货金作业1.0 刘哲瑜

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八上语文综合性学习《人无信不立》梯度训练2(含答案)

八上语文综合性学习《人无信不立》梯度训练2(含答案)

八上语文综合性学习《人无信不立》梯度训练21、某校学生会开展了“人无信不立”语文实践活动,请你参与。

(13分)(1)王磊同学为本次活动拟了一份倡议书,请按要求帮助修改。

(6分)①倡议书中有错别字的词语是“_____”,正确写法是“_____”。

(2分)②画线句子有语病,请提出修改意见。

(2分)_____________________________________________________________________ ③倡议书的格式有一处不规范,请提出修改意见。

(2分)_____________________________________________________________________(2)写一个有关诚信的故事名字,并简单概述。

(3分)_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ (3)讲诚信的人和一些品行高洁的植物常被比作君子。

(4分)①根据下列诗句,说说诗人描绘的植物。

(2分)高标逸韵君知否,正是层冰积雪时。

()咬定青山不放松,立根原在破岩中。

()②宋代周敦颐曾赞:“莲,花之君子者也。

”根据下列诗句,写出莲花的别称。

(2分)翻空白鸟时时见,照水红蕖细细香。

()清水出芙蓉,天然去雕饰。

()1、(13分)(1)(6分)①尊守遵守②搭配不当,应将“执行”改为“履行”。

③应在正文开头加上称呼,如“广大的青少年朋友们:”。

(2)(3分)示例一:曾子杀猪:曾子的妻子要到集市去,答应儿子回来了杀一头猪吃,妻子到集市后回来了,曾子就要抓住一头猪把它杀了,妻子制止他,说自己只是和孩子闹着玩,曾子仍坚持把猪杀了。

曾子用自己的行动教育孩子要言而有信,诚实待人。

练习作业-中级篇

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刘海霞 30 12220
7
高文海 24 25900
10
李冬冬 19 23380
10
李立刚 8 12522
5
10321 15021 15921 7521
17
46321
46411
Hale Waihona Puke 92822871897
71371 14274
6
12021 15021 17321 8321 10621 3421 15721 6421 11321 9121
16
44107
40883
8177
11
54217
9680
1936
20
76493
25085
5017
12
40480
18423
3685
8
37549
9601
1920
6
16609
16336
3267
11
10 陆小飞
15
10.0001
11 冯景慧
13
6.0001
12 孙海鹏
13
16.0001
13 严多美
12
13.0002
14 李佳明
10
12.0002
15 杨蜜
10
8.0002
16 米雪松
10
17.0002
17 许静蕾
10
10.0002
18 路程远
10
15.0002
19 方月明
10
10.0002
20 吴晶晶
4772
13
34894

