浙江龙游陈佳宁宁的古代名是什么

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爱你们,最好是英文名;~啦啦啦;(≧▽≦)&#47,各位姐姐啦~&#92,谢谢,三到四个字母左右取个新颖点的
我是女的,别起男生名字
我有更好的答案
希望您能采纳。艺名,用英语翻译过来,:阳光女孩组合
Xin condensate
姜鑫 和我同学重名了
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出门在外也不愁中科院物理研究所研究生导师简介-陈佳宁
陈佳宁简介更新:简历:男,1981年生。特聘研究员,博士生导师。2008年毕业于大连理工大学系,凝聚态专业,理学博士。2009年为瑞典Lund大学固体系博后。受聘为西班牙科技部(CSIC,SpanishNatioanlReserachCouncil)JAEDoc研究员,在位于SanSebastian的中心(CFM)及纳米中心(nanoGUNE)工作。2013年入选中组部“青年千人计划”以及科学院“百人计划”。同年7月回国,在所光实验室工作。主要研究方向:1.使用散射型扫描近场光学显微镜(s-SNOM),在可见光,近,中红外以及太赫兹波段对有机物,半导体进行物性研究。2.可见光以及红外天线的近场光学模式成像。3.近场红外傅立叶变换光谱。4.针尖增强拉曼光谱过去的主要工作及获得的成果:我主要研究纳米尺度上源于光与物质相互作用所发生的各种现象。先后从事表面增强拉曼散射光谱,针尖增强拉曼散射光谱,半导体纳米线应力形变以及石墨烯plasmonics等方面的研究。发表了一系列文章,其中包括Nature,NatureCommunications,PRL,Nanoletters,Small等等。代表性成果如下:1实空间石墨烯plasmon近场光学成像操纵光场和控制光的能量流动是现代信息和通讯技术以及量子信息处理的关键所在。由于光子没有电性,因此用电学方法是无法对其直接操控的。但是我们可以通过控制石墨烯的plasmonpolaritons来实现对光子的间接控制。石墨烯是个二维的单层碳原子结构,其中的plasmonpolaritons的波长及相关的光场强度可以通过改变石墨烯的载流子浓度来调节。在之前的光谱学研究中已经间接观测到了石墨烯plasmonpolaritons的一些特征,但是在实验上尚未直接观测过。我们近期利用散射性扫描近场光学显微镜(s-SNOM)第一次在实空间观测到石墨烯表面上propagatingplasmon形成的干涉图案和localizedplasmon的振动模式。我们发现石墨烯的propagatingplasmon波长仅为激发光波长的1/40,这个比值远远低于传统的plasmonic。由于石墨烯propagatingplasmon的波长非常短,导致其光模体积非常小。这样石墨烯局限光能的能力比传统的plasmonic高几个量级。我们进一步探索了通过改变石墨烯的载流子浓度原位调控石墨烯共振腔的共振频率。在实验中我们展示了石墨烯共振腔的频率可以通过控制加载在后门上的电压大小来改变。通过调节后门电压改变石墨烯费米能级的高低,从而实现原位激活和关闭石墨烯的plamson。这个工作为未来基于石墨烯的光频transistor的发展铺平了道路,并且成功的联姻了纳米学和纳米光学领域,对发展可调metamaterials器件,研究纳米尺度光学过程,增强的光与物质的相互作用,量子器件以及传感器的开发有开创性的启示作用。这个工作被自然(Nature)杂志收录。JianingChenetal,Naturedoi:10.(2012)2磁性光频天线的远,近场光学性质研究天线是一种用来接收和发射电磁波的装置。人们一般印象中的天线尺寸都比较大,适用于接收和发射无线电波段。如果把天线的尺寸逐步缩小,那么天线的工作频率就逐渐变大。当天线的缩小尺度到100纳米左右,这种天线就可以有效地接收和发射可见光波段的辐射,成为光频天线。光频天线能够将光子能量转换成束缚在天线周围的局域电场,在和方面有很多新颖和重要的应用,例如表面增强拉曼光谱,单分子萤光光谱,纳米尺度光势井,传感,光的定向辐射,光刻蚀和等离子体激光等等。