①治痢疾:霹兜竻果實二至四兩。水煎服。(廣州空軍《常用中草藥手冊》)②治目生翳障,漸漸昏暗,視物不明:櫓罟子浸白蜜內,每日連蜜啖一枚,一月可退。(《綱目拾遺》)③解暑:竻波羅(路兜竻中心與波蘿相似者),煎服。(《嶺南采藥錄》)
櫓罟子古籍考證
出自《本草綱目》;《桂海虞衡志》:"櫓罟子,大如半升碗,諦視之,數(shù)十房攢聚成球,每房有縫,冬生青,至夏紅,破其瓣食之微甘。"
甘、平?!毒V目拾遺》:"味甘。"腎、脾、肝、胃四經
露兜樹,又名:路兜勒(《生草藥性備要》),龍般竻、朗古(《本草求原》),竻角、蘆劍、榮蘭(《嶺南采藥錄》),林投、林茶、綠股、竻魯、山蓈古。灌木或小喬木,直立,分枝多,具氣生支柱根。葉聚集于枝頂,革質,線狀披針形,長可達1.5米,寬3~5厘米,先端長尾狀漸尖,葉緣和葉背中肋有銳刺,刺端向前。雌雄異株;花白色,密集呈肉穗狀花序,頂生;花無花被;雄花序稍側垂,具濃郁香味,長約50厘米,佛焰苞片披針形,雄蕊多數(shù),成點狀簇生,花絲部分合生,很長,花藥線形,頂端有芒;雌花心皮集生成群,子房2室,有胚珠1,近基生。聚合果橢圓形或球狀橢圓形,長可達20厘米,由50~70或更多的核果組合而成。核果長4~6厘米,成熟時黃紅色,倒圓錐形稍有棱角。種子小,有肉質胚乳和微小的胚?;ㄆ?月,果期9~10月。生于海邊地區(qū)。分布廣東、廣西、云南等地。
分布廣東、廣西、云南等地。藥材產廣東、廣西。
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評分: 4.7
〔2015〕24號 2015年 5月,國務院發(fā)布了《關于大力發(fā)展電子商務加快培 育經濟新動力的意見》(“意見”)的重要文件。根據(jù)意見中提出的目標, 到 2020年,中國將會建成一個統(tǒng)一、競爭有序、安全可靠的電子商務市場。 此外,在政策方面,該意見提出要全面清理電子商務領域現(xiàn)有前置審批事 項,從而降低準入門檻;以及合理降低從事電子商務活動企業(yè)的稅負。 《國務院辦公廳轉發(fā)商務部等部門關于實施支持跨境電子商務零售出口 有關政策的意見》(國辦發(fā)〔2013〕89 號),探索發(fā)展跨境電子商務企 業(yè)對企業(yè)(B2B)進出口和個人從境外企業(yè)零售進口(B2C)等模式。加快 跨境電子商務物流、支付、監(jiān)管、誠信等配套體系建設。 (1)確定電子商務出口經營主體 (2)建立電子商務出口新型海關監(jiān)管模式并進行專項統(tǒng)計。 (3)建立電子商務出口檢驗監(jiān)管模式。 (4)支持電子商務出口企業(yè)正常收結匯。 (5)鼓勵銀行機構和支
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評分: 4.5
項目可行性分析報告 (由于施工單位不知道部分數(shù)據(jù),紅色文字部分請業(yè)主監(jiān)理修改) 規(guī)劃港口路是三山島片區(qū)規(guī)劃的四個主要南北走向的干道之一。規(guī)劃港口路 起點位于三山國際物流公司大門右側,向南延伸,上跨長江路,下穿武廣客運專 線,最后跨越東平水道支流(櫓尾撬水道),終止于疏港路與港口路的規(guī)劃立交。 全長3.05km。 櫓尾撬大橋建設工程識規(guī)劃口路的重要組成部分,本工程全長 1.372km,紅 線寬60m。其中中央分隔帶寬5.0m,單幅主車道寬12.0m,邊分隔帶寬3.0m,單 幅輔道寬7.5m,人行道寬5.0m。沿線包含櫓尾撬水道大橋,橋長 665.7m,主跨 55m+84m+55m,箱涵 2道;平面交叉口2處;軟基地基處理1.18km;交通沿線設 施(照明工程)1.382km;雨污管道1.382km等。 南海三山(國際)物流港區(qū)櫓尾撬大橋建設工程由南海區(qū)發(fā)改局批準立項建 設,文號為南發(fā)改資[2