第二届“中金所杯”知识竞赛获奖名单公布

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第二届“中金所杯”知识竞赛获奖名单公布获奖名获奖者所属院校专业孙征清华大学西方经济学曹盼盼北京大学金融信息服务朱振宇厦门大学金融工程郭志彬东华大学金融学汪亚军厦门大学金融学周强龙复旦大学金融学杨阳复旦大学金融学卓小杨南开大学企业管理杨丹豪厦门大学金融学郑懿厦门大学金融工程赵一琛复旦大学电子信息科学与技术刘慧婷上海交通大学金融学杜春辰北京大学金融信息技术温馨厦门大学金融工程梅小林华中师范大学数学与应用数学张迪武汉大学金融工程夏佳栋嘉兴学院经济学王洪桥北京科技大学统计学左曦希华中科技大学金融工程姚雪梅武汉大学统计学彭嵩长春工业大学国际经济与贸易王雪莹东北财经大学金融学张新宇东北财经大学金融学陈俊伟复旦大学金融陈承宇浙江财经大学金融学陆普安北京大学金融信息与管理技术陈金钊厦门大学金融工程徐恺贤中南财经政法大学金融学CFA方向金昌富东北师范大学经济学黄德文南京大学金融学李相东北财经大学金融学茹昱上海交通大学金融学高彬天津大学金融杨天舒天津商业大学金融学王宏厦门大学金融工程徐亮厦门大学金融工程郑贵俊广东金融学院市场营销周红龙贵州财经大学资源环境与城乡规划管理刘刚华中科技大学金融工程曾洪中南财经政法大学劳动关系付昊东吉林大学金融学曾翱林东华大学金融罗敏复旦大学金融工程管理柏进复旦大学工商管理张子彪北京大学金融信息工程秦双妮北京大学环境科学高志鹏中央财经大学国际金融姚育婷厦门大学金融工程宋高娴香港中文大学Finance and Risk Management杨豪南京大学企业管理沈洋洋南京审计学院金融学陈浩苏州大学金融工程康小鹏复旦大学金融学夏扬上海财经大学产业经济胡军上海财经大学金融学石玉山上海交通大学金融学陈晓芬上海交通大学金融学连亦旻中国科学技术大学统计学戴顺北京大学软件工程毕益北京大学金融信息服务张芳北京大学计算机技术江悦婷对外经济贸易大学金融工程戴国晨中国人民大学材料物理学高荣中国人民大学统计学王星星中国人民大学金融工程秦明厦门大学金融工程李逸超厦门大学金融学张倩暨南大学金融学唐宪华中科技大学金融工程刁雪花武汉大学金融学任翔湖南大学金融学王能长春大学国际经济与贸易屈永哲南京大学金融学荆思寒东北财经大学金融学李彤东北财经大学金融学袁力山东大学金融学王佑仁复旦大学应用数学王亚男复旦大学金融学赵炜华复旦大学金融硕士龚俊上海财经大学金融工程焦阳上海财经大学金融工程朱恒上海交通大学金融燕志鹏浙江大学运筹学与控制论范林燕浙江工商大学金融学周骏翔合肥工业大学信息与计算科学于洋北京大学生物物理学刘健北京工商大学马克思主义中国化研究赵亚楠北京物资学院金融学乔丹对外经济贸易大学金融学冯冰悦首都经济贸易大学金融学卢威厦门大学资产评估陈焕华厦门大学金融工程严雅毅华中科技大学金融工程邢元杰山东大学应用统计邵圣明山东大学金融学汪超西安财经学院金融学冯磊西北大学金融学文昊复旦大学物理学洪娟复旦大学金融学张旭晖复旦大学金融何露复旦大学金融学包法都上海理工大学金融工程易宗艳南开大学滨海学院期货交易与管理徐哲琪浙江大学会计专业硕士洪源中国科学技术大学统计学杨雅昭北京大学金融江嘉骏北京大学金融学王旭辉北京航空航天大学材料科学与工程董胜利北京林业大学会计学黄纪曦对外经济贸易大学金融刘鹏宇中央财经大学国际经济与贸易李曾卓卓厦门大学金融工程黄友逵厦门大学金融工程黄帅厦门大学金融工程汪饶思行厦门大学金融工程夏永哲厦门大学税务吴玮煌厦门大学金融工程孙毅深圳大学数学与应用数学王芳武汉理工大学金融学司鸿历南京大学金融工程盛飞南京大学财务管理郭媛南京审计学院金融学吕林丽东北财经大学行为金融温雄西北大学金融姜棋耀复旦大学金融硕士基金管理徐昱程复旦大学金融学代芮瑞复旦大学金融学刘曙光复旦大学金融学刘家宁上海财经大学投资学孙炜翀上海财经大学数量金融高川四川大学统计学樊文俊浙江财经大学金融硕士俞学文中国科学技术大学应用统计夏布望北京大学金融付英娇北京大学金融经济学吕金平清华大学金融学崔云千中国科学院大学物理学王佳雨中央财经大学金融工程刘非亚厦门大学金融工程唐易青厦门大学金融工程姚莲莲厦门大学金融工程崔国唯厦门大学金融工程张鹏广东药学院保险学洪珮珮暨南大学金融学涂清澄武汉大学金融工程曹正荣南京大学财务管理权威南京大学商学院金融工程许霞南京审计学院审计学张朝辉大连财经学院金融学郭春燕东北财经大学金融学程学良山东大学概率论与数理统计魏鲁彬山东大学西方经济学吴洋博西安交通大学统计学姚岳斌西安交通大学经济学类金融信息工程冯源复旦大学经济学林思婕复旦大学金融学胡云一华东师范大学金融工程郑志鹏上海交通大学工商管理孟瑶电子科技大学金融学陈都浙江财经大学金融工程胡佳宝浙江财经大学金融吴胜根温州大学城市学院金融学倪欢重庆工商大学投资学崔国春安徽财经大学商学院市场营销张翔飞北京航空航天大学金融工程孙晓婷对外经济贸易大学金融工程王润栋清华大学金融刘伟中央财经大学金融学李硕中央财经大学数理统计郑国忠厦门大学金融工程杨艳冰华南理工大学金融学陈健宾中山大学金融叶余宽中山大学金融杨佳倩华中科技大学金融学陈灼武汉大学金融工程专业谭粮俊苏州大学金融黄鹏北京大学软件与微电子学院文化创意产业管理童小军江西财经大学金融学张乐乐南昌大学经济类刘鸽东北财经大学金融学高聪东北财经大学金融学孙逊东北财经大学信息管理与信息系统关婷婷东北财经大学金融学魏星山东财经大学金融学李亚辰山东大学概率论与数理统计李铮西安交通大学应用经济学胡博西北大学金融学赖雪文复旦大学金融学万捷复旦大学金融学孙贻冬复旦大学金融工程徐星复旦大