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更新于 2026-10-05

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1937年七七事变爆发,是月日军攻占平津,清华大学、北京大学和南开大学的师生不得不踏上内迁之路,组建国立长沙临时大学,尔后又内迁至云南昆明,成立国立西南联合大学。

该剧剧本耗时6年,创作和修改了14个版本,举行过72次剧本讨论会。

2019年8月24日,该剧在清华大学正式开机拍摄,之后在北京市、江苏省、浙江省、云南省等14地取景。同年12月31日在云南省腾冲市杀青。

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表面增强拉曼光谱的确切机理仍然在争论中。有两种机理基本不同的理论,实验中仍无法准确地区分它们。电磁理论提出机理是局部表面等离子体的激发,而化学理论提出是电荷转移配合物的形成。化学理论仅适用于表面已形成化学键的物质,所以不能解释所有观察到的增强信号,而电磁理论可以应用于试样只是物理吸附在表面的情况下。最近的研究表明,当激发分子远离承载金属纳米颗粒的表面,导致表面等离子体现象时,表面增强拉曼现象也可以发生。这一观察有力支撑了表面增强拉曼光谱的电磁理论。2015年对表面增强拉曼光谱更强大的扩展技术——多相和多成分超灵敏表面增强拉曼散射(Slippery Liquid-Infused Porous SERS (SLIPSERS))的研究进一步支持了电磁理论。

当特定表面的电场加强时,物质吸附在该平面上的拉曼光谱的强度会增加。当一束光打至金属表面,被击中的金属表面将会激发出电浆子。另外,只有当电浆子的震动方向与金属表面垂直时才会发生拉曼散射;反之,拉曼散射不会发生。因此,表面增强拉曼光谱(SERS)实验需要使用粗糙的金属表面或者使用经过排列的纳米微粒(nano-particle)才能有效地加强拉曼光谱。

银纳米棒制备的表面增强拉曼光谱的底物被用于检测低丰度的生物分子的存在,因此可以检测体液中的蛋白质。该技术已用于检测尿素和游离在人血清中的血浆标签,并且可以成为癌症检测和筛选下一代技术。表面增强拉曼光谱具有的分析纳米尺度混合物的组成的能力,使其应用于环境分析、药学、材料科学、艺术和考古研究、法医学、药物和爆炸物检测、食品质量分析和单藻类细胞的检测。表面增强拉曼光谱与等离子体传感结合,可用于生物分子相互作用的高灵敏度的定量检测。

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利布达的绰号为“斯坦”,源自与他司职同一位置的英格兰传奇球星斯坦利·马修斯,并因其出色的盘带技巧而广受赞誉。

利布达在1943年出生于Landkreis Lemgo的市镇Wendlinghausen(今属德伦特鲁普),因其父母为逃离第二次世界大战而迁入此地。但他们在出生后不久便返回了原籍地——盖尔森基兴的工人阶级地区哈弗坎普(Haverkamp)。1952年,利布达的父亲为他报读了沙尔克04,他得以在该俱乐部的青年部就读并踢球。由于他在17岁时便与球队签订了职业合同,因此他未能在机械工的学徒中结业。

1962年8月,利布达首次效力于沙尔克04的一线队,而球队在此时仍在Fußball-Oberliga West中作赛。一年后,他晋升成为主力右边锋,并在新成立的德国足球甲级联赛中成为沙尔克04球迷中最受欢迎的球员。在身体条件良好的情况下,他是毫无疑问的最佳右边锋之一,几乎没有后卫可以挡得住他。他反应敏捷、身体灵活、盘带出色,也因此会遭到防守球员更多的盯防。他的绰号为“斯坦”,源于他完全掌握了英格兰传奇右边锋斯坦利·马修斯爵士所发明的“马修斯技巧”(向左虚晃、向右通过)。他同时也被视为极其敏感,对手通常会试图口头激怒他以影响他的正常发挥。

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