~30%)Al2O3催化剂,在150~250 ℃、2.5~10.0 MPa、氢酯摩尔比为50~350 条件下,加氢反应转化率大于99%,选择性大于96%,精馏后得到的1,6-己二醇的纯度为99.0%。随后,再次改进制备了主要成分及含量为CuO 37.2%(w),ZnO 53.7%(w),A12O3 8.9%(w)的催化剂,在温度225 ℃、压力6.0 MPa、氢酯摩尔比175、原料体积空速0.3 h-1 的优化工艺条件下,己二酸二甲酯转化率为100.0%,1,6-己二醇选择性为97.9%。上述系列非贵金属加氢催化剂在氢酯比、操作压力等方面显示了一定的优势,具有较好的工业应用价值。Yuan 等研制了一种Cu-Zn-Al-500 型催化剂,在215 ℃、5.0 MPa 条件下,通过己二酸二甲酯加氢得到1,6-己二醇,己二酸二甲酯的转化率为99.2%,1,6-己二醇选择性为99.2%,其反应网络见图3。该催化剂主要由晶态CuO,ZnO 和非晶态Al2O3 组成。其中,非晶态Al2O3 为CuO 和ZnO晶体的分散提供了较大的比表面积,有助于介孔的形成。这种催化剂表面含有较多的Cu 组分,有利于提高催化剂活性,表面和亚表面的Cu/Zn 质量比对保持Cu-Zn-Al 催化剂的活性起着重要作用。随后,一些研究者对Cu-Zn-Al 催化剂的影响因素进行了研究。梁吉虎等得到己二酸二甲酯加氢制备1,6-己二醇的最优反应条件为:压力2.5 MPa,温度250 ℃,氢酯摩尔比150∶1,酯原料空速0.50 h-1,所制1,6-己二醇的产率达到96%以上。杨幸川等得到的最优条件是压力27 MPa,温度280 ℃,反应时间5 h,以正丁醇为溶剂,催化剂用量为己二酸二甲酯质量的5%,此时己二酸二甲酯的转化率为94.05%,1,6-己二醇的选择性为74.88%。尚开龙等研究得到的最优条件是Cu 质量分数为40%,n(Zn)∶n(Al)为2.7∶1,陈化时间2 h,焙烧温度450 ℃,己二酸二甲酯的转化率和1,6-己二醇的产率分别为98.46%,72.99%。魏晓霞等则对中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院自行开发的DNW 型耐温树脂酯化催化剂和FHE-1 型加氢催化剂催化己二酸酯化、加氢制备1,6-己二醇的工艺进行了研究,得到的最优条件是:酯化温度85 ℃,加氢反应温度210~220 ℃,加氢反应压力4.0~8.0 MPa,己二酸二甲酯空速0.2~0.4 h-1,H2 与己二酸二甲酯摩尔比大于310∶1。在此条件下,己二酸转化率为100%,己二酸二甲酯转化率可达98%以上,1,6-己二醇的选择性大于90%。王东辉等对己二酸二甲酯的加氢催化剂进行了改性。将脱水至一定程度的粉体湿料、黏结剂(硅溶胶,质量分数为0.30%)、黏合剂(羟丙基甲基纤维素,质量分数为8.00%)、增强剂(短切玻璃纤维,质量分数为0.11%)、适量水和助剂按一定比例混合,进行捏合、挤条、切粒、干燥、焙烧,得到 CuO-NiO-Mo2O3/Al2O3 催化剂。然后,在280 ℃、8 MPa、H2 流量4 L/h 条件下,将催化剂还原活化4 h。催化加氢的反应条件为:220 ℃,8 MPa,液态空速0.4 h-1,氢酯摩尔比200,在此条件下制备的己二酸二甲酯的转化率达到99%以上,1,6-己二醇选择性达到97%以上。烟台万华聚氨酯股份有限公司公开了一种己二酸二甲酯气相加氢合成1,6-己二醇的方法,并提出了相应的加氢催化剂(50.9%CuO-10.5%Al2O3-12.9%MnO-25.7%SiO2)。该催化剂经还原活化后,在微型反应器中于210 ℃、6.00 MPa、酯流量0.027 mL/min、H2 流量730 mL/min的条件下进行活性测试,结果表明,己二酸二甲酯的转化率为93%,1,6-己二醇产率为82%,1,6-己二醇选择性为88%。他们通过微波辐射法将Cu及其他金属化合物负载在介孔分子筛上。由于微波辐射加热速度快且平稳,可以在较短的时间内使活性物质均匀地负载在载体上,从而改善了催化剂的 物理性能和催化性能。Jiang 等发 明 了Ru-Sn-Co/Al2O3 加 氢催化剂。该催化剂还原活化2 h 后,在220 ℃、5.0 MPa 条件下将己二酸二甲酯催化加氢10 h 得到1,6-己二醇。己二酸二甲酯转化率为99.5%,1,6-己二醇选择性为99.5%。与复合氧化物催化剂的复杂制备工艺相比,虽然该加氢催化剂为贵金属催化剂,但制备工艺更简单。Huels Aktsengesellschaft发明了一种铜铬系列加氢催化剂(44.9%CuO-45.8%Cr2O3-9.1%BaO-0.2% (Al2O3+SiO2+SrO)),在182 ℃、30.0 MPa 条件下将己二酸二丁酯催化加氢制备1,6-己二醇,产率为92.98%。该催化剂较好地解决了酯类加氢反应条件苛刻、催化剂活性易下降等问题。李存等也对己二酸二丁酯加氢制备1,6-己二醇进行了研究,他们采用共沉淀法制备了Cu 基催化剂(主要成分为CuO,ZnO,Al2O3),虽然1,6-己二醇的产率仅为28.72%,但是他们使用了更廉价的反应原料和催化剂。上海戊正工程技术有限公司将γ-Al2O3在80~120 ℃条件下干燥后,与铜镍锌可溶性盐溶液混合,通过浸渍法制备了WZD09 型催化剂(12.77%Cu-4.08%Ni-2.21%Zn@γ-Al2O3)。他们采用微型固定床反应器,在210 ℃、20 MPa、空速0.3 kg/(L·h)、氢酯比100 的条件下将己二酸二烷基酯转化为1,6-己二醇。己二酸二烷酯的转化率为99.5%,1,6-己二醇的选择性为98.5%。该催化剂制备方法较为简单,条件温和,使用前无需活化。1.3 酯类混合物催化加氢制备1,6-己二醇德国巴斯夫股份公司的研究人员发明了一系列以二元酸溶液酯化所得的C6 酯混合物为原料进行催化加氢制备1,6-己二醇的工艺及催化剂。其中,巴斯夫股份公司提出加氢催化剂为Cu基催化剂时,以60%CuO-30%Al2O3-10%Mn2O3为催化剂,在220 ℃、2.2 MPa 条件下反应效果最好,酯转化率达99.5%,1,6-己二醇选择性高于99%。上述发明的重点在于1,6-己二醇的提纯方法,在蒸馏前将酯类混合物进行加氢可以有效地减少1,4-环己二醇的含量且不损失1,6-己二醇的产率,可以得到纯度大于99%的1,6-己二醇。巴斯夫股份公司改进了1,6-己二醇的制备方法,以己二酸酯和6-羟基己酸酯为原料,使用主要含Cu,Mn,Al 的无铬催化剂,在180 ℃、4.5 MPa、氢酯摩尔比280∶1,空速0.1 kg/(L·h)条件下进行加氢反应。当采用纯己二酸二甲酯为原料时,己二酸二甲酯的转化率为100%,1,6-己二醇的选择性为98.1%。该方法实现了酯类混合物的气相加氢,且酯转化率和醇选择性高,催化剂具有较长的寿命。Celanese 公司则将环己烷氧化过程产生的混合物通过酯化、加氢两个步骤制备了1,6-己二醇。随后,一些研究者也对此进行研究,先将混合物进行萃取分离,然后在一定的温度、压力、酯化催化剂或者无催化剂条件下进行酯化反应,再将酯化产物进行催化加氢,最后精制可得到纯度超过99%的1,6-己二醇。其中,巴斯夫股份公司发明的加氢催化剂为70%CuO-25%ZnO-5%Al2O3。在220 ℃、22 MPa 条件下,酯转化率为99.5%,1,6-己二醇选择性超过99%,该工艺的酯转化率和醇选择性都较高,而且是以环己烷氧化制备环己酮/环己醇过程中产生的副产物为原料。2 生物基原料制备1,6-己二醇生物基原料制备1,6-己二醇是近年来兴起的工艺,主要采用可再生资源为原料制备1,6-己二醇,具有环境友好的特点,因此有很好的应用前景。2.1 山梨醇裂解制备1,6-己二醇郸城财鑫糖业有限责任公司提出可在镍/钴催化剂作用下,将山梨醇水溶液(山梨醇质量分数为30%~50%,pH控制为11~13)在180~230 ℃、8~11 MPa 条件下进行加氢裂解得到1,6-己二醇和其他产物。裂解混合物经过脱水、分离精制后可得到单一的1,6-己二醇产品。2.2 左旋葡萄糖酮制备1,6-己二醇纳幕尔杜邦公司开发了用左旋葡萄糖酮制备1,6-己二醇的方法。将Pt/W/TiO2(Pt 负载量占催化剂总质量的4%,Pt 与W 的摩尔比为1∶1)催化剂、底物左旋葡萄糖酮置于反应釜中,先在60 ℃、5.52 MPa 条件下反应2 h,然后将温度提高至180 ℃再反应4 h,1,6-己二醇的产率为62%。2.3 5-羟甲基糠醛及其氢化制备1,6-己二醇Hydrocarbon Research 公司提出用5-羟甲基糠醛制备1,6-己二醇。首先将纸张、木材、秸秆等在酸溶液中分解,然后进一步水解得到5-羟甲基糠醛;再将5-羟甲基糠醛和H2 在Raney-Ni(或铬)催化剂作用下,在100~200 ℃下反应得到2,5-二羟甲基四氢呋喃;最后,使用铬酸铜催化剂在固定床反应器中将2,5-二羟甲基四氢呋喃于200~350 ℃、6.89~137.89 MPa 下进行氢解得到1,6-己二醇。NL Organisatie Voor Wetenschappelijk Onderzoek以Raney-Ni 为催化剂,甲醇为溶剂,将5-羟甲基糠醛与H2 在100 ℃、9 MPa 条件下反应14 h,得到产率为99%的2,5-二羟甲基四氢呋喃。然后以正丙醇为溶剂,CuCr 为催化剂,在260 ℃、10 MPa 条件下将2,5-二羟甲基四氢呋喃与H2 反应15 h,1,6-己二醇产率为22%。Tuteja 等采用Pd/ZrP 催化剂,以5-羟甲基糠醛为原料、甲酸为氢源,在常压、140 ℃条件下反应21 h,1,6-己二醇收率达42.5%。Rennovia 公司在H2 和催化剂3.9%Pt&1.3%Mo@Silica Cariact Q-10 存 在 下,于160 ℃、4.62 MPa 下反应5 h,将5-羟甲基糠醛还原成1,6-己二醇。5-羟甲基糠醛转化率为87%,1,6-己二醇产率为14%,1,6-己二醇选择性为16%。Xiao 等在装有Pd/SiO2+Ir-ReOx/SiO2 复合催化剂的固定床反应器中,在100 ℃、7 MPa、四氢呋喃水溶液(水与四氢呋喃的体积比为2∶3)为溶剂的条件下,将5-羟甲基糠醛催化加氢得到1,6-己二醇,1,6-己二醇产率为57.8%。5-羟甲基糠醛制备1,6-己二醇反应网络见图4。一些研究者直接以2,5-二羟甲基四氢呋喃为原料制备1,6-己二醇。Merck 公司以亚铬酸铜为催化剂,甲醇为溶剂,在300 ℃、37.92 MPa条件下将2,5-二羟甲基四氢呋喃氢化11 h 制备1,6-己二醇,分离后产率为40.6%,重结晶收率为50.0%。Buntara 等以Rh-Re/SiO2 为催化剂,在压力1~8 MPa、温度120 ℃、水和酸催化剂存在的条件下,用2,5-二羟甲基四氢呋喃氢化20 h 制备1,6-己二醇,2,5-二羟甲基四氢呋喃转化率达100%,1,6-己二醇的选择性达86%。还有的研究者以1,2,6-己三醇为原料通过加氢还原制备1,6-己二醇。Chia 等以Rh-ReOx/C 为催化剂,使1,2,6-己三醇在120 ℃、3.4 MPa条件下反应4 h 制备1,6-己二醇。虽然1,2,6-己三醇转化率只有8.1%,但是1,6-己二醇的选择性高达99.9%。Buntara 等以1,2,6-己三醇为原料,Rh-ReOx@SiO2 为催化剂,在180 ℃、8 MPa 条件下反应20 h,1,6-己二醇选择性为73%。Rennovia公司还指出,在含有Pt 的催化剂(ZrO2)存在下,于160 ℃、4.62 MPa 下反应2.5 h,可将1,2,6-己三醇转化为1,6-己二醇,1,2,6-己三醇转化率为91%,1,6-己二醇产率为61%、选择性为68%。2017年,美国Rennovia 公司开发的糖制1,6-己二醇工艺中试成功。该工艺采用专有的催化剂技术,有望简化1,6-己二醇的生产工艺。3 烯烃制备1,6-己二醇3.1 丙烯制备1,6-己二醇拜耳股份公司发明了一种由丙烯制备1,6-己二醇的方法。该方法包括3 个步骤:首先是丙烯通入含有甲醛、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠的甲苯溶液中,在压力为2.2~15.0 MPa 条件下反应12 h 得到3-丁烯-1-醇,选择性为97%;然后在氩气保护下添加1,3-二苯基-4,5-二氢咪唑-2-亚基-三环己基膦-苄基钌-(Ⅳ)-二氯,在22 ℃、5.6 MPa 条件下反应18 h 得到3-己烯-1,6-二醇,产率为80%;最后加入乙醇和5%Pd/C 催化剂,在20 ℃、0.1 MPa 条件下反应1 h 得到1,6-己二醇,产率为90%。该方法虽然反应温度较低,但是流程复杂。3.2 烯烃催化加氢甲酰化制备1,6-己二醇巴斯夫股份公司发明了一种由1,3-丁二烯、CO、H2 制备1,6-己二醇的方法。将1,3-丁二烯与CO、H2(V(CO)∶V(H2)=1∶1)在120 ℃、28.0 MPa、甲醇为溶剂、三苯基膦改性铑化合物催化剂存在下进行第一次甲酰化反应,并分离去除铑化合物。将得到的3-戊烯二甲缩醛先与1,3-丙二醇、强酸性离子交换剂在60 ℃、0.016~0.017 MPa 条件下反应2 h,去除离子交换剂后将所剩反应混合物加入到高压釜中,然后以苯为溶剂、八羰基二钴和9-十二烷基-9-磷杂双环壬烷为催化剂,在170 ℃、8.11~11.15 MPa 条件下进行第二次氢甲酰化反应。将得到的产物在甲醇、水、Raney-Ni 存在下,在100 ℃、18.24 MPa 条件下氢化,然后在140 ℃、28.37 MPa 条件下继续氢化得到最终产物1,6-己二醇(产率为82%)。巴斯夫股份公司还提到,采用羰基钴作为氢甲酰化催化剂时,二烯烃只有一个双键发生甲酰化反应,另一个双键发生加氢反应,当采用三苯基膦改性的铑化合物作为催化剂时,可以得到两个双键都发生氢甲酰化的产物。Mormul 等以丁二烯为原料,加入磷配体(6,6′-[(3,3′-二叔丁基-5,5′-二甲氧基-1,1′-二苯基-2,2′-二基)双(氧)]双(二苯并[d,f][1,3,2]二恶磷杂庚英)、Rh 催化剂(Rh 与丁二烯的摩尔比为1∶99)、乙二醇、含有甲苯的三氟乙酸溶液,在80 ℃、3.0 MPa 条件下反应2 h后升至120 ℃再反应18 h 得到1,4-双(1,3-二氧戊环-2-烯)丁烷,然后在Raney-Ni 催化剂存在下,在130 ℃、5.0 MPa 条件下搅拌反应16 h,1,6-己二醇的产率为52%。联合碳化化学品及塑料技术公司发明了一种以4-戊烯醛/4-戊烯醇制备1,6-己二醇的方法。在高压反应釜中,加入二羰基乙酰基丙酮化铑(Ⅰ)等催化剂,以乙醇为溶剂及助剂,将4-戊烯醛/4-戊烯醇和H2/CO(V(CO)∶V(H2)=1∶1)在120 ℃、2.07 MPa 条件下反应2~4 h,1,6-己二醇产率为69%。3.3 环己烯氧化、氢化制备1,6-己二醇White 等发明了一种环己烯氧化、氢化制备1,6-己二醇的方法。将环己烯在-78~20 ℃、醇为溶剂的条件下与臭氧发生氧化反应得到6-烷氧基-6-超氧化氢基-己醛,该产物先在0~15 ℃、0.10~0.34 MPa、Pt 为催化剂的条件下发生初步氢化反应,然后在35~50 ℃、0.34~1.03 MPa、Pt 为催化剂条件下发生进一步氢化反应(1~4 h),1,6-己二醇产率为95%。3.4 环氧丁烯制备1,6-己二醇巴斯夫股份公司通过环氧丁烯在置换催化剂RuCl2PCy3(Cy 为环己基)存在下,在温度为23 ℃、氩气保护、一定压力(至少能使环氧丁烯以液体形式存在)条件下反应23 h 脱去乙烯得到双环氧己烯Ia 和Ib(见图5),转化率为3.5%,双环氧己烯Ia 和Ib 的总选择性为15%。双环氧己烯Ia 和Ib 在还原催化剂(如Pd/C,Pt/C,Re/C,Cu/C,Cu/SiO2,Ni/C 等)存在下,于40~50 MPa、20~150 ℃下与H2 反应1~2 h,全部转化为1,6-己二醇。3.5 1,5-己二烯硼氢化-氧化制备1,6-己二醇硼氢化-氧化是烯烃制备伯醇的经典反应,多年来一直受到研究者的青睐。二烯烃同样可以通过硼氢化-氧化制备二元醇。Brown 课题组以四氢呋喃为溶剂,冰浴条件下(控制温度为0~5 ℃)将1,5-己二烯与乙硼烷反应一定时间,然后将产物加入到氢氧化钠与双氧水的混合溶液中,于室温条件下水解1 h,经过萃取、干燥得到1,6-己二醇,己二醇总产率为85%(1,6-己二醇、1,5-己二醇、2,5-己二醇质量比为69∶22∶9)。随后,他们在Shchegoleva 等以及自己工作的基础上,将1,5-己二烯与一氯硼烷在0 ℃、乙醚为溶剂条件下反应2 h,得到产率为92.6%的氯-硼杂环有机物,然后用碱性双氧水水解得到己二醇,其中,1,6-己二醇含量为91.3%(w),1,5-己二醇含量为7.4%(w),2,5-己二醇含量为1.3%(w)。Saegebarth将乙硼烷与1,5-己二烯按照摩尔比为3∶1 混合,在25 ℃下反应得到1,6-双(1-硼杂环庚烷)-己烷(总收率为82%),再经过碱性水解全部转化为1,6-己二醇。4 结语如何实现高效催化合成与环境友好相结合是研究者面临的难题,特别是具有工业应用价值的催化剂研制是关键环节。目前,工业化生产1,6-己二醇的工艺大都是采用1,6-己二酸酯化再加氢的方法,这种工艺可以有效地提高产品的纯度,降低副产品的生成,而且三废较少;但是在加氢过程中氢酯摩尔比较大,能耗较高,需要在高压条件下进行,过程经济性有待进一步提高。以生物基原料代替传统的石油基原料制备1,6-己二醇具有巨大的发展潜力。目前虽然生物基原料路线的报道较多,但规模化工业应用还有待深入研究。此外,以烯烃为原料制备1,6-己二醇颇为值得探索。如尝试以1,5-己二烯为原料,用光催化方法直接水合制备1,6-己二醇,此方法会极大降低能耗,并且可以最大程度地降低对环境的污染;但是,目前这方面的光催化剂还未见报道,相关工作有待开展。
2023-07-28 06:43:171