当前对研究拥有多重物性和功能的纳米尺度装置的热度不断升温。比如磁性纳米天线在纳米方面有重要的应用――可以通过磁场控制磁性纳米天线对其在人体中进行定位,然后利用光学天线的吸收性质将近红外光能转化成热能用高温来清除肿增生细胞。我们的工作首次将纯铁磁性镍用来制作成光频天线,并对这种镍天线的远,近场光学性质进行了研究。我们发现与传统的纳米等离子体天线相比(金,银等贵金属)镍天线远场和近场光谱的峰位变化很大。这是由于镍自身较大的阻尼使其在近场观测到的光频天线局域等离子体共振强度峰和在远场观测到的消光谱峰位发生了偏移。我们的工作指出表征大阻尼光频天线的远,近场光学性质十分关键。远场性能匹配的纳米光学天线其近场局域电场增强未必很大反之依然。这个研究结果对纳米光频天线有关键性的指导意义。审稿人和编辑对这个工作评价很高,被收为当期的Small封面文章。Jianingchenetal,Small7,11)封面NanoLetters,11,)3半导体纳米线的应力形变研究半导体纳米线是伴随科技进步而出现的新型,有着独特的几何结构和性质。半导体纳米线已被作为基本构件广泛应用于各种新型器件的开发之中。因为半导体纳米线的新颖,人们对其的认知还远远不够,因而研究半导体纳米线的各种基本性质就显得十分必要和紧迫。了解半导体纳米线的应力分布对优化其性能有着至关重要的作用。因为应力形变可以改变半导体的能带结构。半导体纳米线的独特几何外形决定了应力形变(strain)对其自身的性质的影响较应力对bulk半导体的影响要大很多。对半导体纳米线施力使其产生形变,会改变其态结构。在这个工作中我们使用原子力显微镜针尖来弯曲磷化铟半导体纳米线,改变其自身的应力形变分布。通过拉曼光谱分析我们发现半导体纳米线的横向(LO)和纵向(TO)声子模震动峰随着半导体纳米线形变的加大而逐渐变宽。在形变最大处,峰宽甚至为初始时的一倍。这是因为在弯曲处的压缩和伸展形变改变了声子的振动频率,在光谱上造成了峰宽加大。通过深入的理论研究,我们得出在磷化铟半导体纳米线上1%的结构形变会分别导致1%的TO声子模和0.2%LO声子模的谱线变宽。这个工作的成果对半导体纳米线器件的有重要的参考作用。JianingChenetal,NanoLetters10,11)4装饰有金气溶胶纳米颗粒的III-V族纳米线阵列表面增强拉曼传感器人们最早在30年前发现粗糙的金属表面能够增强吸附在其上分子的拉曼信号。随着研究的逐步深入人们最终认识到拉曼信号的增强缘于粗糙金属表面的表面等离子共振(Surfaceplasmonresonance)所形成的束缚在金属表面的局域电场。由于拉曼散射强度4次方正比于局域电场,所以吸附在金属表面的分子拉曼散射信号得到了增强放大。这一现象被称为表面增强拉曼散射(Sureface-enhancedRamanScattering)。当前最流行的利用表面增强机理来获取增强拉曼散射的方式是制作纳米金属颗粒或者纳米尺度金属/介质壳层颗粒。通过控制颗粒的大小或壳层结构的比例来调制其等离子共振频率以获得尽可能高的局域电场。在最优化的情况下利用表面增强的手段可以实现单分子拉曼光谱的测量。表面增强拉曼散射光谱是近10年来非常重要的发现和应用之一。这个方向的研究已经发展为了一个领域,广泛应用在科研,医疗和工业上。这个工作的创新点在于,我们将金纳米气溶胶颗粒沉积到III-V族半导体纳米线阵列上。纳米线阵列作为一个框架可以吸附比平面结构更多的金纳米气溶胶颗粒。并且在这样一个三维结构上存在较二维结构更多的缘于纳米颗粒间耦合而产生的拉曼热点。这样我们实现了一个三维的表面增强拉曼传感器。与之前的二维结构相比(粗糙金属表面,沉积/堆积在衬底表面的纳米颗粒),三维结构的拉曼信号的强度大为提高。为新型SERS传感器的发展提供了一个新思路。JianingChenetal,Nanotechnology19,8)5双针尖增强拉曼光谱与束缚在金属纳米颗粒上的局域电场可以增强所吸附分子的拉曼信号类似,一个金的扫面隧道显微镜针尖上的局域电场同样也可以增强分子的拉曼信号。这个现象称为针尖增强拉曼散射(TERS)。