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2019年几内亚比索议会选举在2019年3月10日于几内亚比索举行。
2018年4月,总统若泽·马里奥·瓦斯和反对派在西非国家经济共同体调解下达成协议,同意选举在2018年11月18日举行,但人口调查至11月20日才完成,因此总理阿里斯蒂德斯·戈梅斯提出将选举押后举行,可行选项为12月16日、12月30日和2019年的1月27日。2018年12月,总统签署法令,选举日期正式尘埃落定。
赢得102席中47席,虽然仍然是第一大党,但失去10席令党失去议会控制权,出现悬峙议会的局面。不过独立非洲党在选前与Assembly of the People United、新民主党和Union for Change达成协议,同意合作。最终在三党分别获得5席、1席和1席的情况下,独立非洲党联合政府成功以些微多于半数的优势控制全国人民议会。
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化学星空(Chemical Galaxy)是菲利普·史都华发明的一种新的元素周期表展示方法。星空图基于化学元素的周期性,使元素以螺旋形排列,很好地表述了元素随质子数目增加而显示出的各种性质。实际上,化学星空并非第一个螺旋形元素周期表,在门捷列夫之前便有人做过这样的尝试。截止到目前为止,化学星空是这些尝试中最令人满意的。
1951年,艺术家埃德加·朗曼发现将化学周期表展示为一个椭圆形螺旋更能反应元素周期律的本质,并将他的作品在英国科学艺术节上进行了展出。尽管这件作品当时几乎不可能被用作日常教学用途,时年12岁的史都华却颇受启发,他认为朗曼的作品十分接近宇宙的图像。史都华说:「我意识到那些组成了多姿多彩的星空的元素,本身就能被排成星空。」2004年,史都华重新对其少年时的想法进行整理,发表了化学星空。他曾表示,自己的作品「要将微观的原子世界与宏观的宇宙世界联系在一起」。
尽管化学星空最早是为吸引人们从事业余化学研究而创造,它对元素间关系的表达仍然完全符合科学。由于采用了螺旋形,化学星空并未破坏元素间的联系。另外,爱好者们重新制作了一个修改版,化学星空第二版。这个版本对镧系与锕系的位置进行了改进。化学星空第二版尚未正式发布。
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核磁共振成像技术的发展历史包括了许多研究人员几十年的工作成果。他们为发现核磁共振 (NMR)的原理以及如何将其利用在医学诊断上做出了贡献。20世纪初研究者开始发现核磁共振成像的基本物理学原理。1946年,美国斯坦福大学的物理学家费利克斯·布洛赫(Felix Bloch)的团队和哈佛大学的爱德华·珀塞尔(Purcell)团队几乎同时分别独立测得水和石蜡得核磁共振吸收。1966年瑞士Ernst团队发展了脉冲傅里叶变换NMR测谱方法,极大地提高了NMR测量的灵敏度和分辨率,Ernst也因此获得1991年的诺贝尔化学奖。1973年美国纽约州立大学保罗·劳特伯(Paul Lauterbur)在Nature杂志上发表了一种叫“Zeugmatography”核磁共振成像方法的论文。这个工作使他获得2003年的诺贝尔奖。第一台临床MRI扫描仪于1980年代初安装,此技术在随后的几十年中取得了长足的发展,从而使其在当今的医学中得到了广泛的应用。
1950年, Erwin Hahn 首次检测到自旋回波和自由感应衰减 。1952年, Herman Carr创造了一维NMR光谱。
从光谱到成像是由苏联的弗拉迪斯拉夫·伊万诺夫 ( Vladislav Ivanov )提出,他于1960年提交了磁共振成像设备的专利申请。 伊万诺夫(Ivanov)的主要贡献是利用磁场梯度,结合选择性频率激发/读出来对空间坐标进行编码的想法。
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