二甲基2,5-二溴己二酸酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称二甲基2,5-二溴己二酸酯中文别名2,5-二溴己二酸二甲酯;英文名称Dimethyl2,5-dibromohexanedioate英文别名Dimethyl2,5-dibromohexanedioate;dimethyl2,5-dibromohexanedioate;DIMETHYL2,5-DIBROMOADIPATE;Dimethyl-2,5-Dibromoadipate;DIMETHYL2,2"-DIBROMOADIPATE;DIMETHYL2,2"-DIBROMOADIPATE;dimethyl2,5-dibromohexanedioateorDIMETHYL2,5-DIBROMOADIPATE;dimethyl2,5-dibromohexane-1,6-dioate;HEXANEDIOICACID,2,5-DIBROMO-,1,6-DIMETHYLESTER;CAS号868-72-4下游产品CAS号名称868-72-4二甲基2,5-二溴己二酸酯151-50-8氰化钾109-89-7二乙胺更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/1454795
2023-07-28 06:43:351

求己二酸二甲酯的红外光谱图

我已经发给你了
2023-07-28 06:43:422

6-羟基己酸甲酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称6-羟基己酸甲酯英文名称methyl6-hydroxyhexanoate英文别名6-Hydroxyhexanoicacidmethylester;methyl6-hydroxycaproate;Hexanoicacid,6-hydroxy-,methylester;5-methoxycarbonylpentan-1-ol;6-hydroxycaproicacidmethylester;CAS号4547-43-7上游原料CAS号中文名称502-44-36-己内酯67-56-1甲醇627-91-8己二酸单甲酯124-41-4甲醇钠1191-25-96-羟基己酸6654-36-06-氧代己酸甲酯105-60-2己内酰胺下游产品CAS号名称4547-43-76-羟基己酸甲酯627-93-0己二酸二甲酯637-88-71,4-环己二酮1119-40-0戊二酸二甲酯14273-92-85-羟基戊酸甲酯931-17-91,2-环己二醇556-48-91,4-环己二醇106-65-0丁二酸二甲酯更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/258546
2023-07-28 06:43:491