与SERS相比,TERS在拥有较大的拉曼信号增强的同时,还可以通过扫描针尖获取贡献拉曼信号区域的表面形貌图像。在真空TERS系统中已经实现了对单个分子成像并采集这个特定分子的拉曼散射信号。我们工作的新颖之处在于搭建了国内最早的大气STM-RamanTERS系统之一。在实验上通过纳米加工手段,在衬底表面制作出额外的针尖。通过耦合STM针尖与样品衬底上的针尖获得了更大的局域电场增强,并在实验上观测到了与单针尖TERS相比高一个量级的拉曼信号放大,提高了TERS的光谱灵敏度。利用这个方法我们成功地探测到了拉曼散射截面极小/非共振分子的TERS光谱。JianingChenetal,AppliedPhysicsLetters92,8)代表性论文及专利:Opticalnano-imagingofgate-tuneablegrapheneplasmonsJianingChen,MichelaBadioli,PabloAlonso-González,SukoThongrattanasiri,FlorianHuth,JohannOsmond,MarkoSpasenović,AlbaCenteno,AmaiaPesquera,PhilippeGodignon,AmaiaZurutuza,NicolasCamara,JavierGarciadeAbajo,RainerHillenbrand,FrankKoppensNature,oi:10.(2012)Resolvingtheelectromagneticmechanismofsurface-enhancedlightscatteringatsinglehotspotsP.Alonso-González,P.Albella,M.Schnell,J.Chen,F.Huth,A.García-Etxarri,F.Casanova,F.Golmar,L.Arzubiaga,L.E.Hueso,J.Aizpurua,R.HillenbrandNatureCommunications3,)IntrinsicTerahertzPlasmonsandMagnetoplasmonsinLargeScaleMonolayerGrapheneCrassee,M.Orlita,M.Potemski,A.L.Walter,M.Ostler,Th.Seyller,I.Gaponenko,J.Chen,A.B.Kuzmenko,NanoLetters12,12)DesignerMagnetoplasmonicswithNickelNanoferromagnetsValentinaBonanni,StefanoBonetti,TavakolPakizeh,ZhalehPirzadeh,JianingChen,JosepNogues,PaoloVavassori,RainerHillenbrand,OJohanÅkerman,AlexandreDmitrievNanoLetters11,11)PlasmonicNickelNanoantennasJianingChen,PabloAlbella,ZhalehPirzadeh,PabloAlonso-González,FlorianHuth,StefanoBonetti,ValentinaBonanni,JohanÅkerman,JosepNogués,PaoloVavassori,AlexandreDmitriev,JavierAizpurua,RainerHillenbrandSmall7,11)COVERSTORYProbingStraininaBentSemiconductorNanowireswithRamanSpectroscopyJianingChen,GabrielaConache,Mats-ErikPistol,StruanM.Gray,MagnusT.Borgström,HongxingXu,H.Q.Xu,LarsSamuelson,UlfHånkansonNanoletters10,10)Visualizationsoftransitiondipoles,chargetransfer,andelectron-holecoherenceonelectronicstatetransitionsbetweenexcitedstatesfortwo-photonabsorptionMengtaoSun,JianingChenandHongxingXuTheJournalofChemicalPhysics128,8)Surface-enhancedRamanscatteringofrhodamine6GonnanowirearraysdecoratedwithgoldnanoparticlesJianingChen,ThomasMårtensson,KimberlyDick,KnutDeppert,H.Q.Xu,LarsSamuelsonandHongxingXuNanotechnology19,8)Tip-enhancedRamanscatteringofp-thiocresolmoleculesonindividualgoldnanoparticlesJianingChen,WeishengYang,KimberlyDick,KnutDeppert,H.Q.Xu,LarsSamuelsonandHongxingXu,AppliedPhysicsletters92,8)目前的研究课题及展望:1石墨烯Plasmonics性质方面研究,并拓展到石墨烯波导,天线等器件的制备及物性表征方面的研究。2改造散射型扫描近场光学显微镜,实现近场傅立叶光谱的采集并与拉曼光谱仪耦合,实现近场光学成像(s-SNOM),近场红外吸收光谱(nano-FTIR)与针尖增强拉曼光谱(TERS)的原位采集。3从事Plasmonic可见光波段天线制备以及利用散射型扫描近场光学显微镜进行纳米天线近场光学性质方面的研究培养研究生情况:每年招收2名硕博连读学生。欢迎,等专业的考生报考。E-mail:jnchen@,jchen@nanogune.eu
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隐藏全部&&罗苹·荷布,Robin&Hobb,出生于加州,但在阿拉斯加的费尔班克斯度过大部分的成长岁月,目前与一只相当大的狗、四只猫,以及众多子女亲属等住在华盛顿州的塔科玛。毕生对奇幻与科幻文学的热爱,引导她走人这个领域开始创作。美国最知名的奇幻大师,代表作创作了刺客正传《The&Farseer&Trilogy》三部曲、刺客后传《The&Tawny&Man》三部曲、活船《The&Lireship》三部曲。本书为最新力作《士兵之子》三部曲中第二本。荣获《纽约时报》(New&York&Times)最畅销作品殊荣。亚马逊网站排行榜前列。陈佳宁,自幼爱好读书,但不包括中国教科书。工文两学但前途迷茫的双鱼男人。大二时无意中接触了西方奇幻文学,从此一发不可收拾。大学时曾经为CBI撰稿一年,工作后继续三天打鱼两天晒网式的写作,作品偶尔发表于杂志和网络。阮洋,非典型天蝎,念叨着德语的半吊子英语翻译,幻想着养狗的奇怪男人,同样曾为CBI撰稿。带着对苹果阿姨的崇敬,进入翻译领域;跟随着主人公的脚步行走在国王之路,漫步于盖提斯,短短5个月尾随着主人公的胡吃海喝,成功增重17公斤。目前两人均供职于上汽技术中心,同在发动机部,相向而坐,经常互丢零食。&
隐藏全部&&《森林魔法师(上册)》目录:1.森林之梦2.归途3.纺锤之舞4.绝食5.罗斯的婚礼6.鸿雁之日7.德瓦拉8.裁决9.瘟疫10.逃离711.佛兰纳崴12.国王大道13.布埃尔·希区14.盖缇司之旅《森林魔法师(下册)》目录:15.盖缇司16.墓园17日常工作18.访客19.冬季20.春天21.奥莉凯娅22.栅栏桩23.两个女人24.一只信封25.路26.舞者27.圈套28.棺材29.信使30.忏悔31.指控32.丽莎娜33.军法从事34.屈服&
隐藏全部&&在热络的奇幻文学出版市场上,罗苹·荷布的著作就像钻石般耀眼夺目。&&&&——乔治·RR·马丁罗苹·荷布是当代最伟大的奇幻小说作者之一……她的作品总是让人爱不释手,这不仅是因为她出色的想象力,更是因为她熟练的人物描写。&&&&——《时代周刊》一场奇幻小说的盛宴。&&&&——《塔尔萨世界》一个扣人心弦的故事……荷布擅长于塑造活灵活现的人物及他们所存在的世界贯穿始终的悬念吸引着读者一口气读完这部小说。这位大师级的故事家出色地完成了这个精彩的故事。&&&&——《出版人周刊》&