学财政学王明亿复旦大学金融学徐凯华东理工大学金融学崔鹏翔上海财经大学金融工程柯超上海财经大学金融郑梦杰上海财经大学金融学刘昂上海社会科学院统计学李炎琰同济大学金融学王永升同济大学金融学蔡韬天津财经大学金融工程李宇宁浙江大学统计学黄婷婷浙江工商大学金融覃快北京大学软件工程罗阳阳北京大学创新与创业投资管理王芳北京航空航天大学管理科学与工程宋亚洲北京物资学院金融学屠环宇清华大学金融崔龙海首都经济贸易大学西方经济学王冠权中央财经大学税务江松健中央财经大学金融学叶震中央财经大学金融工程陈雪如中央财经大学投资学李雪中央财经大学金融工程邢刘阳厦门大学金融工程颜欢厦门大学金融工程郭媛媛厦门大学金融工程梁瑞香港中文大学金融刘活恩华南理工大学经济学李季刚哈尔滨商业大学经济学类沈杰华中师范大学应用数学唐松慧武汉大学金融工程胡乾武汉理工大学金融学顾银霞南京审计学院工商管理武梅雪东北财经大学产业经济学张震宇山东大学金融工程吴隽豪山东大学金融数学与金融工程芮冰冰青岛大学国际贸易齐晓宇东华大学金融张越复旦大学金融硕士贾璐熙复旦大学金融学王先爽复旦大学金融学解贞健复旦大学金融硕士赵岫岩复旦大学应用数学胡皓东复旦大学金融学戈婷婷华东师范大学金融硕士于灯灯华东师范大学金融屈军上海财经大学产业经济学张峻嘉同济大学金融学朱礼冬同济大学运筹学与控制论张振华西南财经大学金融学胡以珊西南财经大学统计学王睿豪西南财经大学金融工程田彬南开大学世界经济张京京天津财经大学金融学闫志波天津大学工业工程何桂林重庆工商大学投资学巫劲中国科学技术大学工商管理方唯伊中国科学技术大学金融工程康智灵北京大学金融数学魏超然对外经济贸易大学统计学杨晓东清华大学应用统计王霦中国科学院大学管理科学与工程于天祥中国人民大学国民经济学潘浩文中央财经大学金融工程张灵玉中央财经大学证券投资胡晓霁中央财经大学投资学韩博中央财经大学金融张璐厦门大学国际经济与贸易潘健平厦门大学金融学郑小清兰州商学院应用统计陈梓锋中山大学金融学李阳华盛顿大学金融工程王冰心郑州大学金融学徐凯华中科技大学金融王超凡武汉大学金融工程冉雪梅武汉理工大学金融学程鑫南京大学金融学袁航南京师范大学泰州学院数学金融黄春江西财经大学金融学吴洪建东北财经大学保险硕士王文华山东财经大学金融学孙程山东大学金融工程易嘉豪东华大学金融袁嘉坤复旦大学金融学樊彬彬上海财经大学金融分析师帅昭文上海财经大学数量经济学区嘉和上海交通大学金融学施仕上海社会科学院西方经济学郑鹏辉西南财经大学金融学苗春南开大学经济学陈畅天津大学金融赵旭亮浙江财经大学金融学赵丽浙江大学运筹学与控制论周彬浙江工商大学应用统计宋佳西南政法大学金融徐林安徽财经大学金融学吴文娣中国科学技术大学金融工程侯征北京大学金融信息服务蔡立新北京航空航天大学金融工程陆宇哲北京外国语大学会计学修子运对外经济贸易大学精算与风险管理徐誉菱清华大学金融学肖万礼清华大学经济与金融邓韬首都经济贸易大学金融工程林丹璇中国人民大学金融学张迪雅中央财经大学金融胡亮勇厦门大学金融工程刘钟元台湾辅仁大学经济学李志洋暨南大学金融学郁文祥暨南大学金融向斐北京大学汇丰商学院金融学吕丹华中科技大学数量经济学余远武汉大学金融工程孟生荣武汉大学生物化学与分子生物学胡佛佑中南财经政法大学投资学林恋湖南大学金融学程九思吉林大学法经济学林丽北京大学软件与微电子学院软件工程李诗墨东北财经大学经济学张田东北财经大学金融学时洪鹏辽宁大学投资经济学卞晨晔山东大学应用统计徐金剑青岛大学金融学祁宗超复旦大学世界经济刁阳炫复旦大学金融苏丽玲华东理工大学金融学郑霓上海交通大学会计学邓知博四川大学金融李英祥西南财经大学金融学魏洁天津大学技术经济及管理李科浙江大学应用数学尹超中国科学技术大学概率论与数理统计蔡嫱中国科学技术大学金融工程刘传毅北京大学金融信息服务刘志超北京工商大学产业经济学李羊骥北京林业大学国际经济与贸易管健财政部财政科学研究所会计学杜一鸣对外经济贸易大学风险管理与保险李想对外经济贸易大学金融学戴溦对外经济贸易大学德语陈毓对外经济贸易大学保险精算与风险管理实验班王晨晨清华大学金融专硕王泓清华大学金融陈辉亮中国科学院大学凝聚态物理屈正阳中国人民大学金融学刘玉超中央财经大学金融学廖木英厦门大学金融工程张志灿厦门大学财务管理郝呈祥厦门大学金融学陈灵丰厦门大学金融学陈家伟中山大学金融学黄筠哲北京大学汇丰商学院金融学吴宇迪武汉大学金融工程龚萌萌武汉大学金融工程周继平武汉理工大学金融学崔春阳南京大学会计学展昊南京大学金融学韩温钰南京航空航天大学金融章庆江西财经大学金融学周亮大连理工大学管理科学与工程张显杰山东财经大学金融学孔祥哲山西财经大学金融学宋阳复旦大学运筹学与控制论张晨曦上海财经大学金融硕士李世豪上海大学经济学赵迪上海交通大学金融专业段亚鸿四川大学金融学姚福倩西南财经大学金融工程王磊西南财经大学投资学吴帅浙江财经大学金融工程李义伟浙江财经大学金融张艺献中国科学技术大学物理电子郭鑫北京大学金融蒋婉莹北京大学金融信息服务王瑾首都经济贸易大学金融学张鹏飞中国人民大学金融学方斌佳中国人民大学金融学王宇飞中国人民大学国民经济管理张双中国石油大学地质工程徐梦琳中央财经大学金融学朱秋钰中央财经大学金融学张澄厦门大学金融学戎奇明厦门大学经济学范晨晨厦门大学国际金融黄珊珊厦门大学金融工程黄玉彬厦门大学数量经济学李嘉文广东外语外贸大学金融工程吴炎武汉大学金融工程敖雪莹武汉大学金融工程汪瑞武汉大学数理金融与数理经济张菁武汉理工大学国际经济与贸易叶天鸣中南财经政法大学工程管理赵文睿吉林大学金融学陈雪琴南京大学金融工程朱金南京大学金融学陈守涛苏州大学金融工程刘凯苏州大学金融袁军江西财经大学金融学姜川东北