中药蒲黄碳怎样煎

中医诊治意见:蒲黄炭必须先打碎之后放水浸20分钟然后武火烧开,之后改为文火慢慢烧30分钟就可以服用治病了。如果还有其他药物,蒲黄炭打碎之后就可以一起水煎内服了。
2023-07-28 06:43:571

己二酸二甲酯的安全术语

S24/25Avoid contact with skin and eyes.避免与皮肤和眼睛接触。
2023-07-28 06:44:041

那片风花雪月里的葬花人影

说起来,笔者之所以走上文学这条不归路,归根到底在于当年读了本《红楼梦》。这部书从诞生开始就吸引了无数的粉丝,以至于都成就了“红学”这门学问,这是大家都知道的。 从与曹雪芹一起创作的脂砚斋、畸笏叟等人,到他的朋友明义、敦诚、敦敏等人,一直到现在的读者们,《红楼梦》的粉丝遍布天下,跨越几个世纪。 《红楼梦》的续书有多种,大多价值不高,我不想多说了,只是想说说几个粉丝的趣事。 孙原湘夫人席佩兰 孙原湘惜花黛玉腔 清代中后期有个诗人叫孙原湘,他的诗,据钱锺书言,是“咏情欲管领群芳,则湘绮(王闿运)评易哭厂(易顺鼎)所谓 ‘纯乎宝玉议论"也;惜花则又黛玉腔吻矣。”他写了很多惜花诗,而且颇有林黛玉的影子在里面。可见他对《红楼梦》与宝黛二人偏爱之深。他的《天真阁诗》中有一首《蕊宫花史曲》,在二月十二日花朝这天,将十二名女诗人集合拈阄,一名女诗人对应一个月的花史。从一月到十二月,为谢翠霞、屈宛仙、言彩凤、鲍遵古、屈宛清、叶苕芳、李餐花、归佩珊、赵若冰、蒋蜀馨、陶菱卿、席佩兰(孙原湘夫人),还为她们画像,作了《蕊宫花史图》。这是仿照《红楼梦》《寿怡红群芳开夜宴》中行花名签酒令的情节。(这段参考了顨厂先生的《论孙原湘诗》,笔者不敢掠美) 开辟 鸿蒙 易公子痴情捧戏子 花魂 晚清诗人也很偏爱宝黛的故事。尤以樊增祥与易顺鼎这一对为甚。(别以为只有现在的人喜欢组CP,晚清人早就这么干了。樊易二人是当时人都看好的一对CP,当时“北京人撰之为易公子、樊美人,目翁(指樊)与易顺鼎为一双佳偶”的说法。) 易公子爱捧角,有时候喜欢强制要求樊美人与他一起捧京剧戏子。虽然樊美人与易公子是世人看好的一对CP,但易顺鼎心中的林黛玉,却是梅兰芳。“民国五年(1916)丙辰二月十一日,梅郎演《黛玉葬花》于文明茶园,实甫偕樊山诸名士等往观,扮贾宝玉者为姜妙香,甫以为不称。某名士曰: ‘使君为之如何? "易曰: ‘差强人意。"”梅兰芳演《黛玉葬花》,戏剧评论家易顺鼎认为演贾宝玉的姜妙香是剧中的败笔,有人问他,若是让你来演贾宝玉呢?易顺鼎不假思索地回答道“差强人意”。其实易顺鼎就是以贾宝玉自居的,他喜欢自称“怡红公子、惨绿少年”,当时人也这么认为:“实甫(易顺鼎字实甫)生而哀艳,人比作《红楼梦》中之宝玉”,也难怪他的乡前辈王闿运对他那些贾宝玉式的议论神烦。 易顺鼎的《琴志楼诗集》 易顺鼎曾经为梅兰芳写过一首《万古愁曲》,称梅兰芳是“一笑万古春,一啼万古秋”的佳人:“我见兰芳啼兮,疑尔是梨花带雨之杨妃。我见兰芳笑兮,疑尔是烽火骊山之褒后。我睹兰芳之色兮,如唐尧见姑射,窅然丧其万乘焉。我听兰芳之歌兮,如秦穆闻钧天,耳聋何止三日久。此时观者台下百千万,我能知其心中十八九。”梅兰芳在其心中是宜嗔宜喜、宜颦宜笑的美人,更甚者,是能够称得上知音的美人。 在当时的戏曲界,有三位著名的女伶人,分别叫做王克琴、林颦、王宝宝。林颦后面再细说。易顺鼎对其中的王克琴尤其倾心,央求樊美人为这三位女伶写诗。樊美人最爱写美人,又是个写艳诗出名的,见有这样艳笔生花的机会,怎可放过?于是在为他写了《天仙部三女伶诗》后,还嫌不够,更以易顺鼎、王克琴和易之妾玉颀为主角写了部小说《琴楼梦》。看名字便也可知,小说受《红楼梦》影响不小。实际上,小说中描写易顺鼎做梦的情节颇似《红楼梦》中“贾宝玉神游太虚境”的情景。 梅兰芳《黛玉葬花》剧照 易顺鼎眷顾的这位王克琴,被樊、易二人认为是“色艺双佳,当居第一”,在樊美人的笔下,她是“秋波微睇,神姿妙丽以无双;罗袜生尘,钿尺裁量而减四。身轻比燕,吭啭疑莺。”简单地说,就是姿态优美,身材苗条,歌声动听。樊美人对她唯一的不满就是嫌她的名字太俗,于是给她改成了“王琴客”。 邹翰飞甘愿为情死 风露清愁 与樊、易二人同时代的,另有二人,名邹弢、俞达。这两人也可组成一对CP。邹弢在他的《三借庐笔谈》中说:“人谓得一知己可以无憾。余幼作客,历馆青门,几及十年,所交亦众,惟趋炎逐热,俱非同心。独吟香(即俞达)一人,可供患难。”与俞达“片时不见”,便“辗转难安”。邹弢以俞达为生平第一知己,俞达也非常珍视与邹弢的友谊。他们二人经历相似,而且都有模仿《红楼梦》的小说传世:邹弢的《海上尘天影》和俞达的《青楼梦》。 邹弢在“红迷”中绝对要算最为铁杆的那一类。他字翰飞,有个号叫作梁溪潇湘馆侍者,因为考科举不顺,一生主要在《申报》《苏报》等报纸上担任编辑。他有个很好的朋友叫王韬——就是历史教科书里面提到的早期维新思想的代表人物(其实王韬也留下了不少晚清花界的相关资料)。邹弢有一个非常有名的断语:“《水浒传》是怒书,《西游记》是悟书,《金瓶梅》是淫书”“《红楼梦》是情书”,这是为人所认可的。 邹弢痴迷于《红楼梦》,十四岁的时候始读此书便“手不能释,自后心追意仿,泪与情多,至愿为潇湘馆侍者,卒以此得肺疾。”他沉迷于此书的幽怨之境中,最后还得了肺病,颇有些“终当为情死”的觉悟。他站的是宝黛这对,他有个朋友叫作许绍源,是薛宝钗的粉丝,常常在邹弢面前说“黛玉尖酸,宝钗端重”,这让邹弢非常不爽,他固执地认为黛玉尖酸是因为她“天真烂漫,相见以天”,接着他把宝钗着实地痛骂了一顿:“书中讥宝钗处,如丸曰冷香,言非热心人也;水亭扑蝶,欲下之结怨于林也,借衣金钏,欲上之疑忌于林也……况宝钗在人前必故意乔装,若幽寂无人,如观金一段,则真情毕露矣。”反正宝姐姐在书里面哪怕呼吸一下,都会招到邹弢厌恶的眼神。邹弢与许绍源两位红迷见面的时候自然要讨论《红楼梦》,但由于两人的立场完全对立,架肯定没少吵,最后几乎达到了挥拳头讲道理的地步。后来经过友人的疏通,两人和好了,但是从此他们碰到一起,却再也不敢讨论《红楼梦》了。邹弢在多年后记下了这段事情,言语中间还是愤愤不平,认定许绍源这傻小子被宝钗蒙骗了,还力争林优于薛。 邹弢的《海上尘天影》以自己对名妓苏韵兰(本名汪瑗)一往情深的经历为蓝本,是对《红楼梦》小说的仿作。《海上尘天影》开头便是仿照《红楼梦》与《镜花缘》(当然《镜花缘》也有《红楼梦》的影子),在唐朝历完劫的唐闺臣等百位花仙子返回了天宫后,又下界到凡间经历了一次尘劫。小说的故事是由天界万花总主幽梦灵妃杜兰香帮助了她座下的一位鹤仙精卫(其实就是填海的那个精卫,天知道怎么变成了鹤仙)填满了上帝喜欢在其中沐浴的恨海,上帝假公济私,要将这两位贬下凡间受轮回之苦,后来便有二十六位花仙子联名上奏,却遭到了牵连,一同下凡历劫去的情节。故事围绕鹤仙的转世韩秋鹤与杜兰香的转世汪瑗的故事展开。汪瑗幼年不幸,沦落青楼,却一直冰清玉洁。与《红楼梦》中还泪报恩的设定不同的是,这次是男主角韩秋鹤向女主角汪瑗报恩。邹弢在小说里让汪瑗莫名其妙地生了场病,然后一个神秘兮兮的癞头和尚赶来,说必须要男子胸口的肉做药引方可治好,最后韩秋鹤又莫名其妙地跑来献肉,治好了汪瑗的病。这可能算是小说中最大的一次报恩了吧。 这部小说中有很多地方都留有《红楼梦》的影子,比如掌管女性灵魂的地方分为痴情司、结怨司、啼哭司、悲感司等十二司;女娲住的地方也叫离恨天;小说里男二号的顾兰生不爱经济之学,却偏爱诗词、喜欢在姊姊妹妹堆里混、而且畏惧他老爹等设定活脱脱另一个贾宝玉;汪瑗最喜欢读的小说就是《红楼梦》;其中还有一位名妓叫作林玉双,字燕卿,又号黛玉,小说中还特地安排她来演唱《宝玉探晴雯》的开篇;汪瑗许配的那位年轻公子叫作贾倚玉…… 邹弢爱《红楼》,爱黛玉,他也记录下了其他一些粉丝的事迹。在他的《三借庐笔谈》中,活跃着几个红迷的故事。 邹弢的朋友有一个亲戚,是苏州人,姓余,因为读《红楼梦》走火入魔,“设林颦卿木主,日夕祭之。读到黛玉绝粒焚稿数回,则呜咽失声。中夜常为隐哭,遂得癫痫疾。一日,炷香凝跪,良久起,拔炉中香出门,家人问何之,曰: ‘往警幻天见潇湘妃子耳。"家人虽禁之,而或迷或悟,哭笑无常,卒于夜深逸去,寻数月始获。”这位余公子酷爱林黛玉,为她设了灵位,每天都要上演一遍“宝玉哭灵”,最后竟然疯狂成病,于一个月黑风高的夜晚,趁人不备,出门去离恨天找林黛玉了。 《三借庐笔谈》还记录了一个故事:“乾隆时,杭州有贾人女,明慧工诗,以酷嗜《红楼》,致成瘵疾。绵惙时,父母以是书贻祸,恨而投之火,女在床大哭曰: ‘奈何烧煞我宝玉。"遂气噎而死。”这位富商家的大小姐,因为喜欢《红楼梦》、喜欢贾宝玉,跟晴雯一样患上了痨病,奄奄一息之际,因为父母烧掉了《红楼梦》和她最爱的贾宝玉,气愤而死。