隐藏全部&&&&&&他往后退了一步,小心地说:“从西面来了好多信,也许中间有一些信是给你的,我的夫人很高兴地从她的小堂妹那里收到了信。”&&&&哦,我明白了,是雅瑞儿来信了。我极力克制住自己,平静地问:“我相信他们家一切安好,长官。”&&&&“哦,棒极了,”然而他的眼神却暗示着截然相反的意思,“他们正接待一些从古塔尔斯远道而来的客人。她父亲似乎认为那位年轻人会是一位好女婿,那年轻人的叔叔似乎也同意这个观点。”&&&&我想不出那个人会是谁,“长官,我希望那位青年来自一个优秀的家族。”&&&&思宾克勉强一笑,道:“哦,他们不是第一流的,但他们出身良好。他的父亲曾经担任过一段时间的皇家骑兵学院的校长。”&&&&我失态了:“考尔德·斯蒂特?不可能。”&&&&思宾克的笑容有些勉强:“雅瑞儿和你的观点相同。这是一封令人绝望的信,奈瓦尔。她一个人从家里溜到小镇上给我们寄信。”&&&&“我能做什么?”我担心得都快发疯了,一想到雅瑞儿就要嫁给那个浅薄、没种的男孩我就厌恶至极。父亲是不是疯了,怎么会这么对雅瑞儿?&&&&“给她写信,告诉她你还活着。给她一个庇护所,或者帮助她反抗你父亲,拒绝考尔德的求婚。”&&&&“可是信怎样才能到她手里?”&&&&“写信给你父亲,请他告诉她。给你的牧师弟弟写信,给她的朋友写信,给所有认得你家人的人写信。”&&&&就在这时,我看到思宾克背后不远处,卡西娜正穿过大街。“你看那条大街,那是卡西娜,我的前未婚妻,她曾经是雅瑞儿最好的朋友。你能说服她帮忙带信给我妹妹吗?”&&&&“我们需要安排一次会面。”思宾克在我后面压低声音说,但我没有停下来。我大踏步匆忙沿街走去,想拦住卡西娜。但我的外表看上去很糟一乱糟糟的头发盖住了耳朵,靴子边已经裂开,裤子的膝盖和臀部磨损得厉害。我不得不把腰带系到肚子下面,腰带上方隆大的肚腹弓一般地凸起,把衬衣绷得紧紧的。我的帽子皱巴巴的,满是尘土——但我仍然向她走去,不过在走近她的时候我把帽子摘下了。我礼貌地说:“对不起,女士,我想请您帮个忙,不是为我自己,是为我的妹妹,您曾经的朋友。&……
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陈佳宁的古代名是什么
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系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)关于小8MM的近况新闻之前dota闪电站有过报道,自从他和中国第一C徐志雷burning分手后逐渐淡出了人们的视野。不过2009爆料她和WE队员Fnty的闹分手的感情纠葛后,又让她回到了大家的视线。
陈佳宁个人简介资料小档案人肉大全
陈佳宁男朋友:第一任是中国dota第一Carry同学,第二任是WE队长卫凌峰,近日发现她在微博上的原话是
“有些男人简直是心灵扭曲到了一定程度.哎,可怕”
“自己越是好言相劝越是被恶言相对。肆意嘲笑,谩骂,侮辱,诋毁。比疯狗有过之而无不及,和论坛的喷子们没两样。我能这么愤怒说明他不是一点点过分而已了。”
看出,可能两人已经玩完,喜欢小8MM的dota宅男们,可以继续撸了。
结婚了吗?才20岁。。
老公丈夫:
老婆妻子:
陈佳宁年龄:20岁
陈佳宁身高:
陈佳宁生日:日
陈佳宁家乡籍贯祖籍:湖北武汉
陈佳宁三围:B32、W22、H32
毕业学校:
陈佳宁外文名:shygirlxiao8
陈佳宁新浪博客地址:
陈佳宁新浪微博地址:/shygirlxiao8
演过的电视剧作品
演过的电影作品
后台背景:
家庭女儿:
孩子儿子:
父亲爸爸:
母亲妈妈:
陈佳宁联系方式手机电话邮箱:
陈佳宁近况新闻
老早的采访了!
dota闪电站小猪:欢迎我们可爱的小8美眉接受专访,先和大家打个招呼吧。
小8:大家好,我是小八,现在担任.girl的队长.
dota闪电站小猪:按照惯例,作为中国dota第一女子,你丫  力大么?
