-
未央宫
简介汉政府丞相萧何督建未央宫,在汉长安城的西南隅,又称西宫,为皇帝朝会之所。西汉、王莽、东汉献帝、西晋、前赵、前秦、后秦、西魏、北周等各朝代的皇帝都曾在此处理朝政,是中国历史上最有名的宫殿之一。隋唐时期,未央宫被划入唐长安城的禁苑。唐武宗时重修了宫殿,因此现存遗迹有很多是那时遗留下来的。“未央”意为无尽。“未央”截取于“长乐未央”。汉代有两座宫殿分别名为“长乐宫”,“未央宫”。“长乐未央”意为永远快乐,没有穷尽。建筑组成未央宫的平面接近正方形,四面筑围墙,东西长2150米,南北宽2250米,面积约5平方公里。宫城四面各辟一门,在东门和北门外立阙。宫内有40多座建筑。其中最高大的是前殿,居全宫正中,台基南北长350米,东西宽200米,最高处达15米,是利用丘陵建造的。其他建筑还有温室、凌室、织室、曝室、天禄阁、石渠阁、宣室殿、麒麟阁、椒房殿、金华殿、承明殿、高门殿、白虎殿、玉堂殿、宣德殿、朝...
人物百科 | 2017-10-16 -
二元醇
分类偕二醇(Geminaldiols):同一个碳原子上接有两个羟基的醇类化合物。偕二醇的例子有一水合甲醛(Methanediol),一水合六氟丙酮,水合氯醛。邻二醇(Vicinaldiols):相邻两个碳原子上各接有一个羟基的醇类化合物。常见的邻二醇有用作防冻剂的乙二醇,食品和制药工业中常用的甘油。双酚化合物:带有两个酚羟基的醇类化合物,比如雷琐辛,双酚A,1,1"-联-2-萘酚。合成方法邻二醇通常可通过烯烃氧化合成。所用的氧化剂有稀高锰酸钾溶液,四氧化锇和过氧化氢。过氧化氢与炔烃反应生成环氧化合物中间体,接着中间体在酸或碱的催化下水解开环生成顺式或反式邻二醇,具体的例子有反式环己二醇(trans-cyclohexanediol)的合成。利用夏普莱斯不对称双羟基化反应在手性催化剂的存在下通过锇酸盐氧化炔烃得到反式的手性邻二醇。以烯烃为原料,利用伍德沃德顺式双羟基化反应和普雷沃斯特反应可以分...
人物百科 | 2017-10-16 -
中性粒细胞
释义血液含有白细胞(又称白细胞)、红细胞(又称红血细胞)、血小板等血细胞。白细胞为无色有核细胞,按白细胞形态可分为粒细胞、淋巴细胞及单核细胞三类。粒细胞因细胞质中所含颗粒性质不同,又分为嗜中性、嗜酸性及嗜碱性粒细胞。含量中性粒细胞占白细胞的60~70%,是外周血循环和免疫系统中含量最丰富的白细胞。各类白细胞百分比为:中性粒细胞60~70%,嗜酸性粒细胞0.5~5%,嗜碱性粒细胞0~1%,淋巴细胞20~40%,单核细胞3~8%。健康成人白细胞总数为4000~10,000/立方毫米。外周血涂片检查中,中性粒细胞平均量为330飞升,直径为12-15微米(µm)。与嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞一起,合称粒细胞。正常中性粒细胞的范围各实验室有别,但中性粒细胞计数在2.5-7.5×10/升的属正常范围。非激活的中性粒细胞在外周血中的平均半衰期约为4-10小时。中性粒细胞从血管迁移至细胞基质.产生速率及存...