可见此书自打出世之后,也背负了不少风流孽债,官方要禁止传阅这本书还是有几分道理的。 俞达(慕真山人)《青楼梦》 至于邹弢的好朋友俞达,一生浪迹青楼,过着“落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻”的生活,他的《青楼梦》对《红楼梦》的仿写也是很明显的了。邹弢不仅为《青楼梦》作了序,并且不遗余力地为此书作了回脂砚斋。他的评语中说“此本书仿《红楼梦》而作,《红楼梦》有大观园,此书亦有挹翠园,大观、挹翠,无以异也”,大观园中的才女变成了痴情并且富有才华的诸位名妓。挹翠园中诸位诗妓,自然也必须要模仿《红楼梦》中的海棠社和桃花社,要开一回诗社,斗一回诗魁了。 何梦霞葬花寻知音 民初有个畅销书作家,就是可算张恨水、琼瑶等人鼻祖的“鸳鸯蝴蝶派”小说作家徐枕亚,作了本小说叫作《玉梨魂》,以自己的亲身经历为蓝本,是那个时候闺秀妇女们最爱的作品。翻开这部小说,第一章就赫然写着“葬花”两个大字,所不同的,这次葬的是雪白的梨花,这个“效颦”的葬花人是一个叫何梦霞的年轻才子。他“丰致潇洒”但“神情惨淡”,葬花的原因无非也和林黛玉一样,是寄人篱下、举目无亲,认为自己的凄凉身世与梨花相合。他葬花的情形,明显有模仿林黛玉的痕迹: (小说带有自传性质,何梦霞的样子估计可以直接参考徐枕亚本人吧) 徐枕亚 “梦霞上抚空枝,下临残雪,不觉肠回九折,喉咽三声,急泪连绵,与碎琼而俱下。大声呼曰: ‘奈何,奈何!" ……梦霞自念:我既为花之主人,当尽其保护之责。今目睹其横被摧残之惨,已等于爱莫能助。则此花死后之收场,舍我更又谁属?忍再使之沾泥堕溷、飘荡无依耶?于是徐扑去其衣上之花瓣,径返室中,荷锄携囊而出。一路殷勤收拾,盛之于囊。且行且扫,且扫且哭,破半日功夫,而砌下一堆雪,尽为梦霞之囊中物矣。……梦霞急欲妥筹一位置之法,而踌躇再四,不得一当。忽猛省曰: ‘ 林颦卿葬花,为千秋佳话。埋香冢下畔一块土,即我今日之模型矣。前事不忘,后事之师,多情人用情固当如是。我何靳此一举手,一投足之劳,不负完全责任而为颦卿所笑乎?"语毕复自喜曰: ‘我有以慰知己矣。"遂欣然收泪,臂挽花锄,背负花囊,抖擞精神,移步近假山石畔。……于是高吟颦卿 ‘侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁?"之句,不觉触绪生悲,因时兴感:…… 埋香冢前之颦卿,犹有一痴宝玉引为同调,今梦霞独在此处继续颦卿之举,颦卿固安在耶?笑梦霞之痴者何人耶?能与梦霞表同情而赔泪者又何人耶?梦霞之知己,则仅此冢中之花耳。梦霞乃含悲带泪,招花魂而哭之曰: ‘冢中之花乎,三生痴梦,醒乎?否乎?汝命何短,我恨方长。香泥一掬,以安汝骨;芳草一丛,以伴汝魂;惨酒一杯,以为汝奠;凄禽一声,以为汝吊。汝其知也耶?其不知也耶?嗟嗟,旧日风情,今成泡影,却悲净质,犹在尘寰。燕子楼不堪回首,空留盼盼之名;牡丹亭果否还魂,谁见亭亭之影。然而笳声咽月,文君有归汉之期;指印留环,玉箫践再生之约。花如知感,则来岁春回,应先着东风,早胎异卉,以偿余之深情,慰余之痴望耳。"梦霞至此,已哭不成声矣。” 以徐枕亚之高才,得了当时文坛大佬樊增祥的赏识,笔者对他也是非常服气的,但这种连男生都如此纤弱的审美观却让我无法苟同。《玉梨魂》以何梦霞葬花为始,暗含着寻找心中的知音,寻找他心爱的林黛玉的意思,故事的内外当然不可避免地是个悲剧。 戚公子疯魔潇湘馆 现代“补白大王”郑逸梅喜欢八卦各种轶事,他在《茶熟香温录》中记载了一个红迷的故事:“江都戚公子者,父为显宦,既退归林下,而公子亦渐长矣。家中颇有园亭之胜。公子喜阅《石头记》,久之似渐成神经病,口中常呼林妹妹。有时则曰 ‘我须至潇湘馆"。时已结婚年余,妻又适姓薛氏,每见妻,则嗔目视之,妻既去,则曰: ‘姓薛者是我林妹妹仇人,我不愿见之矣。"父患之,听友人之计,买婢一,则有姿色而聪慧者,日夕以《石头记》中之林黛玉事语之,而教之模仿。并于园中筑一馆,颜曰 ‘潇湘",馆旁植千竿翠竹,间以湖石。婢教演三月后,颇觉有二三分相象矣。乃使人语公子,谓潇湘妃子请怡红公子至潇湘馆。公子则曰: ‘林姑娘何不自来?"曰: ‘姑娘小病畏风耳。"公子于是起立曰: ‘我当亲往一探其病。我本久思一见其面,被人阻止为恨耳。"既至潇湘馆,婢之饰为黛玉者,装作病状,勉起让坐,公子对之挥涕,但云 ‘我负妹妹",黛玉则红晕霞飞,勉答数语,颇得公子之心。既而曰: ‘我两小无猜,曩年无日不同室,今还请宝哥哥暂留潇湘馆以伴我寂寞,何如?"公子则大喜曰: ‘如此甚好。"公子于是留馆养疾。疾渐愈,饮食渐增,夜亦能久睡。越半月,父以手书示公子,谓: ‘今命尔与林姑娘结褵,尔谓如何?"公子立复 ‘愿之"二字,遂为行合卺礼焉。公子父则与媳妇薛氏预先声明之:以儿病为重,当遂其意。此婢既纳以为妾,且为嗣续计也。其后婢之饰为黛玉者,常劝公子至薛氏处,公子亦允之,盖公子至是,亦神经渐清,而爱婢实甚,仍呼为林妹妹云。前曾闻人述此,与今所闻稍异,今之述者,并云其后戚公子一妻一妾,均生有子女数人,公子亦自笑曩日之痴,以为几酿大病也。” 这位戚公子读《红楼梦》疯魔了,总以为自己是贾宝玉,天天嚷着去找他的林妹妹,刚好他的结发妻子又很倒霉地姓了薛,就成了他的眼中钉、肉中刺,总没好脸色给她。更重要的是,公子的病日渐加重,神情恍惚,饮食睡眠都很成问题。也是可怜天下父母心,他的父亲听从友人的建议,从外面买来了一个婢女,让她模仿、学习林黛玉的神色,还为她专门筑造了一间馆舍,旁边都种上竹子,命名为“潇湘馆”。时机成熟的时候,就将戚公子带到林妹妹的潇湘馆之中,公子见了林妹妹自然非常高兴,二人就幸福快乐地生活在了一起。公子因为这位林妹妹的时时劝告,也对薛氏夫人冰释前嫌,这位“狂人”戚公子在红楼梦醒后,对这段经历也觉得非常好笑。 林黛玉永久同情者 在20世纪30年代,当报纸上越来越提倡健康美的时候,仍然有不少黛玉迷为之癫狂。《江苏教育》1933年第2卷第5期上记载了一个《林黛玉之永久同情者》的事情:“余等视察武进各校,觉士气远盛于丹阳,然青年思想问题则颇有足资讨论之处,检阅师范一女生之笔记,其倾倒《红楼梦》中之林黛玉,几于发狂,而自号为 ‘林黛玉之永久同情者"。如葬花诸词,钞已数过矣。”这位老师颇为青年当中这种纤弱无力的气质感到忧心,而其源头,便是这部小说对他们产生的影响了。 吴教授骚怨寄红楼 传说中被钱锺书评为“太笨”的吴宓也是林妹妹的脑残粉。他非常喜欢林黛玉,以至于曾经发表过一篇《论紫鹃》的文章在报纸上,声称自己愿意作林黛玉身边最忠实可靠知心的紫鹃丫头,呵护好自己最爱的林黛玉。这其实就跟邹弢那个“潇湘馆侍者”的号的境界差不多了。(我很好奇有没有人和仰慕徐渭而愿作“青藤门下走狗”的郑板桥一样,想要作潇湘馆里那只会念诗的鹦鹉。)吴宓是最早将《红楼梦》介绍到国外的学者之一,他认为这部小说“入人之深,构思之精,行文之妙,即求之西国小说中,亦罕见其匹”,直放它独步天下了。他在西南联大任教的时候,开设的《红楼梦》的学术讲座,是非常受人欢迎的。 传说吴宓教授在联大任教的时候,曾经路过一个叫作“潇湘馆”的牛肉馆,牛肉馆叫这个名字,岂非大煞风景?吴宓本是个温柔和善的人,饶是这样,也大为光火,当即起了踢馆砸场的念头,用手杖去打这块招牌,蛮横不讲理,完全不复平日彬彬有礼的模样。 吴宓 吴宓酷爱《红楼梦》,以至于他喜欢用小说中的人物来比现实当中的人。1942年,吴宓与陈寅恪、汤用彤获得“部聘教授”的职位,“正如探春受命陪钗黛见南安太妃”,但文人相轻,自古而然,有些教授对此颇为讥讽,吴宓在日记中说:“教授同人之忌嫉刻薄,乃过于怡红院中诸婢之不满于小红、五儿等之偶获倒茶侍应宝玉也。”一句话之间,教授们统统变成了怡红院的丫头。被钱锺书评为“太懒”的叶公超,也为吴宓所不齿,他认为此人堪比王熙凤,“既失信,又嫁祸,且图利”,相比之下,吴宓认为自己像老实的李纨。至于“太俗”的陈福田,吴宓似乎也颇为不满,1936年左右,陈福田做了清华外文系的主任,当时身为外文系教授的吴宓深感委屈,自比为才智甚高却一直屈居丫鬟之位的平儿,却需要服侍秋桐(陈福田)。 以我眼前所见,便是如此,不免挂一漏万。至于可称林黛玉头号粉丝的林黛玉的故事,笔者想留待下次再作详细说明。 主要参考文献: 顨厂先生《论孙原湘诗》 郑逸梅《茶熟香温路》 邹弢《海上尘天影》《三借庐笔谈》 樊增祥《琴楼梦》、《天仙部三女伶诗》 王森然《易顺鼎先生评传》 易顺鼎《万古愁曲为梅兰芳作》 徐枕亚《玉梨魂》 《江苏教育》1933年第2卷第5期 宋广波《吴宓与<石头记>》 曾祥邹《吴宓与<红楼梦>》 莫特夫《吴宓痴情的“红楼梦”中人》
2023-07-28 06:44:211

同学共16人玩,老鹰捉小鸡游戏,小红已经捉住了8只小鸡,还有几只小鸡没捉到?