《透射電子顯微鏡選區(qū)電子衍射分析方法(GB/T 18907-2002)》的附錄A和附錄B為規(guī)范性附錄。本標準由全國微束分析標準化技術委員會提出。本標準由全國微束分析標準化技術委員會歸口。本標準由北京科技大學材料物理與化學系、北京有色金屬研究院測試所起草。本標準主要起草人:柳得櫓、劉安生。
1.簡單陽離子
名稱 |
化學式 |
別稱 |
---|---|---|
鋁離子 |
Al3 |
|
鋇離子 |
Ba2 |
|
鈹離子 |
Be2 |
|
銫 離子 |
Cs |
|
鈣離子 |
Ca2 |
|
鉻離子(II) |
Cr2 |
|
鉻離子(III) |
Cr3 |
|
鉻離子(VI) |
Cr6 |
|
鈷離子(II) |
Co2 |
|
鈷離子(III) |
Co3 |
|
亞銅離子(I) |
Cu |
|
銅離子(II) |
Cu2 |
|
銅離子(III) |
Cu3 |
|
鎵 離子 |
Ga3 |
|
氦離子 |
He2 |
α粒子 |
氫離子 |
H |
質子 |
亞鐵離子(II) |
Fe2 |
|
鐵離子(III) |
Fe3 |
|
鉛離子(II) |
Pb2 |
|
鉛離子(IV) |
Pb4 |
|
鋰離子 |
Li |
|
鎂離子 |
Mg2 |
|
錳離子(II) |
Mn2 |
|
錳離子(III) |
Mn3 |
|
錳離子(IV) |
Mn4 |
|
錳離子(VII) |
Mn7 |
|
汞離子(II) |
Hg2 |
|
亞鎳離子(II) |
Ni2 |
|
鎳離子(III) |
Ni3 |
|
鉀 離子 |
K |
|
銀 離子 |
Ag |
|
鈉離子 |
Na |
|
鍶離子 |
Sr2 |
|
亞錫離子(II) |
Sn2 |
|
錫離子(IV) |
Sn4 |
|
金離子 |
Au3 |
|
鋅 離子 |
Zn2 |
2.多原子陽離子
離子名稱 |
符號 |
銨根離子 |
NH4 |
水合氫離子 |
H3O |
硝鎓離子 |
NO2 |
亞汞(I) |
Hg22 |
1.簡單陰離子
名稱 |
化學式 |
合稱 |
---|---|---|
砷離子 |
As3? |
砷化物 |
疊氮根離子 |
N3? |
疊氮化物 |
溴離子 |
Br? |
溴化物 |
氯離子 |
Cl? |
氯化物 |
氟離子 |
F? |
氟化物 |
氫負離子 |
H? |
氫化物 |
碘離子 |
I? |
碘化物 |
氮離子 |
N3? |
氮化物 |
氧離子 |
O2? |
氧化物 |
磷離子 |
P3? |
磷化物 |
硫離子 |
S2? |
硫化物 |
過氧根離子 |
O22? |
過氧化物 |
2. 含氧酸根
名稱 |
化學式 |
合稱 |
---|---|---|
砷酸根離子 |
AsO43? |
砷酸鹽 |
亞砷酸根離子 |
AsO33? |
亞砷酸鹽 |
硼酸根離子 |
BO33? |
硼酸鹽 |
溴酸根離子 |
BrO3? |
溴酸鹽 |
次溴酸根離子 |
BrO? |
次溴酸鹽 |
碳酸根離子 |
CO32? |
碳酸鹽 |
碳酸氫根離子 |
HCO3? |
碳酸氫鹽 |
氫氧根離子 |
OH? |
氫氧化物 |
氯酸根離子 |
ClO3? |
氯酸鹽 |
高氯酸根離子 |
ClO4? |
高氯酸鹽 |
亞氯酸根離子 |
ClO2? |
亞氯酸鹽 |
次氯酸根離子 |
ClO? |
次氯酸鹽 |
鉻酸根離子 |
CrO42? |
鉻酸鹽 |
二鉻酸根離子 |
Cr2O72? |
二鉻酸鹽 |