人物百科 | 2017-10-16 -
磁阻
定义一个磁路中的磁阻等于“磁动势”与磁通量的比值。这个定义可以表示为:其中这个定律有时称为霍普金森定律,又被称为磁路欧姆定律。与电路欧姆定律类似。磁通量总是形成一个闭合回路,但路径与周围物质的磁阻有关。它总是集中于磁阻最小的路径。空气和真空的磁阻较大,而容易磁化的物质,例如软铁,则磁阻较低。对于均匀的磁路,磁阻可以用以下的公式计算:其中磁导:磁阻的倒数称为磁导。它的单位是亨利,与电感的单位一样,但两个概念完全不同。参见磁路磁通量磁动势外部链接磁阻和磁动势的教程
人物百科 | 2017-10-16 -
二甲醚
性质二甲醚在空气中十分稳定,无腐蚀性,微毒,不致癌。混溶性很好,可以和大多数极性和非极性有机溶剂混溶。作为一种重要的化学中间体,二甲醚在催化剂存在下与苯发生烷基化反应。与一氧化碳反应生成乙酸甲酯;同系化反应还可以生成乙酸乙酯、乙酸酐。与二氧化碳反应生成甲氧基乙酸。与发烟硫酸或三氧化硫反应生成硫酸二甲酯。与氰化氢反应生成乙腈。制备实验室中一般使用原甲酸三甲酯,以三氯化铁为催化剂制得。或用碳酸甲酯钠在320℃热分解得到。高纯度的DME通过威廉逊合成法用碘甲烷和甲醇钠反应制备。该反应条件苛刻,必须在无水条件下反应.工业上,DME最早是从合成甲醇的副产物中分离回收。之后二甲醚的生产方法主要有两步法(甲醇脱水成二甲醚)和一步法(合成气直接合成二甲醚)。此外还有从二氧化碳和生物质制备二甲醚的方法。两步法两步法先由合成气制成甲醇,再在催化剂存在下,通过甲醇液相脱水或气相脱水生成二甲醚。这种方法操作简单,...
人物百科 | 2017-10-16 -
花剌子模
名称花剌子模在塞人的语言里解释为“太阳土地”的意思。在波斯史上称之为克兰斯米亚,在古代中国文献中被称为“呼似密”,“火寻”,至13世纪始称为“花拉子模”、“花剌子模”和“回回国”。阿拉伯地理学家雅谷特·阿尔·哈马维在他的书中提出,花剌子模是波斯语khwar(خوار)和razm(رزم)的合体。名称同样出现在阿契美尼德王朝的手稿。此地被称为波斯帝国的一部分。地理花剌子模位于被东部的克孜勒库姆沙漠及南部的卡拉库姆沙漠包围,为气候和生态的干燥地带。古代阿姆河丰富的水资源为其提供了灌溉的便利,花剌子模成为农业生产高度发达和城市要塞建筑和手工业兴盛的地区。历史花剌子模在前6世纪为仅占有波斯帝国的一个省和呼罗珊(今阿姆河以南,兴都库什山脉以北地区)的小国。前4世纪初独立,后受贵霜帝国控制。3世纪时,波斯萨珊王朝重新控制花剌子模。阿夫里格王朝是当地操花剌子模语的人们所建立。有时,他们受到萨珊王朝控制。...
人物百科 | 2017-10-16 -
士大夫
词义“士大夫”一词,由周代封建制度中“大夫”和“士”两个称号演变而成。“士”于殷商、西周时,和平时期任官吏,争战时为兵卒,文武相通。战国时期,全民皆兵,士人不复有保卫国家的责任,演变为文人、官僚性质,成为保卫文化学术尊严之士。西汉前期,“士大夫”一词主要指武人或军官;其后士族兴起,及至东汉,“士大夫”乃成为士族、官员、豪族的通称。特点地位士大夫属统治阶层,一般拥有官衔,出现确立科举制的唐代,并在宋代取得稳固的社会地位。经济方面,士大夫多是地主,田地却不是其必要条件。士大夫的特征是知识,拥有儒学教养,即读书人。正因其儒学教养,士大夫有资格通过科举而从政。四民之中,士属特权阶层,士大夫可透过仆役提出诉状。即使被告,审案时被州县拘捕的,基本上也是仆役。对士人不可单呼其姓,必须使用某“省元”的称呼。有些士大夫和士人滥用权位,成为“武断乡曲”的豪强、“形势户”,勾结地方官控制地方。士大夫是官场的成功...