解:16-8-1=7(只),因为小红是老鹰,有15个同学当小鸡。答:还有7只小鸡没有捉到。
2023-07-28 06:44:211

什么是原宿风

原宿风是日本涩谷街头文化 ,特点是色彩丰富 、夸张绚丽。原宿风虽然名字起源于地名,但他现在无疑成为了个性的代名词。1、原宿其实面向年龄比较年轻的青年,年龄段大概是14-25左右的朝气青少年,也叫青文字系,杂志有[zipper]等,就如涉谷类[vivi]那些就叫赤文字系,是根据杂志名颜色命名的.黑文字就是[kira]那些。2、风格有很多,基本可以混搭,从彭薇薇到ayamoya,有[软][硬]之分,也可以从妆容看出来。而关于韩国,就是抄日本的lor,是从权志龙的开始……才被广泛,但是,韩国的原宿风明显成人化了。3、原宿风格注重混搭、标新立异、引人注目。多见色彩斑斓、oversize、身上可能是几种看起来风格完全迥异单品的堆积,还有大件和繁复的配饰。4、原宿风标榜的其实是一种年轻的个性主义主张,是小众主义表达,在现在,越小众的越是大众的,小中见大,自由,有个性,有态度,很符合现在的网红,或者可以看做是一个小的IP现象。
2023-07-28 06:44:223

同学们玩老鹰捉小鸡游戏,已经抓到6只小鸡,没抓到的是抓到的2倍,一共有多少人玩游戏?

已经抓到6只小鸡,没抓到的是抓到的2倍,所以没抓到的有12只小鸡,还有老鹰和老母鸡。所以总人数是:6+12+1+1=20(人)
2023-07-28 06:44:281

长期使用的鼠标垫可能会沾有污渍,那么鼠标垫该如何清洗呢?

第一布鼠标垫清洗方法,布鼠标垫布并不是普通的布料,通常装饰光滑柔软的布料做的鼠标垫,清洗方法可以把一盆水浸泡塑料垫了一会儿,然后应用少量的清洗剂,用旧牙刷轻轻刷洗,要轻手,牙刷也必须是使用旧的、柔软的刷毛,否则容易损坏鼠标垫。经过几次反复的擦洗,塑料布就会焕然一新,基本恢复到原来的触感。首先使用洗涤剂或洗洁精,在温水中清洗,能溶于热水洗涤用品一般水温在20 - 30℃,不能使用高温,然后放入垫泡沫15到30分钟,等着看有点黑色的水,垫在盆底铺平,用手在布上擦。对经常使用部位可以多用力擦几次,但千万不要搓。去除表面污渍后,用大量清水冲洗。将鼠标垫橡胶中剩余的清洁剂全部清洗干净,标准是看不见的泡沫为止。清洁后,将垫子放平晾干。因为橡胶中的积水很快就会流出来,所以床垫表面只有一层布,而且干燥也会很快。不要急着到阳光下晒干或者是晾干。第二塑料鼠标垫和合成鼠标垫的清洗方法。塑料鼠标垫和合成鼠标垫应该是最受玩家欢迎的鼠标垫之一。它们动作迅速,点击准确。此外,塑料鼠标垫通常非常光滑,操作相对稳定,定位精度高。清洗方法一般比较简单,如果觉得鼠标垫脏了,可以直接用水清洗,然后把它放在阴凉的地方晾干,不建议放在阳光下暴晒。第三金属或玻璃鼠标垫的清洗方法,一般来说使用的人相对较少。清洗方法更简单。直接用水冲洗,或用刷子轻轻擦拭,或用湿毛巾擦拭。
2023-07-28 06:44:3111

我们14个小朋友玩老鹰捉小鸡游戏,我已经捉住了8只小鸡。一共有多少只小鸡,还有多少只没被捉住?

14个小朋友玩老鹰捉小鸡,除去老鹰和母鸡,共有小鸡14-2=12只小鸡,还有12-8=4只没捉住。
2023-07-28 06:44:361

什么是开平仓?

建仓也叫开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。平仓在期货中指的是买卖的一方为对销以前买进或卖出的期货合约而进行的成交行为;平仓是在股票交易中,多头将所买进的股票卖出,或空头买回所卖出股票行为的统称。
2023-07-28 06:44:414

CCTV4的播音员都有哪些?

现有主持群王世林、鲁健、王端端、吴鹏、纪萌、梦桐、洪涛、叶迎春、黄峰、桑晨、胡蝶、孙靖涵、孙小梅、曾湉、李红、靳强、宋一平、王洲、刚强、任志宏、柴璐,陈紫函,吕一,王阳,贾乃亮。
2023-07-28 06:44:421

法语和德语哪个好学?

法语比较好学有一句话是这样说的:如果学英语需要三天的时间,那么学法语需要三个月的时间,学德语需要三年的时间。单纯从语法角度来讲:法语的名词分为阴阳性,德语的名词分为阴、阳、中性。 法语的语态和英语的一样,只有主动和被动态,而德语除了这两个,还有静动态。如果你英语不错的话,学法语会觉得很有帮助,因为很多发语词跟英语词很相近,对于德语入门的人来说,德语很多单词,像字母无序拍起来一样,觉得看起来很怪。这是我自己的真实客观看法,每一个国家的语言都是有自己特色的。希望我的解答对你有所帮助,满意请采纳,不解请追问,O(∩_∩)O谢谢
2023-07-28 06:44:444

4个小朋友玩老鹰捉小鸡游戏,他们最多可以有多少种排列法?

首先一个人当老鹰,那么有四种可能;然后剩下三个人按不同顺序排列,有6种顺序;总共就是4乘6等于24
2023-07-28 06:44:451

下南洋为何能跟闯关东、走西口齐名,成为三大移民潮之一?

东南亚地区是众多华人们的“第二故乡”,东南亚国家与中国有着剪不断的关系。由于历史原因,华人华侨成为了国际世界最为特殊的存在,他们带着中华血脉辗转于海外,中华文化因为这数不胜数的华人们,散播到世界各处角落,东方世界因此从遥远神秘到近在咫尺,引领一代代外国冒险者前来向往的人间天堂——中国。在唐代,“万邦来朝”成为平常,当时的人们带着唐帝国的从容自信往来海陆,将唐人的自信风范带向世界。在明代,“郑和下西洋”更将中国文化直接输出到各个国家,宣威海外,普及南洋,为中国历代所不能及。当番域众国在羡艳中国地大物博的同时,中国也深入地了解了他们,因为中国的强盛繁荣,随着中国国际化领头羊地位的加深,普通的中国老百姓也得以了解众多的海外奇闻以及当地的风土人情。正是源于这样的背景,当富饶的中国转身进入循环性的连年战火,百姓流离失所之际,生活实在难以维持之下,他们将生死之道放眼于毗邻的众国,那时距离并不遥远的的南洋,就成为了许多逃亡的中国人的归属之地,于是东南亚国家与中国剪不断理还乱的关系在历史中盘丝结网,我们一衣带水,我们血脉相近,更甚者,我们的文明都极为相似。遍阅典籍寻根源关于南洋的历史记录最早可以追溯到两千多年前的汉代,司马迁在《史记·大宛列传》中就记述过西南夷駹、冉、徙、邛、僰氏、昆明、滇、越等十国之事,虽然当时的西南诸国并不相当于现在的东南亚,但是就现在越南人自称自己是“百越后裔”来看,东南亚与当时的西南地区关系非常紧密。班固在《汉书·地理志》也记载了汉代商人进行的海上贸易曾经遍布南海诸国与整个印度洋。早在张骞开辟丝绸之路的时候,中国与缅甸、越南等国就已出现贸易往来,在西汉末年,因为王莽篡汉,一些学者,官员等数千人逃亡越南。西汉时期中国与东南亚的交集算的上最早的有记载的历史了。在南北朝时期,五胡祸乱中原地区,更多中原人士纷纷移居东南亚地区。唐朝后期,又因黄巢起兵袭击广州地区,广州地区战火纷起,广州人争相逃亡东南亚。宋末,蒙古铁骑南下征伐,灭掉南宋之后,宋朝一大批遗臣遗民也落难此地。在中华历史的零星片段中,我们与东南亚地区的关系早已经纷繁往复,而中国开启真真正正的“下南洋”之路的时间是在明清至民国,这一时间里中国国内的大背景愈加复杂,随着与海外的交集越来越多,一些摩擦生起,战乱也不可避免。不管是国内还是国外的战乱都使普通的百姓受到不小的影响,于是逃亡的百姓与落难的贵族都相继逃到海外,由于东南亚与中国在地域上的相近,东南亚成为了中国人的最合适的迁徙目的地与避难的一片净土。而中国人这种迁徙活动在历史上被称为“下南洋”。“下南洋”也成为中国最特殊的一段过往。为寻生路下南洋虽然“下南洋”的历史可以追溯到汉朝,但究其特征和展开的庞大还是指明朝至民国这个时期。“下南洋”的主要移民为广东人和福建人在内的东南沿海地区的人们。首先,称东南亚为“南洋”,是明、清时期的一个普遍称呼。在这个称呼下可以看出,当时我们是以中国为中心去定义周边各国的。因为在当时中国还是强势所在,当局统治者认为自己是“天朝上国”。“南洋”主要包括马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛和中南半岛、马来半岛等地。包括的国家主要就是现今的新加坡、印度尼西亚、菲律宾、泰国、越南等东南亚国家。在十五世纪初,爪哇、苏门答腊等地已经出现了华人聚居区。明中后期,政府多次颁布了海禁政策,但是由于海外贸易的繁盛,前往东南亚的人口依旧有增无减。后来因为明末清初,汉族人民的抗清运动十分活跃,大量的难民和被清兵打散的农民军以及抗清失败的明军余部和不愿卑躬屈膝的明朝遗民大量逃往东南亚,所以掀起了移民东南亚的高潮。明朝危难之际,身为高、雷、廉三洲总兵的陈上川和副将陈安平等带领兵士家眷三千余人和战船五十余艘移民至越南的湄公河三角洲地区,这个地方因此被称为“明乡”。明朝政权被颠覆后,永历帝被迫流亡到缅甸,那时仍有跟随他的一众官员兵将亲属,他们一部分逃往到暹罗,另一部分安置在缅甸的边远地区。据说今天缅甸北部的桂家与敏家大部分都是这些官兵的后代。虽然在这时有很多人因为不堪战乱分批逃往东南亚,但是据1935年中国太平洋学会对流民出洋的原因作出的调查显示,因“经济压迫”而出洋的人占69.95%,那时更多的人们在家乡实在生活不下去,才会拼尽全力寻一条路,他们没有对生活失去希望,他们仍抱含赤子之心前往那南洋找寻逆风翻盘的机会。他们渴望一个公平而纯净的土壤让他们扎根,并且能够努力向上,支撑起他们白手起家的梦想,不仅为自己而且为家人拼得一个安宁祥和的生活环境。近代屈辱,被迫出洋欧洲在中国还是封建社会的时候已经率先建立了资本主义,并且进入工业时代,开启了殖民征途。在英国,荷兰殖民统治了南洋之后,加紧了在东南亚开辟商埠,加速整片南洋开发进程,他们企图将远东地区纳入整个世界殖民贸易体系。在建设开发过程中,对劳动力的需求量十分惊人。
2023-07-28 06:44:484