财经大学金融宋焕雨山东大学概率论与数理统计韩磊山东大学金融硕士梁超凡山东大学应用统计王建香山西财经大学金融王祺复旦大学金融工程管理张易然复旦大学国际金融葛玉翔上海财经大学保险孙丹上海社会科学院世界经济牟帆上海政法学院经济学何红伟同济大学应用统计硕士肖承志同济大学/span>数学系管丽倩四川大学金融学陈源西南财经大学金融工程赵君西南财经大学金融工程倪倩玲西南财经大学金融数学创新实验班郭少石天津大学金融学庞乐乐浙江工商大学金融学岳金凤北京大学创新与创业投资管理林祎露北京大学应用数学吴春华北京科技大学金融工程王立杰北京物资学院金融学宗意对外经济贸易大学金融工程吴寒对外经济贸易大学金融学陈浩对外经济贸易大学金融学吴震对外经济贸易大学金融郑凌迪清华大学金融徐聪首都经济贸易大学国际金融尹沛劼中国科学院大学应用数学张小迪中央财经大学金融韦晓博集美大学金融学康勰斐厦门大学国际金融薛凤君厦门大学金融学唐潇厦门大学金融工程付雪颖厦门大学会计刘详敏华南师范大学数量经济学罗维华南师范大学金融学胡九丽暨南大学金融宋保平武汉大学材料成型与控制工程江榕武汉大学金融学刘洋武汉理工大学金融黄海洋中南大学金融学王丙莉吉林大学金融学李鹏辉江西财经大学金融学李语辰江西财经大学金融学张栓江西财经大学金融学欧阳国花南昌大学经济学毕新村东北财经大学金融学孙国通山东财经大学金融学吴雯雯山东大学金融安炳昀山西财经大学房地产开发与管理李沛林西安财经学院投资学梅静静东华大学金融系刘雅青复旦大学金融学李韵复旦大学经济学院国际贸易专业郑迪雅华东师范大学金融工程李居乐上海对外经贸大学金融学陈文凯上海交通大学金融许帆四川大学金融工程王沈娜西南财经大学金融工程叶鑫西南财经大学金融工程赵静西南财经大学金融工程谢媛西南财经大学金融学余益飞浙江财经大学金融学奖名单学号复赛成绩获奖情况201321307795特等奖130121055794特等奖1.56201E+1394特等奖12073042694特等奖2.77201E+1393特等奖1311068004893特等奖1421068010693特等奖112014081393特等奖1.56201E+1392特等奖1.56201E+1392特等奖1230713008292特等奖113120903692特等奖130121060891一等奖1.56201E+1391一等奖201311164991一等奖2.0113E+1291一等奖2.01252E+1191一等奖S2012134690一等奖U20121664190一等奖2.0132E+1290一等奖2011171090一等奖201121157390一等奖201121169990一等奖1421068008390一等奖1.20105E+1190一等奖140121066489一等奖1.56201E+1389一等奖121301010789一等奖201101042789一等奖MG130205489一等奖201121168389一等奖114380900289一等奖201220974389一等奖2012227589一等奖1.56201E+1388一等奖1.56201E+1388一等奖12152415188一等奖2.01122E+1388一等奖U20121661388一等奖121007014788一等奖612080488一等奖12073032688一等奖1421069008088一等奖1321069002388一等奖110121109587一等奖110001325787一等奖201321015887一等奖1.56201E+1387一等奖115500205087一等奖MG130220987一等奖1205053987一等奖2013421300587一等奖1130710013287一等奖201321057887一等奖201021039487一等奖131********一等奖511120908887一等奖BA1401700186二等奖130121059286二等奖130121055186二等奖140121083986二等奖20114204986二等奖201120132286二等奖201310280686二等奖201310018886二等奖1.56201E+1386二等奖1.56201E+1386二等奖133006100386二等奖U20111577286二等奖2.01428E+1286二等奖2.01218E+1186二等奖9114023986二等奖MG130205986二等奖201221049686二等奖201121159886二等奖1411018003186二等奖1321068012286二等奖1421068020086二等奖201211310486二等奖201211314586二等奖113120904686二等奖1133503886二等奖110000022986二等奖201321415385二等奖140111046385二等奖1001131258585二等奖130202040585二等奖2014110046285二等奖3201111012085二等奖1.55201E+1385二等奖1.56201E+1385二等奖U20131662685二等奖20141134485二等奖20131132985二等奖120115055385二等奖20122012585二等奖1130030003285二等奖1321068008985二等奖1321018005885二等奖1321068008885二等奖121349073885二等奖1199112985二等奖2142038785二等奖SA1301702984二等奖140121184384二等奖130111084984二