碘酸根離子 |
IO3? |
碘酸鹽 |
硝酸根離子 |
NO3? |
硝酸鹽 |
亞硝酸根離子 |
NO2? |
亞硝酸鹽 |
磷酸根離子 |
PO43? |
磷酸鹽 |
亞磷酸根離子 |
HPO32? |
亞磷酸鹽 |
磷酸一氫根離子 |
HPO42? |
磷酸一氫鹽 |
磷酸二氫根離子 |
H2PO4? |
磷酸二氫鹽 |
錳酸根離子 |
MnO42? |
錳酸鹽 |
高錳酸根離子 |
MnO4? |
高錳酸鹽 |
硫酸根離子 |
SO42? |
硫酸鹽 |
硫代硫酸根離子 |
S2O32? |
硫代硫酸鹽 |
硫酸氫根離子 |
HSO4? |
硫酸氫鹽 |
亞硫酸根離子 |
SO32? |
亞硫酸鹽 |
亞硫酸氫根離子 |
HSO3? |
亞硫酸氫鹽 |
過硫酸根離子 |
S2O82? |
過硫酸鹽 |
硅酸根離子 |
SiO44? |
硅酸鹽 |
偏硅酸根離子 |
SiO32? |
偏硅酸鹽 |
鋁硅酸根離子 |
AlSiO4? |
鋁硅酸鹽 |
3. 有機酸根離子
名稱 |
化學式 |
合稱 |
---|---|---|
乙酸根(醋酸根)離子 |
C2H3O2? |
乙酸鹽 |
甲酸根離子 |
HCO2? |
甲酸鹽 |
草酸根離子 |
C2O42? |
草酸鹽 |
草酸氫根離子 |
HC2O4? |
草酸氫鹽 |
4. 其他陰離子
名稱 |
化學式 |
合稱 |
---|---|---|
硫化氫根離子 |
HS? |
硫化氫鹽 |
碲離子 |
Te2? |
碲化物 |
氨基負離子 |
NH2? |
氨基鹽 |
氰酸根離子 |
OCN? |
氰酸鹽 |
硫氰酸根離子 |
SCN? |
硫氰酸鹽 |
氰離子 |
CN? |
氰化物 |
名稱 |
化學式 |
顏色 |
---|---|---|
高錳酸根離子 |
MnO4- |
紫色 |
錳酸根離子 |
MnO42- |
綠色 |
鉻酸根離子 |
CrO42- |
黃色 |
重鉻酸根離子 |
Cr2O72- |
橙色 |
銅離子 |
Cu2 |
藍色 |
亞銅離子 |
Cu |
紅色 |
鐵離子 |
Fe3 |
褐色 |
亞鐵離子 |
Fe2 |
淡綠色 |
亞鈷離子 |
Co2 |
粉紅色 |
錳離子 |
Mn2 |
淡粉紅色 |
溴離子 |
Br- |
淡黃色 |
在眾多解釋宇宙早期演化的理論中,大爆炸理論是比較能夠被物理學界廣泛接受的科學理論。在大爆炸的最初幾秒鐘時間,溫度遠遠高過100億K。那時,光子的平均能量超過1.022MeV很多,有足夠的能量來創(chuàng)生電子和正電子對。
同時,反電子和正電子對也在大規(guī)模地相互湮滅對方,并且發(fā)射高能量光子。在這短暫的宇宙演化階段,電子,正電子和光子努力地維持著微妙的平衡。但是,因為宇宙正在快速地膨脹中,溫度持續(xù)轉涼,在10秒鐘時候,溫度已降到30億K,低于電子-正電子創(chuàng)生過程的溫度底限100億K。因此,光子不再具有足夠的能量來創(chuàng)生電子和正電子對,大規(guī)模的電子-正電子創(chuàng)生事件不再發(fā)生??墒?,反電子和正電子還是繼續(xù)不段地相互湮滅對方,發(fā)射高能量光子。由于某些尚未確定的因素,在輕子創(chuàng)生過程(英語:leptogenesis(physics))中,創(chuàng)生的正電子多于反電子。否則,假若電子數(shù)量與正電子數(shù)量相等,就沒有電子了!大約每10億個電子中,會有一個正電子經歷了湮滅過程而存留下來。不只這樣,由于一種稱為重子不對稱性的狀況,質子的數(shù)目也多過反質子。很巧地,正電子存留的數(shù)目跟正質子多過反質子的數(shù)目正好相等。因此,宇宙凈電荷量為零,呈電中性。