10016是什么电话

10016是什么电话 10016是联通电话营业厅,可受理宽带/固话新装、联通融合业务以及办理流量包、炫铃、来话宝等手机增值业务的服务。目前作为营销专线提供相应服务,主要用于外呼营销,也就是电话销售。 给用户打电话是想向用户进行电话销售,主要推销联通电话号码选购、联通上网卡、联通炫铃、手机邮箱、来电宝、铃音包、联通秘书、股票信息、邮箱、天气预报等信息定制。
2023-07-28 06:44:481

食物相克是谣言还是科学

在今天央视财经频道CCTV2的“3·15”晚会中,谈及了很流行的食物相克说,比如西红柿和螃蟹一起吃会在体内产生砒霜。中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授、中国营养学会理事范志红说,食物相克学有人特别在意,很多人向她咨询。她也说到了西红柿和螃蟹一起吃会相克的传闻:西红柿富豪维生素c,能把螃蟹中的一种成分转换为有毒的物质。但经过科学实验,这一说法系谣言。经过科研人员用蟹肉模拟人体内部环境进行实验,发现蟹肉中的有机砷没有变成有毒的三价无机砷。试验中检测到的无机砷是原来就在蟹肉里,不是加入西红柿后生成的。即便是蟹肉中的这些无机砷,远远不会导致人们中毒。兰州大学医学院曾招募100多位志愿者同时食用西红柿和蟹肉,无一肉出现中毒症状。关于网络上流传的中国营养协会背书的食物相克图谱,实际上民政部早已曝光中国营养协会是非法机构,正规的叫做“中国营养学会”。3月15日是国际消费者权益日,央视财经频道CCTV2今年例行播出了“3·15”晚会,今年重点关注农村消费和老年消费,曝光和打击不法经营行为,也将针对大家日常生活中遇到的种种谣言进行实验破解,对消费风险预警提示。?本次晚会由陈伟鸿、龙洋、马洪涛、和王端端主持,总导演是尹文。在正式开播前的彩排现场,尹文透露了今年的两大重点关注领域:采访发现农村市场成了很多消“废”品的倾销点,这个“废”是哪个“废”,我们过去认为是消费的费,而现在是废品的废,大量不合格的产品进入到农村市场。第二我们关注的是公共安全,从我们身边不起眼的地方,从隐蔽的工程发现很多安全的隐患,我们把它揭示出来,维护我们每个人的利益。?今年央视3·15晚会的主题是“共建秩序 共享品质”,除了大家都关注的曝光案例,本届晚会还加大了消费预警力度,通过增强消费者的辨别能力,将假冒伪劣拒之门外。尹文说,今年消费预警最大的变化就是我们针对很多市场上的谣言,联合国家权威部门、联合专业的实验室,用试验的手段、用最权威的方法,把这些谣言背后的数据解读出来。1991年,第一届“3·15”晚会在央视与观众见面,到今年已是第28届。
2023-07-28 06:44:534

德语和韩语哪个更好学?

韩语好学、德语难学。德语的语法出了名的复杂。德语:逻辑严谨,发音规则,语法复杂。韩语:逻辑散漫,发音规则,语法简单。英语:逻辑较为散漫,发音较为规则,语法简单。日语:逻辑较为散漫,假名与汉字混用,发音简单,书写困难。
2023-07-28 06:44:1510

追风分集介绍

  第1集  太子队新教练阿诺带领着球队对上宿敌太子队,却因主将飞力与对手打架而输球。飞力靠着经纪人纪贤的撑腰,自恃有进军美国大联盟的能耐,而恃才傲物,而阿诺则为了球队的团结,百般让步,而且如果球队想要更上一层楼,对中势必须要一名强投手。同时间,阿诺与球队经理佳蕾在不打不相识的状况下,发现昔日当家投手追风,于是燃起一丝希望。然而追风陷在父母双亡的愁绪中,且妹妹怡柔也在当年的事故中失明,他把这一切归咎于当年陷害其父林威,他最心爱的女友Coco的父亲身上,这让追风内心陷入极度挣扎,也对棒球生厌,没有归队的打算。  第2集  在美国留学的Coco,特别为了找追风回到台湾,并希望追风忘记过去的一切,与之赴美。但在父仇的心结下,追风故意远离Coco,甚至多次故意让Coco伤心,人儿憔悴。而同时佳蕾等人为了让追风重回棒球队,在多方展开努力,并为追风创建“复学基金”。此间追风因故到了球场,而与飞力展开对决,然而就在对决未果之时,却传来Coco身染重病不久人世的噩耗。Coco的死让怡柔看清一切,并鼓励追风把过往的一切抛去,重拾棒球的梦想。而佳蕾也更真心央求追风回心转意,两人也创建起一种奇妙的情愫。  第3集  追风下定决心,要为已亡的父亲再披战袍,重拾往日光荣。他在众人的簇拥下回到的学校与球队,而与佳蕾的关系也有进一步的发展。但就在此时,校长(佳蕾父)却发现自己就是是当年害追风父母出车祸的罪魁祸首,而对追风回校的事有所担忧。而回到队上的追风,也马上惹起风波。首先原本爱恋着佳蕾的飞力,对于佳蕾转向关心追风相当不满,也让佳蕾左右为难。另外因为一场恶意的诬陷,让队员们连署抗议要追风退出。然而事件背后却是职棒签赌老大雄哥在操作,他威胁利诱庄聪明制造纷争来诬陷追风,所幸飞力发现内幕,并团结全队而度过难关。在此可看见飞力与追风虽互有竞争,但却也是光明正大的君子之争。然而在多场风波的磨难下,反而让佳蕾与追风创建革命感情,爱情也更进一步。  第4集  飞力对佳蕾的情感更加患得患失,然而佳蕾却更进一步表示,他与飞力只是队友的情感,并非男女之情。就在此际,罗莉等人到敌对安邦队探虚实,却被发现,而与安邦队发生打架事件,飞力、追风等人都有挂彩。校董会得知打架事件,决议解散棒球队。然而阿诺却决心一肩扛起让球队继续的责任,并且鼓励队员团结,一起奋发向上度过难关。此间,阿诺忙于球队事物,而在儿子小勇的生日会中失约,让他失望至极,并被前妻家宜请求放弃监护权。队员们为了支持阿诺,一起打工筹球队经费,但雄哥再度出现,并露出其真正意图,试图收买阿诺把追风的经纪权签给他,甚至绑架怡柔试图逼追风就范。最后在队员团队努力下,以“棒球的方案”删除危机,让雄哥被法办。  第5集  家宜认为为了小勇的未来好,最好的方案便是彻底离开阿诺,而要带小勇赴美。阿诺自责是个不合格的父亲,没资格挽留小勇,但追风以自己失去父亲之痛,鼓励阿诺要把握当下,无论如何至少得前去送别。阿诺得到鼓舞,追至机场与小勇做出男人之约,约好父子重逢的未来。  阿诺为振奋士气并证明太子队的价值,再度约安邦队比赛,其间小飞侠意外受伤,并趁机表达对罗莉的爱意。原本爱恋着飞力的罗莉,终于被小飞侠感动,而接受了他的情感。而就在比赛前夕,却扯出熊猫有私生子的诡异传闻,原来熊猫本是一孤儿,当初院中有一耀辉哥,为保护他而杀人。熊猫背负着这个心结多年,终于在队友的帮助下,请出耀辉哥到场加油。得到鼓励的熊猫,带着光荣而打败安邦队,也化解了多年的心结。  第6集  太子队果真打败了去年大学锦标赛的冠军队安邦队,大大扬眉吐气,这也得到校长的肯定,决定再给球队支持。多番波折后,球队终于得以正常训练。怡柔在老师的帮助下得到担任电台主持人的机会,而陷在情伤中的飞力恰巧成为其粉丝,两人在空中交心,创建了一种纯纯的友谊。一日,飞力鼓起勇气想见见空中的那个“小柔”,而终于发现彼此早已认识。两人的关系快速进展,马上陷入热恋中,这也治愈了飞力的情伤。然而一名暗恋怡柔的疯狂听众,也在此时出现,看不见的盲女怡柔渐渐落入狂人的捕俘中。就在圣诞夜的约会中,狂人同时绑架了怡柔与飞力,并且要对两人下杀手,所幸追风与误会飞力是要与罗莉约会的小飞侠及时出现,而解救了二人。经过这场灾祸,追风肯定了飞力对怡柔的爱,而给于祝福。  第7集  飞力与怡柔的感情更进一步,而小飞侠与罗莉也误会冰释,更加认定对方,加上追风与佳蕾的真情真意,剧中的叁对恋人成形。此时队上的训练活动如火如荼地展开,而机车竟意外把整队的球具弄丢。机车畏罪躲避,这让担任教育部委员的乾妈发现,而误解球队是在不当管教机车。此间,学校正与教育部合作一项菁英计划,而审核经费的就是机车乾妈,所以这场误会让队上陷入危机。所幸在队员的鼓励下,机车奋发努力,也将误会释清,太子队的团对情谊感动了乾妈,反而让评分加分。然而在一片欢乐中,佳蕾意外得知校长父亲就是害追风一家出车祸的祸首,因此闹出“自杀事件”。  第8集  其实自杀是假,佳蕾的用意是在利用情势来化解追风与父亲的心结。追风觉悟初人世的无常,而校长也非故意,更知要把握当下,真心珍爱心爱的佳蕾,这让两人感情更上一层楼,并相约终身。雄哥被保出狱,再度让众人紧张。而神秘女子小妤出现,与罗莉发生嫌隙,更恰巧救了怡柔,而融入大加的生活中。小妤极喜爱棒球,并爱恋着飞力,但佳蕾却误会小妤与追风有些什麽,于是一连串的误会接连生成。此时雄哥为筹跑路费而绑架飞力,但没想到小妤竟是雄哥的妹妹,他出手救飞力,而感动雄哥。雄哥觉醒过晚,终究在黑吃黑的情事中,含恨而亡。  第9集  飞力在绑架事件中,右手臂被打断,因而无法再打球。飞力陷入空前的危机中,也把自我封闭起来。所幸有了怡柔的鼓励,与追风的全心相挺,飞力再度拿出信心复健。此间经纪人纪贤回国,见飞力不能在用,便转而想签下追风,这让飞力误会追风。在一次重量训练中,追风帮助飞力不料却让飞力伤得更重,医生更宣布飞力不能再打球。而追风为了帮助飞力,答应纪贤的条件,并约定要一起带飞力进大联盟,想藉此鼓舞飞力。不料纪贤用心机搅局,导致飞力与追风的误会加深,甚至抛弃对怡柔的爱。而此间队员们也对追风生成严重误会。  第10集  飞力陷入更深的自闭中,除了佳蕾不肯见任何人。佳蕾费心照顾飞力,也对追风的作法不能认同。追风百口莫辩,也因此和佳蕾生成误会,最亲密的爱人对他的不信任,让他心力交瘁。于是追风带着怡柔远走他乡,想离开是非之地。此间阿诺身体出状况,且是严重的肝癌末期,面对球队的分崩离析,阿诺无能为力,甚至病倒而迫于无奈离开球队。此时正值大学锦标赛时期的球队,助教杰文只能独自硬撑,带着无心的球员出赛,但战绩却是连连惨败。所幸在关键的一役中,阿诺抱并到场,鼓励队员奋发,而赢得比赛,然而太子队接下来如果想打入决赛,就不能再输任何一场。  第11集  原来纪贤与阿诺大学时代的学长学弟,阿诺把拯救球队的希望摆在纪贤身上。记嫌陷入挣扎,并通知家宜回国探望阿诺。家宜带着小勇回国,但眼前看到的却是垂死的阿诺。阿诺、纪贤、家宜叁人互诉当年情谊,而原本讨厌棒球的家宜也不忍地为阿诺帮腔,希望纪贤接下球队。当年纪贤与阿诺曾经有一场对决,阿诺获胜,也因此让纪贤从热血青年转变为势利之人。而此次,阿诺拖着病危的身躯来到球场,欲与纪贤再次对决。阿诺气若游丝地投球、恳求,终于打动纪贤,而接下大任。球员先前多与纪贤有嫌隙,岂愿接受此一恶人,而与之展开一场内斗。但纪贤是真正地变了,他用心带队,用「大曲线打法」救起飞力的伤手,又传授追风“胡蝶魔球”,并与队员们开始交心。  第12集  纪贤带队严格,但也对大家真心付出,不但为机车挡球,更将发烧的庄聪明送急诊,而渐渐受到大家的敬重,而被封上“Boss”的认同封号。追风、飞力绝招练成,纪贤为激励两人更上一层楼,便要两人比试,来争夺新队长的资格。比赛中追风获胜,取得队长资格,也得到飞力的祝福。然而实际上追风的手早因练球受伤,飞力是为报恩而放水。但飞力早与怡柔约好,要战胜追风来证明自己,并再度请求怡柔给于他爱。这让飞力困顿不已,所幸怡柔在意的是“心”而不是“赢”,两人再度誓约未来。比赛进展顺利,太子队获得败部冠军资格,可与胜部冠军争夺总冠军。但纪贤发现追风手伤的事与飞力放水的秘密,便与之讨论该怎麽进程追风的事,这让罗莉侧耳听到而震惊不已。小飞侠发现罗莉的异状,但罗莉却死也不说,于是小飞气而飙车而去。  第13集  小飞侠与安邦队长擦撞,两人意气相争而比赛飙车事件,并导致小飞侠头破血流失血过多。所幸纪贤输血救之,球队得以保全。在大家的帮助下,家宜与阿诺二度结婚,满足了阿诺“一家人”的梦想,而下个梦,便是大学总冠军。追风手伤日益严重,原来这事练魔球的后果,纪贤为保追风,不准追风随意练胡蝶球。但追风也进而发现飞力当初在比赛中放水的事,所幸两人早已肝胆相照误会并未延长,两人在惺惺相惜中,相约为阿诺奋斗。在决赛前夕,发生纪贤因贩毒之误会而被捕事件,所幸一切困难都一一解决,最后的大赛终于开打。然而就在太子队要拿到胜利的前一刻,阿诺却病逝球场,为这段可歌可泣的棒球少年的故事,划下句点。
2023-07-28 06:44:141