等奖1101102084二等奖11062420484二等奖2014181056984二等奖201231102384二等奖1.56201E+1384二等奖1.56201E+1384二等奖1.56201E+1384二等奖1.55201E+1384二等奖1.56201E+1384二等奖201119010584二等奖1.04972E+1284二等奖11109014184二等奖12109911584二等奖1211010684二等奖201221132284二等奖20133106784二等奖1321068026184二等奖1130710024484二等奖1130710044084二等奖1321068009784二等奖201211624284二等奖201421072584二等奖2.01422E+1284二等奖1.31504E+1184二等奖SA1401701383二等奖130121180483二等奖110001596483二等奖201421257383二等奖2.01218E+1483二等奖201131026083二等奖1.56201E+1383二等奖1.56201E+1383二等奖1.56201E+1383二等奖1.56201E+1383二等奖131754121883二等奖133006102283二等奖2.0113E+1283二等奖12109900783二等奖11109013283二等奖1205062683二等奖201310015083二等奖201310014483二等奖20131134683二等奖20131027383二等奖311214300183二等奖1421068000883二等奖1130710045283二等奖1012370021283二等奖511020906483二等奖2.01112E+1283二等奖1.20105E+1183二等奖1.31504E+1183二等奖1130441343183二等奖201102412283二等奖2011304907182三等奖1108124882三等奖20114208382三等奖201321259282三等奖201131248682三等奖201321151082三等奖1.56201E+1382三等奖2.01131E+1182三等奖1421011582三等奖1421008882三等奖U20111640582三等奖2.0113E+1282三等奖2013451302382三等奖130122102582三等奖8132023482三等奖540011104082三等奖201121169782三等奖201410011482三等奖201121055982三等奖201221028082三等奖2.01203E+1182三等奖20131135082三等奖411401902882三等奖20132011982三等奖1321068009382三等奖1130710002182三等奖1321069012082三等奖1421068008082三等奖3013002082三等奖201111908982三等奖201321043782三等奖201211342182三等奖2013216582三等奖115021382三等奖123300282三等奖201211313482三等奖1143503582三等奖120610023982三等奖130121092281三等奖140121066981三等奖BY130812281三等奖130202041281三等奖201321259881三等奖2201303015881三等奖201231072881三等奖201231036281三等奖201231029881三等奖201131143581三等奖201321015981三等奖1.56201E+1381三等奖1.56201E+1381三等奖1.56201E+1381三等奖115504323381三等奖2.01231E+1181三等奖2.01112E+1181三等奖201311161681三等奖2.0113E+1281三等奖1.04972E+1281三等奖1203060681三等奖201410019781三等奖2.012E+1181三等奖2.013E+1181三等奖2.01242E+1181三等奖12114021181三等奖1321069008981三等奖1311068003381三等奖1421068017081三等奖1211018005081三等奖1130710011881三等奖5114300102881三等奖5114300109381三等奖201231010381三等奖143257981三等奖123399281三等奖2.1302E+1181三等奖4112304681三等奖4122104981三等奖212014219281三等奖201431008781三等奖301120903081三等奖201102411981三等奖20140100980三等奖1401700680三等奖130121007780三等奖2013005010980三等奖201421145780三等奖2.01328E+1480三等奖201410162580三等奖201231030080三等奖201321013780三等奖201131144080三等奖201421017880三等奖1.57201E+1380三等奖1.56201E+1380三等奖2.01303E+1280三等奖1132802780三等奖132550880三等奖2.01212E+1180三等奖M20147408080三等奖2.0113E+1280三等奖1.04972E+1280三等奖MG120204980三等奖812034280三等奖8132022580三等奖。