小8:中国DOTA第一女子谈不上,其实已经有很多前辈啦,她们热爱DOTA的程度比我更深.作为队长,压力肯定是有的啦,但是没有压力就没有动力.哈哈
dota闪电站小猪:为什么都叫你小8MM啊,难道你在家排行老八么,呵呵?
小8:我说我小学读了八年你信不信?(我信,我真信)
dota闪电站小猪:是什么原因促使你决定打职业的,和我们可爱的雷仔有关系么?
小8:最初是因为一个女孩,我的好朋友.和雷没什么关系.他不怎么赞成我打职业的.
dota闪电站小猪:简单的说下最新新成立的Nirvana.girl吧,作为队内的核心+carry+队长你有什么对队员说的?在2010年有什么希望么?
小8:目前还没有开始紧张的训练,我当然希望队友们都能调整好心态,从娱乐到职业的一个心态,然后用正确的态度去面对。10年的目标和希望,当然是与其他国家的女子队交手咯。有竞争才会有进步的空间嘛,而女子队和女子队之间的竞争似乎要更公平一些。
dota闪电站小猪:你觉得女孩子打职业dota最大的障碍是什么?
小8:当然是亲人和自己内心的这一关咯。主要还是看自己,每个人都不同。想法也不一样。
dota闪电站小猪:之前看过你用的,很犀利啊,和熊哥的WL20分钟羊刀,西瓦,圣剑,暗灭有一拼了,我们都知道雷仔之前也很喜欢SF这样的英雄,不知道小8MM是不是喜欢沙发这样的英雄还是喜欢比较帅和飘逸的英雄,就和雷仔一样帅和飘逸的。
小8:我真没觉得雷有多飘逸- -###
关于SF,哈哈,我认识好些个女生都比较喜欢那个英雄。最近都不玩SF了,我没有特别喜欢的英雄。
dota闪电站小猪:不知道小8MM现在经常在哪里训练,VS?HF?ZMR?不许做广告哈。
小8:目前还没有开始训练。还在调整心态的阶段,以后大概会在VS和ZMR训练吧。(还说没做广告- -)
dota闪电站小猪:都说你和雷仔是金童玉女,在这里你有什么要对雷仔说的?
小8:xiao8 & burning(你说的身高还是技术?)
dota闪电站小猪:你是怎么看待的?怎么看待男队的队员的。
小8:实力很不错,我并不认为CN比国内的哪个职业队差。至于男队队员,个人觉得小白是个很好的队长,对队员,以及女队的人也都很关心。为人沉稳,遇事冷静。虾米和香蕉2个崩盘选手就不多说了,他们的实力相信将来大家能够鉴证,当然有他们俩,队里的气氛几乎都是很愉快的。ZHOU一直都是核心人物。火机不太了解,感觉有些腼腆,或者是我和他不太熟的原因。当然我觉得最幸运的就是我遇见了一个好经理和赞助商。
dota闪电站小猪:你们线下在哪里训练啊,有在的想去看一下小8MM。
小8:在武昌,光谷这边。具体在哪,以后再透露。哈哈
dota闪电站小猪:水友的提问,小8MM的三围是多少哈?这个问题很棘手啊。
小8:我发誓我自己也不知道,不是我不愿意回答。(人家问的三围是身高,体重,年龄,误会了吧)
dota闪电站小猪:如果有EH和Nirvana的比赛你会支持谁?
小8:并不是我支持哪个队,哪个队就会胜利的.我支持努力更多的那一边.(很有大将风范啊)
dota闪电站小猪:最后感谢小8MM接受采访,还有什么想对大家说的么?
小8:感谢所有支持Nirvana的人,我们会努力的,也同样感谢唐哥,小白一直对我们的鼓励和支持.
论坛各网友评论:
B神没好好珍惜,太可惜了,佳人损英雄!
非常可爱,非常热心
玩dota的妹子挺少的,支持!
加油,小8!
一个妹子比一帮男人强多了。
公厕吧,人到挺热情的。
B神现在远离了她状态升的好快,DK六连冠,反观WE的Fnty扯上她后,WE毫无斗志,红颜祸水啊!
另外注意:网络上关于陈佳宁的图片照片相片等有可能不真实,请对比dota闪电站提供的以下图片:
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