人物百科 | 2017-10-16 -
六根
六根分类六根所属为色法、心法前五根:属色法,可见有对,为五色根。意根:六根之一,属心法,也是有情八识之一的第七识,又名末那识,不可见有对,是无色根。储存回忆录,称八识阿赖耶识,自信佛,为第九识称摩那识,合为九根,如果将意根排除,只称五根。浮尘根、胜义根对于前五根,每一根又可细分为浮尘根与胜义根两种。胜义根又称净色根,由四大净色所组成。肉眼不可见,但有发识的功能。浮尘根又称扶尘根,由四大麤色所组成。为肉眼可见,为胜义根所依,但不能发识。如眼珠、耳鼓、鼻腔、舌膜、肌肤。例如:盲人虽然有眼珠却不能看见事物,无法产生眼识。是因为前五识所依的是胜义根,盲人的眼根徒有浮尘根,胜义根坏死,无法发识。六根、六尘、六识、六觉的关系尘是指世间一切因缘而产生的事物和法理等等,有动摇、染污的意思。因为这些不断变化、动摇不停的尘染污了六根。其中:眼所见者为色尘。耳所听者为声尘。鼻所嗅者为香尘。舌所尝者为味尘。身所觉...
人物百科 | 2017-10-16 -
安茹王朝
早年在10世纪,富尔克一世统治的时期,安茹被提升为伯国。家族在富尔克二世(英语:FulkII,CountofAnjou)时期再度扩张,侵吞了南特和雷恩伯国,并娶了布列塔尼公爵阿兰二世(英语:AlanII,DukeofBrittany)之遗孀阿德莱德,令他们的儿子若弗鲁瓦一世(英语:GeoffreyI,CountofAnjou)对于布列塔尼地区的干涉正当化,并同时向东方扩张,使安茹家族的实力更为强大,但最终被国王罗贝尔二世下令制止,严令安茹家族领地不可跨越至卢瓦尔河东岸,且必须服从国王号令。若弗鲁瓦一世不久后去世,由儿子富尔克三世(英语:FulkIII,CountofAnjou)继承,富尔克三世在位时期,对布列塔尼和布卢瓦地区出兵,但收获甚微。富尔克三世在位年间整修军备,修筑城堡,为安茹伯国打下良好的军事基础。法国内的军事扩张1040年,富尔克三世去世,其子铁锤若弗鲁瓦(英语:Geoffre...
人物百科 | 2017-10-16 -
变态茎
概要属于块茎的马铃薯属于球茎的芋一般比较为人所知的多细胞陆地植物是属于有胚植物,其中包括有根、茎、叶等器官的植物,属于维管植物。由于长久以来环境上的影响,有些部分会产生演化。植物的某些器官因为对环境的适应而拥有的变化,就称为变态。而变态茎就是指植物的茎产生了变态,大致上可分为“发达”以及“退化”两大类。不过无论是如何的改变了状态,都还是能保有原本茎的特征。依据茎的演化状况的不同,变态茎可以分为地面下与地面上等两个类别。地面下的茎统称为地下茎,像是块茎、球茎、鳞茎与根状茎等都是属于此类。地面上的茎统称为地上茎,例如茎刺、叶状茎、肉质茎、攀缘茎等。分辨这类已经产生了演化过程的茎有时候看起来不像茎,尤其是地下茎的部分,常常都会被误认为是根。其实如上述一样,茎即使变成看起来不像茎,但是还是有其属于茎的形态与功能。举例来说,我们一般常见的胡萝卜就不属于茎,而是属于“块根”。马铃薯它属于块茎,并不是根...
人物百科 | 2017-10-16