广东工业大学20052006学年度团学工作

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广东工业大学2005~2006学年度团学工作先进集体和先进个人名单红旗团委(8个)自动化学院团委信息工程学院团委建设学院团委计算机学院团委材料与能源学院团委环境科学与工程学院团委外国语学院团委艺术设计学院团委红旗学生会(6个)经济管理学院学生会信息工程学院学生会自动化学院学生会机电工程学院学生会环境科学与工程学院学生会外国语学院学生会红旗社团(10个)无线电社交谊舞俱乐部书画社集邮协会北极星实践俱乐部学生创业俱乐部影视娱乐与演艺协会英语俱乐部心理互动与个人发展协会武术俱乐部红旗团支部标兵(9个)自动化学院2003级自动化4班团支部信息工程学院2003级通信1班团支部建设学院2002级给排水1班团支部经济管理学院2003级国际经济与贸易2班团支部计算机学院2003级计算机6班团支部材料与能源学院2003级热能与动力工程1班团支部外国语学院2003级英语(经贸)2班团支部应用数字学院2004级信息与计算科学1班团支部物理与光电工程学院2003级电子科学与技术2班团支部红旗团支部(93个)机电工程学院(6个)2002级机自3班团支部2003级机自4班团支部2003级机自6班团支部2005级车辆2班团支部2005级机自3班团支部2005级机自5班团支部自动化学院(6个)2003级自动化4班团支部2003级电力1班团支部2003级电气1班团支部2004级自动化4班团支部2004级电力1班团支部2005级电气2班团支部轻工化工学院(4个)2005级制药3班团支部2005级应化1班团支部2004级应化1班团支部2004级制药2班团支部信息工程学院(5个)2003通信工程5班团支部2004级通信工程4班团支部2005级信息工程2班团支部2005级通信工程6班团支部2004级通信工程6班团支部建设学院(6个)2002级路桥2班团支部2003级工管1班团支部2003级设备2班团支部2004级建筑2班团支部2004级土木4班团支部2004级工管1班团支部经济管理学院(18个)2004级信管6班团支部2004级土资2班团支部2004级国经法1班团支部2004级市营1班团支部2004级工商1班团支部2004级国贸3班团支部2004级人力1班团支部2003级电商1班团支部2003级市营1班团支部2003级会计3班团支部2003级国贸6班团支部2005级经济1班团支部2005级国经法4班团支部2005级会计3班团支部2005级电商2班团支部2005级信管1班团支部2005级国贸4班团支部2004级会计5班团支部2003级计科6班团支部2003级软件3班团支部2004级计科4班团支部2004级网络3班团支部2005级计科8班团支部2005级软件2班团支部材料与能源学院(5个)2004级高分子2班团支部2004级高分子3班团支部2004级金材1班团支部2003级热能1班团支部2003级材成1班团支部环境科学与工程学院(3个)2003级环境科学2班团支部2003级生物工程1班团支部2004级环境科学2班团支部外国语学院(2个)2004级英语翻译1班团支部2005级英语经贸4班团支部应用数学学院(2个)2004级信息与计算科学(信息安全方向)1班团支部2004级信息与计算科学(信息计算方向)1班团支部物理与光电工程学院(2个)2004级光信息科学与技术1班团支部2003级电子科学与技术1班团支部艺术设计学院(5个)2003级艺术设计2班团支部2004级包装工程3班团支部2004级艺术设计3班团支部2005级服装工程2班团支部2005级工业设计1班团支部文法学院(1个)2004级法学1班团支部商学院(2个)2004级会计班团支部2005级会计2班团支部研究生学院(2个)建设学院研究生团支部环境科学与工程学院2004级研究生团支部2004级本科会计1班团支部2004级会计电算化1班团支部2005级本科会计2班团支部2004级物流管理3班团支部2005级电子商务1班团支部2004级本科信息工程班团支部2005级本科自动化2班团支部2004级本科市场营销1班团支部2005级本科市场营销3班团支部2004级服装设计1班团支部2004级国际贸易1班团支部2005级本科国际贸易2班团支部2005级计算机应用技术班团支部2005级本计算科学与技术班团支部2004级本科英语1班团支部2004级本科英语2班团支部省电校分教点(2个)集控0821班团支部集控0721班团支部优秀基层团委书记(16人)金质奖(9人)赖惠彬蒙裕兴康亮石义清何绍彬利俊荣杨小帆林美璇钟周银质奖(7人)尹映霞李迎谭敬康郭爱华苏兆详刘怡军李帅蕊优秀学生会指导老师(12人)金质奖(5人)李江陈辉谭秀环王华辉彭浩银质奖(7人)李晓雪雷蕾张良浩谭敬康王卓张莹莹陈晓霞优秀社团指导老师(13人)何绍彬李江彭国存刘发兴梁景清杨小帆李迎吕元俊周东斌尹念龙詹勇谭娅邓庆华优秀团干标兵(36人)机电工程学院(2人)吴金雄韩坚明陈淼苏鑫轻工化工学院(1人)吴观容信息工程学院(3人)林琼旋冯大业罗旭彪建设学院(3人)高骏里王玉驹王秀芬经济管理学院(7人)蔡植群郭铭芝吴戈廖国荣周智学纪军生陈森锋计算机学院(3人)曾日清林焕丹吴飞祥材能与能源学院(2人)王俊健吴智钊环境科学与工程学院(1人)李川外国语学院(1人)张婧雅应用数学学院(1人)杨静物理与光电工程学院(1人)许永胜艺术设计学院(1人)高翔商学院(1人)何芸宜研究生学院(1人)王大伟华立学院(5人)谭健媚龚丽林溢鑫麦长枝赖瑞清省电校分教点(1人)李振扬优秀团干(382人)机电工程学院(19人)黄智军陈岸昆冯梓堃丘燕琴张宇翔林旭东黄挚壹谢育金胡鹏机谭振图曾从智李玉英丘段王勇陈仕欢申凯伦万辛许丽珊叶诚自动化学院(23人)朱卓希陈法池陈健黄一轩罗志明王贺东冯美成洪熙闻陈雄常凌惠敏陈雪玉符晓京李伟斌陈泽辉林清宁杨文坛吴华茂陈林强丁帆杨殷刘淦鹏李丽娜陈希楠轻工化工学院(19人)谢耿彬林凯城邓华明钟建彬陈晓玲林款兴林建娜戴振生谢培杰郑锦璇黄卫中苏桂良林东枫植洁华陈奕伍翔张宏刘泽奇徐勇强信息工程学院(25人)徐