晋朝和唐朝差几年啊?

晋朝是中国历史上九个大一统朝代之一,分为西晋(265年-316年)与东晋(317年-420年)两个时期。263年司马昭发兵攻蜀后,魏帝以并州等十郡封其为“晋公”,灭蜀后进爵为晋王。265年其子司马炎自立为皇帝,国号“晋”,定都洛阳,史称西晋,共传四帝五十二年。五胡乱华,晋室南渡,琅邪王司马睿在建业重建东晋,共传十一帝一百零四年,两晋总历时一百五十六年。唐朝(公元618年~907年)。如果按时间算,618(唐朝建立)减420(东晋灭亡)就是198年。
2023-07-28 06:44:1114

10016是什么电话?

“10016”是我司的官方服务电话,请您请放心接听!一般情况给您致电是进行使用回访或者结合您号码的使用情况为您提供最新的优惠活动信息等。
2023-07-28 06:44:113

什么是买股票平仓呢?

  股票平仓便是将手里面的股票兜售出去,可是不一定能立刻卖得掉,要有人接你的股票才能平掉。那么什么是买股票平仓呢?  开仓也叫建仓,是指投资者新买入或新卖出一定数量的股指期货合约。假如买卖者将这份股指期货合约保守到最终买卖日,他就必须经过现金结算来了断这笔期货买卖。  平仓,是指期货买卖者买入或许卖出与其所持股指期货的种类、数量及交割月份相同但买卖方向相反的股指期货合约,了断股指期货买卖的行为。  期货买卖的全过程能够归纳为建仓、持仓、平仓或什物交割。建仓也叫开仓,是指买卖者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在期货市场上、买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。假如买卖者将这份期货合约保守到最终买卖日完毕他就必须经过什物交割或现金清算来了断这笔期货买卖。  但是,进行什物交割的是少量,大部分投机者和套期保值者一般都在最终买卖日完毕之前择机将买入的期货合约卖出,或将卖出的期货合约买回。  即经过一笔数量持平、方向相反的期货买卖来冲销原有的期货合约,以此厂结期货买卖,免除到期进行什物交割的责任。这种买回已卖出合约,或卖出己买入合约的行为就叫平仓。  建仓之后尚没有平仓的合约,叫未平仓合约或许未平仓头寸,也叫持仓。买卖者建仓之后能够选择两种方法了断期货合约:要么择机平仓,要么保守至最终买卖日并进行什物交割。
2023-07-28 06:44:103

广东电视台《今日关注》怎样在网上报料?

标题:广东省东莞市虎门白沙村高铁站TOD地块拍卖出66亿元,村民却没有得到任何补偿款2020年6月29日东莞国铁保利实业发展有限公司以66亿元投得网挂2020WR025号建设用地使用权位于东莞市虎门白沙社区的地块,面积198888.11平方米。此地块的拍卖由始至终都没有按照国家关于土地征收的法律法规进行,该宗土地的征收表决会议并没有召开正式的村民会议,没有经过大部分村民表决同意村委会就自行决定卖地。也没有给村民解答征地详情,严重侵犯村民的知情权。该土地拍卖款66亿,白沙村民至今一分钱土地补偿款都没有收到。以往白沙几十年来的土地征收都没有经过大部分村民同意,村民基本上对土地征收情况及土地征收款去向毫不知情。白沙村民失去土地
2023-07-28 06:44:039

什么叫平仓?做空?做多?

  做多:是一种金融市场如股票、外汇或期货等术语:就是看好股票、外汇或期货等未来的上涨前景而进行买入持有等待上涨获利。 做多就是做多头,多头对市场判断是上涨,就会立即进行股票买入,所以做多就是买入股票、外汇或期货等。  做空,又称空头、沽空(香港用语)、卖空(新加坡马来西亚用语)是一种股票、期货等的投资术语,是股票、期货等市场的一种操作模式。与多头相对,理论上是先借贷卖出,再买进归还。做空是指预期未来行情下跌,将手中借入的股票按目前价格卖出,待行情跌后买进再归还,获取差价利润。其交易行为特点为先卖后买。实际上有点像商业中的赊货交易模式。这种模式在价格下跌的波段中能够获利,就是先在高位借货进来卖出,等跌了之后再买进归还。比如预计某一股票未来会跌,就在当期价位高时借入此股票(实际交易是买入看跌的合约)卖出,再到股价跌到一定程度时买进,以现价还给卖方,产生的差价就是利润。  平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约,了结期货交易的行为,简单的说就是“原先买入就卖出,原先是卖出的就买入”。
2023-07-28 06:44:033

什么是博弈论?

博弈论,又称为博弈学、对策论,是一种既简单又复杂的游戏理论;是指某一人或组织,面对一定的环境条件,在一定的规则的约束下,依靠所掌握的信息,从各自可选择的行为或策略中进行选择并加以实施,从各自的行为中获得相应结果或收益的过程。博弈策略:智猪博弈、枪手博弈、懦夫博弈、零和、负和与正和博弈、蜈蚣博弈、演化博弈、酒吧博弈、分粥博弈等
2023-07-28 06:44:022

10016是什么电话啊?要接么?

你好,10016是联通营销部的客服电话。他们的职责主要是向客户推荐联通的各种增值服务。只要客户接听,他们便会强制客户定制业务。 因为他们向客户推荐业务时,都会让客户免费使用一个月,若接听可能占用大量时间,所以有些客户就被迫定制了,但是免费期限一过,他们也不会通知客户,告知客户该业务要收费了,而是自动认定你同意定制该业务,因此就会收取信息费。所以,10016的电话尽量不接听。
2023-07-28 06:44:012

毁童年!《精灵宝可梦》动画版中小次郎才是真女装大佬!

之前,有不少网友吐槽《精灵宝可梦》的动画版越拍越难看,这次的宝可梦日月,小智都变成了“小智障”,各种颜艺卖蠢。而新加入的宝可梦越来越夸张,比起皮神的软萌,现在的宝可梦风格更像是“数码宝贝”。然而不管动画拍成怎么样,当我们的“火箭队”出场时,弹幕刷成了一片!不禁感叹~果然看了这么多年《精灵宝可梦》,火箭队的恶人三巨头才是真主角啊!火箭队虽然是故事中的大反派,作为可爱又迷人的反派角色,执着的抓了那么多年皮卡丘,虽然总是失败,但是他们带给了我们欢笑,陪伴了我们童年。之前网上流传了一张非常火的设定图,上面说我们的小次郎有女装癖!不过说起来,小次郎和武藏为了找主角队的碴,是没少变装玩COSPLAY,不过,当你把这些童年记忆翻出来时,只能感叹:其他人都弱爆了,小次郎才是当之无愧的女装大佬(笑哭)。 小次郎的初次女装,为了骗小智一行人上他们的船,小次郎第一次穿上了水手服,打扮成了一个可爱的黑皮涩谷系女孩,小次郎的第一次女装就这么精心打扮,少年一看就是很有潜力啊!!! 为了接近小智一行人,小次郎假扮成了美容院的大姐姐~不过这次因为衣服太过华丽,影响了战斗,抓捕皮卡丘的任务失败。(一直就没成功过吧~) 火箭队为了能顺利抓住皮卡丘,假扮成魔术师,并且说要以借助皮卡丘变魔术唯由,顺路掳走它。结果,当然是失败了啦~ 沉迷女装的小次郎还COS了宝可梦世界里的警察姐姐~(笑) 有了警察姐姐怎么能少的了护士姐姐。 除了日常装扮,还有经典的小次郎结婚装扮!(武藏的发型怎么了!!!) 好了!!!我提醒!!!前方高能!!!!! 你没看错!小次郎穿了泳装,而且你穿泳装就算了,这的凶器是哪里变的啊!(请务必告诉我方法) 下图也可以说是非常毁三观了,小时候太纯洁,都没发现,大家都懂啊! 你说小次郎穿芭蕾服就算了,嘴里塞的是什么鬼啊,不知道的以为这是口*吧(我的童年碎了一地,捡都捡不起来了好吗)······ 说起来,小次郎小时候也是个富家少爷,因为不想和家里决定的未婚妻结婚,离开了家,为了过上自由自在的生活加入了火箭队。也不知道他的童年经历了什么,让他长大后在女装大佬这条路上越走越远。不过,火箭队给我们童年带来了很多美好的回忆是毋庸置疑的,希望他们能一直活跃在大屏幕上,为我们的下一代带来欢笑~精灵宝可梦炒冷饭系列的《精灵宝可梦:究极日月》就要出啦~这可是回忆童年童年必备呦!!! (武藏换了发型超可爱好不好~) 返回搜狐,查看更多
2023-07-28 06:44:011

《广告狂人》讲述的是上世纪五六十年代的美国,对于现在的美国社会有什么影射吗?

