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清城桥1942年由日本控制下的满洲国和朝鲜总督府组织中国劳工修建,是鸭绿江上连接中国大陆和朝鲜半岛两岸最早的一座公路桥。第二次世界大战后成为中华人民共和国与朝鲜民主主义人民共和国贸易的枢纽之一。
1950年代朝鲜战争爆发后,该桥成为中国人民志愿军过江的重要桥梁,包括志愿军第39军117师、第40军118师、第3兵团、第20兵团和第23兵团在内,多支中国人民志愿军部队经由此桥开赴战争前线;彭德怀、毛岸英等人也是通过此桥进入朝鲜境内。1950年11月8日,在美军空中打击下,下河口公路桥受损,经抢修恢复通车。1951年11月中旬,美军出动大量B-29轰炸机,再次对下河口公路桥展开空袭,当地防空部队进行了还击,但桥梁中部约200米长的桥身仍被炸断,桥面沉入水中,无法修复。残余部分存留至今,成为鸭绿江丹东段两座被美军炸毁的断桥之一(另一座为丹东市区的鸭绿江断桥)。
桥梁落成时,桥长709.12米、宽6米、高25米,共23孔,载重60吨,采用钢筋水泥结构;现中方一侧仍存9孔、朝方存5孔,另有三座桥墩立于江中。
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1959年,杰伊·辛格(Jay Singer)通过NMR弛豫时间测量活人的血液研究了血流。 亚历山大·甘森(Alexander Ganssen)在1967年初申请了一种用于测量人体血流的全身核磁共振仪的专利。 直到1980年代中期,这种测量才被引入到普通医学实践中。
在1960年代,有关水在各种类型的细胞和组织中的弛豫时间,扩散和化学交换的工作结果出现在科学文献中。1968年,杰克逊(Jackson)和朗汉姆(Langham)发表了来自活体动物麻醉大鼠的第一个核磁共振信号。
1970年代,人们意识到,弛豫时间是MRI产生对比度从而可以使细胞/组织成像的关键因素。由此,它可用于检测和区分各种病理。 许多研究小组的研究表明,早期癌细胞比其正常细胞倾向于表现出更长的弛豫时间,因此激发了人们对用NMR检测癌症的最初兴趣。 这些早期研究人员包括达马蒂安(Damadian),Hazlewood和张东才(Chang )等。 这也开启了一个对各种细胞组织的弛豫时间进行分类的系列研究,这也成为了核磁共振成像技术发展的主要动机之一。
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战后布拉顿返回贝尔实验室加入实验室新成立的固态部门之内的半导体小组,威廉·肖克利是半导体小组的主管,早在1946年,肖克利初步开始研究半导体并尝试制造一个实用的固态放大器。
纯半导体的晶体(例如矽或锗)在室温下非常缺乏传导载子,因为一个电子的能量十分地大于一个电子在如此的一块晶体所能获得的热能量是为了占据传导能量阶层。对半导体加热可以激发电子进入传导状态,但更有实用价值的是借由掺入杂质进去晶体以增加导电度,一块晶体可能掺杂少量的元素有比半导体更多的电子,这些过量电子将自由的在晶体内移动穿梭,这样的一块晶体是一种N型半导体。一种是可能掺杂少量的元素到晶体内有比半导体更少的电子并且电子空缺,或电洞,将自由移动穿梭于晶体就像是带正电荷的电子,这样一块已掺杂的晶体是一种P型半导体。
在半导体的表面,传导带的能量可以被改变,将增加或减少晶体的导电度。金属与N型或P型半导体之间的接合面或两种类型的半导体之间有不对称的导电性质,并且半导体接合面可以因此被用于改变电流。在一个整流器,在低电阻方向施加电压偏压产生电流是一种顺向偏压,当偏压于相对方向是一种反向偏压。
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