政杰左述升何燕华张晶晶刘惠森谭俊文张少玲刘晓斌崔丁吉林凯生冯杰文陈嘉琳林齐梅林茁黄泽锋张如立李洁慧张丹霞陈泳青林瀚李琼琼许德力陈旭生杨怀桢黄锦科建设学院(28人)刘兴添黄若馨何乐婷于鹏罗志聪陈幸夫黄惠敏陈绮媚陈宇萍林景波魏伟吴艺文刘坚勇宋栩龙周萍王昆瑜江肖愉黄嘉如何熙平曾汉文吴道彪郑洪文陈桂鑫黄伟青曾爱军陈聪陈浩东司徒萌生经济管理学院(67人)符康林丰姚宣翁镔李华威王敏黄锡华严惠琳黄丽晶莫文祺郭研张斌范恺陈莉王玮黄帅力王锋黄司岳夏丽贤廖志嫦陈华满黄岸媚刘柏成周凤玲吴倩娜邱绮敏何泽荣袁广志黄金亮陈宇钟润佳张杰煌蔡榆李海涛刘碧玉黄静文钟梅芳赖映虹陈亚凤陈欣毅刘恒高媛媛江宇霖谢立铭余洋张琦潘幸德邝洪德吴海青赖庆芬张若敏林佩旋袁文艳曾灿培欧阳奎李雪谭美欣刘捷林奎彤吴跃珊易玮王卫钧徐周科杜原青官凌海欧洁玲陈雅锋计算机学院(31人)刘志铭袁振耀黄文杰谢晓银何璇廖渭清张辉韩伟洲邵鉴联洪少扬曾仁玲吴波魏日青罗红霞梁波音林崇罗东吴英杰张嘉乐张萍李小静钟志峰石漫锋郑浩生熊佳乐曾伟基江水荧吴凌陈荣锋徐洁潮李晓鹏材料与能源学院(24人)张桂香罗叶凤黄文新张雪芳黄伟棠邱浩孟胡军陈尔勋杨林李梓常陈双鑫李东涛廖宇余永龙王少玉魏佳煜叶焕堂叶金丹陈武彬莫建明林龙心陈树鸿杨柳刘鹏飞环境科学与工程学院(6人)杨戈梁彬黄颜珠曾慧剑潘美荧辛文彬外国语学院(10人)曾祥贤袁蔼婷吴佳霞刘博宇蔡少燕郭锦花陈昱昱陈章邱海敏李坚应用数学学院(6人)谢洋萍严耿城王相文何静华石佳唐婧物理与光电工程学院(8人)谢植双张为国李淑女蔡厚畅陈泽婷杨倩祥胡家荣陆惠贤艺术设计学院(10人)彭庆华卢黄燕何柳招敏华谢爱琼关思言傅瑜骆爱玲黄慧娴徐秀雯文法学院(3人)蔡哲杨小强王梦商学院(10人)吴局冬甄艳儿王国勇温泉杨婷廖文年曾羽城黄焰坤王俊朝周浩舜研究生学院(10人)李媛媛严毓培吴峰燕英强黄捷胜黄小舟吴悦明乔敏柳晓霞缪丹云华立学院(72人)周洵王冠茹叶俊伟黎弘俊卢晓宇温丽明韩琨黄逸峰谢荣彬邵健庆梁杏晖吴少珍麦卡伦麦嘉辉陈惠娜安天意潘振宇杜小怡任世婕王静怡何国斌袁文静周时佳冯凤仙林俊胜董玉成吴俊意陈沃皓黄蓓斯梁子杰林海媚潘燕谊周琳蔡华乔思陈燕莉陈妍李俊仙梁妍谢海华梁培佳戴伟健林凯江辜烜栩陈晓晟王树葆谢华生陈桂超孔钊敏廖笑萍朱翠霞谢权煌李莹莹张劲严丽红张翠莺林笑霞谷荣华孔令宁黎小丽蔡爵李敏聪郭金聪林倍民苏璇张晓媚李文娟王佩芝许秋菊施逸嘉黎倩茗蔡颍嘉省电校分教点(6个)李思婷李伟敏刘军明吴罗海祝庆华陈俊荣省计算中心分教处(1人)冯明辉青年教工(2人)史育群张育广优秀团委学生干部(17人)林勃刘菁马岸宇谢璇高翔钟爱卿陈芝雄梁婉君黄启勇李镜聪叶建涛罗耿欢施悦鸿张烁峰劳晓明王太川莫平利优秀团员(951人)机电工程学院(57人)梁江石导华孔德武叶世栋林基覃胡业安施悦鸿冼俊锋翁修勇张勇权黄华东谭富添陈泽锋林海旋陈金珍刘石桥巫永胜于明方朱建锋黄新贤刘东明戴育霖袁胜蓝陈资铭冼伟星陈展文李劲新李金保李壹敏梁健曹展辉李明兵潘细开修国基王广进何运辉谢培贤蓝原飞梁子健何李关彭湖区桂焕侯凯斌邝演深林文锋刘镇城杨怀歆林敏杰薛焕宋骆真源卢亮朱德华江天金邓宇刘建华黄小南李巧惠自动化学院(57人)李永活巫宗会陈泽为朱穆苏小杨招耀星鄞庆佳李伟强林长青廖贵增詹少熙陈佳铨郑佳彬谢辉肖睿钟伟帮王志燊林耿生周庆林林盛冯明昌杨健威吴文斌李汉权叶焕怡周效辉袁常香黄锦矩蔡喜玉郑大科姜静叶东海刘树鑫黄文桢张文俊陈钦彬高松州范伟彬刘军周荣生叶校标刘婷曹志广朱剑平刘小锋冯东英郭健雄黄文达蔡热文陈昕博胡文东郑林胜陈凯佳吴泽雄曾振任何钧盈司徒锐泉轻工化工学院(47人)许洁瑜周毅锋苏凤然全一思孔霈霖邓炳荣唐树斌邓龙辉叶国伟李耀华陈晓璇陈浩俊梁道双黄逢梅林延填莫伟轩周春源张铨满梁丽嫦罗伟平赵雁庞伟棋潘春贤阮洪佳曾育钙李润琼姚平章张智勇许琼娜汤谋阳刘秀娴黄锐升邓丽华刘泽槟谢结芝赵荣坚李世东伍绍双李月明廖颖哲莫平利张玲玲梁筱泳蒋亮贞梁少彬曾笑秋林秋韵信息工程学院(56人)徐奕辉曾木星王石磊杨胜陈坚生郑康和王育桥陈海畴吴什松黄志灵邓洪炳苏映惜庄小凤郑喜旺陈文韬刘英群陈伟潮余伟鹏黄远志廖伟杰吴锦旋郭士华林炳柱贺贵良周义贵张立兵李斯婷姚俊滨杨舜君郭勇黄佑银邓颖岸苏艺钊郭培珊杨河章邹伙勇毕美桃梁晓彤徐育琳赖伟青蓝聪谢振璋黄海燕何启洪刘伟胜陈跃凡陈思思廖锐舜黄仕娜石锦仁刘泽敏邓浚泉杨坤英陈候进曾令创沈慧雅建设学院(65人)马涛毛慧婷谢丰泽刘韶新陈立图粱淑莹刘赣英杨毅岚叶峰粱颢严王昌来王春志王小远刘传灿罗伟明欧小永陈继威曾勇庆杨海超陈桂鑫何志元蔡泰成陈彦明何再勋谭发成古宝铖黄土穗张志刚朱春红陈锋华钟国泉黄泳莫小慧罗志聪邓文栋郑婵黄荷蓓李冬玲白才仁粱伟超尤秀丽林显增史邓琼吴洪武李汉汆黄宁波詹东集陈沛针陈智华徐野东黄健明陈旭生曾嘉伟唐玲袁荣誉邓伟赵寿春黄海威黄海城曾锐敏杨思华粱伟森黄应璋何健明陈剑鹏经济管理学院(179人)邓茵茵张汉忠刘丹丹李杰枝赵必盈沈娜王洁珩邬明卓李佳曾丹丹柯毓思沈焕健李熙陶杨峥雨颜开谭晓聪冯武浪王国安黄贞毫肖莹周伟才李志敏关志坚朱良颍黄满红黄喜芳郑少波刘福友黎上华刘丁仪吴金菊吴伟杰廖红云吴锐鸿梁达豪刘子淇欧卫强薛少焕梁振文阮干基陈学希黄铭波谭添锐粱锦钰曹芸郑业专郑璇萍林陆吴宝锴周凤青张海玲冯德洪沈澄王燕琼陈婷李叶青苏晓星黄卫纯冯敏婷王秋菊韩晨卢喜云彭陆银余小趣赖绚丽黄海波陈志娟张嘉文黄淑华粱少媚陈思扬何小娇温晓坤詹翠萍陈小月钟春兰张世聪黄圣容李胜浓李仁仁王东锋冼锦杰吕镇泉陈源锐黄锡华范秋月谭俊健黄皓林洪锐雄马炯雄钟军锐朱锦仪林晶黄少婷何仕根何杰荣粱许颜秀瑜蔡德记粱柯张晓玲黄司意庄义浩庄勤财王国礼郑运填刘国元邱绮敏唐晓芳陈娜娜郑君郭春晓何泽荣陈韦枚陈晓雁蔡玉霞黄玉兰李希云黄卫琼吴杨创陈晓英欧炳坚王铃铃黄钦河连声柱叶巧笑黄敏珊董转星罗小翠罗倩文薛冰范玉兰李芳聂钰文胡志仪黄洁菲曾碧玉黄嘉智王占芬骆月华卢锦仪周少玲方海新王蓬谢兴超黄锐冠刘瑶勋魏东辉刘晓东邹燕妍邵中华廖卓辉徐秋燕黄俊贤刘世汉余世通何升郭惠莹王娜娜张玉磊罗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品味高考高考作文品味高考高考作文1几片翠绿的茶叶,静静地躺在紫砂壶底,这个时候,沸水来了,它们开始轻轻舞动。