美剧《广告狂人》不是收视热门,但自开播以后,在全美各大颁奖典礼上,收获甚丰,可以说是拿奖拿到手软。对于这点一般人也许难以理解,不过,只要对二战后,西方及美国社会有着大概的了解的观众,然后仔细观看影片,绝对会为此剧所倾倒,无不会敬佩编剧,导演,演员的才华。美国各大电视电影颁奖,可以说当今美国财富集团和社会中产阶级价值的体现,而其对《广告狂人》的认同,恰好代表了当今美国主流社会对剧片反映往昔峥嵘岁月的一种肯定,也可以说其是美国“主旋律”的典型代表。何谓美国“主旋律”,也许我们可以从剧片中,似乎有意无意展现的一些细节,可以窥视到一些端倪。    种族矛盾  五六十年代的美国,社会中的种族主义随处可见,白人和黑人之间的冲突,也随着公民权利意识的进一步启蒙和黑人经济地位改善,逐渐黑人出现有规模地要求实现公民平等权利的抗议,乃至暴力冲突。《狂人》讲述的本是广告人的生意故事,正因如此,那些看似无意的展现种族矛盾的生活细节,充满真实感,极易引起观众的共鸣。  年轻的总统肯尼迪意气风发,但黑人依然不具有和白人同等上学的权利,南方黑人要求进入白人的学校,引发冲突,肯尼迪也只能说民众要遵守法律,这无疑是为白人辩护,因为法律往往是对白人有利,对黑人不公的具有明显偏好的裁决工具。公司开电梯的工人是黑人,做保姆的是黑人,麦迪逊大道上著名广告公司的中上层,基本见不到黑人的身影。一位稍具身份的白人男士,如果和一位黑人姑娘交往,往往会成为他人的笑料。而种族平等的观念,在那个时代可能是少数白人“先知”人物所具有的观点,在大多数白人看来,黑人天生就应比白人低劣的观念根深蒂固,更甚者有不少黑人也认为自己的肤色注定了一生的背负。但剧中的一位白人广告策划人不顾众人的讥讽与黑人姑娘交往,并且为其争取正当权利,也隐喻着种族矛盾并不是不可化解的,陈旧迂腐的观念是也是可以改变和抛弃的。这也恰好证明了马丁&#8226;路德金领导的黑人权利运动价值所在。  今年美国总统大选,黑小伙奥巴马获得胜利,无疑证明了美国社会的发展和进步,人们观念的改变。剧中再现的那个时代,如今看来,也为人们思考今日某些看似正取无误的理念,提供了一些借鉴,因为他告诉观众,无论谁,作为一个存在着的人,是有其局限性的,所以在对待他人的利益诉求和政治追求时,不能是一味地以过去观念看得今日的世界。我想这也是美国人想表现的一种“主旋律”,所有的大道理和宣扬美国的价值取向都不动声色地融入剧中,没有任何大道理讲出来,让观众觉得别扭,不舒服,仅仅是有选择性还原事实的真相,从观众的共鸣中,达到宣传价值观的目的。    女权主义  无论西方,还是东方,女人受到的社会束缚远远多于男人,在男权社会,社会的道德和舆论多是维护男人的权利。五六十年代的美国及西方世界,女权主义运动逐渐进入高潮,越来越多的女性要求与男人相等的权利,女人不在是男人的附属品,男女平等的呼声越来越高。《广告狂人》中所展现的,是当时的女生面临的两条出路:家庭主妇,或是在职场苦苦挣扎。  男主角Don Draper的妻子就是一位典型的家庭主妇,而公司职员女人能做的只是接线员和秘书,参与策划和决策都是男人的事情,但其中一位不服输的女性凭借自己的努力,一步步做到文案策划的职务,但是这一切都是靠牺牲女性天性的权利而获得的,要将一切争取的雄心隐藏在心中,平时打扮要中性化,而且要忍受同事们之间的骚扰玩笑,男人在工作是的种种不良喜好,她都得容忍,但是她不能表现出任何让男人觉得需要容忍的事情或举动。工作中的女生是靠男人才有更多创造的机会,女人似乎能与男人在一起工作,应心存感激,如此,才能显示男人的价值和地位。  剧中的女职员都是小心翼翼的工作,男人们则喝着红酒,大谈特谈成人笑话和风流故事,以展现自身的魅力。这也难怪六十年代末期,女性主义者们为一头羊加冕,用以讽刺被选中的美国小姐,并设置了自由垃圾筒,将乳罩、腹带、紧身褡、假睫毛一类的东西扔进垃圾筒。并由于传媒的大肆敌意报道,“烧乳罩”不仅成了一个轰动一时的新闻事件,而且成了女性主义的象征。不过,其实没有烧乳罩,可能是乳罩是女性的最佳形象代表吧。  虽然,时间过去四十多年,但今日在职场上,性别歧视的现象依然存在。不过,此后美国的女权运动开展的轰轰烈烈,也体现了美国的多元价值观,社会思想更加的开放,虽然美国人的内心深处,大部分依然是传统意义上的宗教徒,但他们也能容忍异端,女人男人在碰撞中谁也离不开谁地相处着。    两大阵营  社会主义和资本主义阵营正式确立,美国是资本主义的大佬,是力证其所追求的价值是正确的前沿阵地。《狂人》中无时不出现阵营对立的背景,主人公经历过朝鲜战争,并且差一点死于战场。广告不仅是为了提高生活品的销量,导弹武器也是广告营销的对象,武器如何通过广告宣传,使政府采购,使民众在正营对决保持信心,这时,广告的作用显得尤为重要。花更多的钱买武器,军火商赚取更多的钱研制武器,是资本主义阵营对社会主义阵营保持自信的有利条件。  古巴导弹危机,当时的美国民众犹如惊弓之鸟,而美国媒体的特色此时已经现行出来,新闻报道中像观众和听众提供更多的是战争可能造成的危害有多大,在我们看来,完全是“长敌人勇气 灭自己威风”,民众整天听到这些消息,吓得无处可躲。美国媒体坚持报道事实原则,而不仅仅是宣传工具的作用表现的非常明显。最后的结果,是美国人取得了此次较量的胜利,苏联人在美国舰艇的监视下,乖乖地将武器运回去。这说明什么?按照社会主义的话语体系表达,叫显出了“资本主义制度的优越性和强大生命力”,苏联的解体,是不是可以说注定了的结局?当然,美国人从来不会这么说,他们只会整天讲自己哪里哪里有出现了危机。  除此之外,如同性恋,两代人价值观的转变等等,生活中的细节无不展现出一副史诗画卷。更值得一提的是剧中的音乐,跳跃的布鲁斯,带着都市的生活节奏;乡村摇滚精神领袖鲍勃&#8226;迪伦,清脆的吉他声,干净的嗓音和富有哲理的歌词,完全浓缩了一个时代的精神。如此种种,怎么能不让今日的美国精英喜欢呢,他们是怀念那个创造辉煌的时代,他们或者见证过,或者那时出生,留下的童年回忆;他们更期望从过去借鉴经验和反思,在未来的价值追求和利益博弈中依然独占鳌头。所以说此剧为美国“主旋律”,也就不为过了。
2023-07-28 06:44:011

日语中女性用语用法的总结,越多越好越细越好

LZ是学日语的话,就好解释多了 不过真是一时半会说不完。下面就非正式场合和非商务场合进行叙述。(这两种场合注意敬语的使用就可以) 1、称谓。首先是对自己的称呼“私”“あたし”一般被认为比较女性化。而随着时代的进展,说“ぼく”的女性也渐渐增多了。对对方的称呼也是,说“お前”的女性很少,如果一定要表现表现对对方的轻视的话,“あんた”是一个很好的选择。特别的,女性对丈夫会说“あなた”,但一般丈夫对妻子不会这么说。 2、其次是在更多的名词前面+おu30fbご(除了外来语)。很少听到男性说“お茶碗”,但在女性口中很常见。 3、语尾。わ(升调)、だもん、かしら、わね、のよね等这都是很常见的女性用语,尤其是年轻女性。 4、句首发语词。あら、あれれ等都是典型的女性用语。 5、ます。很多女性在说这个词的时候会把ま说的很轻,甚至能被听成“あ”,尤其是服务行业更加明显。 6、说话方式。女性在对陌生人说话时一般至少是使用“ます”“です”结句,而男性常常用简体。 说话时的语气和表情也常常显得比男性更加柔和委婉,声音也会比较轻 7、涩谷系说话方式。这个我没研究过。不过确实是涩谷系女性特有,很难理解的日语,转音缩写非常多以下,应LZ的要求作详细解释:(有的词有通用用法,这里不再赘述)わ ①表示轻微的意志、主张,含有委婉或撒娇的意思。例:知らないわ。(我不知道呀。加重语气的说法就是“知らないわよ。”) この方がいいと思うわ。(我认为这个好啊。)②表示轻微的感叹。例:いいお天気だわ。(天气真好啊。这个加重语气的说法是“いいお天気だわね。”)注意“よ”和“ね”的语气区别。虽然在词典上的解释很相似,但“よ”是强调自己意志(不顾他人想法)的表现,而“ね”常常在表述自己意志的同时,有征得对方同意的意思。这点在翻译上体现不出来,但在生动的听力材料中完全可以感受得到。かしら (自言自语或询问时也可以用“かな”。 “かな”并不是男性用语)①表示怀疑(自言自语常用)。 例:あら、雨かしら。(下雨了吗?)②表示向对方询问。 例:これはあなたの本じゃないかしら。(这本书不是您的吗?)③接在“…ない”后面表示请求和希望。例:协力してくれないかしら。(帮我个忙好不好?)あら 哎呀,哎哟。可以拖长音说成“ああら”。表示惊讶或是感叹的都可以用这个起头,还有就是表示对方所说在自己意料之外。例:あら、どうしたの?(啊呀,怎么啦?) あら、大変だわ。(哎呀,真不得了!)あれれ 疑问发语词。咦。这个可能会显得有点儿像小孩。大多数情况下可以用“あら”替换。例:あれれ、どうしたの?(咦,怎么啦?)ものu30fbもん 多用于表示不满、怨恨、撒娇等情绪。例: 知りたいんだもん。(我就是想知道嘛。(一边说还一边蹭…妄想过剩了 :b)) だって分からないんだもん。(因为我不知道嘛~(继续蹭蹭…))だって 这里举出的用法是小孩和女性常用,最好不要用在正式场合或是商务场合。通常是对责难自己的人申诉理由,表示反对对方说法或是不可能。例:「どうして勉强しないの?」「だって眠いですもの。」(为什么不学习?可是,我困啊。)
2023-07-28 06:43:541