于是,水变翠绿了,升起的缭绕水雾也变翠绿了。

突然惊醒,原来又是那个漂亮的梦。

这个梦总在我脑海中一遍又一遍地出现,但每次当我正要端起那杯茶时,却又突然醒来。

在梦中,茶的清香,这般的清闲、安逸,与现实看上去那样格格不入。

白天,我没时间泡茶,更没心思品茶;于是,在梦中享受那份闲适与快乐。

然而一步之遥的杯子却如何也触摸不到,那是由于我的理智不允许我放松一分一秒,即便是在梦中。

这到底是由于繁忙的我对清闲如饥似渴,还是由于经历了繁忙的'我,知道了清闲的快乐,我一个人并不了解。

我只知晓,梦醒后,还有更多的事要做。

牵着好友的手,漫步在繁星点缀着的天空下。

夜,没让世界沉寂,由于我的确感受到了青春的气息。

大家回味着过去,憧憬着将来,心早已飞到了另一个漂亮的国度。

脚边的小草也久久不愿睡去,它想偷听大家在讲什么,由于它永远感受不到什么叫做苦涩后的甜蜜。

只有大家,高考考试前的大家才会拥有这份感受。

我们的运势握在我们的手中,这是再幸福不过的事情了。

一阵秋风吹来,枫叶满地,大伙一拥而上,期望拾到最红最好看的的那片枫叶。

然而真的有价值的江枫不会随便被微风吹落,它高高地站在树顶,如火焰般鲜艳夺目。

于是,大伙争相向上爬。

一不留心,被旁边的同学挤了下来,重重地摔在地上,磨破了手,折断了腿,疼痛钻心。

但我哪敢休息片刻,只怕晚了一步,枫叶便被摘走。

我忍着疼痛向上爬,眼泪,只好悄悄地流进肚里。

“高考考试”这道家常菜,说来平时,却风味十足。

酸甜苦辣样样俱全。

虽然,我确实不愿多尝一次,然而它的味道已经刻骨铭心了。

当多年后的某一天,高考考试的味道第三回味在嘴里时,更会百感交集,意味深远。

品味高考高考作文2(一)几片翠绿的茶叶,静静地躺在紫砂壶底,这时,沸水来了,它们开始轻轻舞动。

于是,水变翠绿了,升起的缭绕水雾也变翠绿了。

忽然惊醒,原来又是那个美丽的梦。

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Analysis of cleaner technologies based on waxes and surfactant additives in road constructionMiguel Pérez-Martínez a,Fernando Moreno-Navarro a,Jesús Martín-Marín a,Carolina Ríos-Losada b,M a Carmen Rubio-Gámez a,*a Laboratorio de Ingeniería de la Construcción,University of Granada(LabIC.UGR),E.T.S.Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos,Ed.Politécnico,Avda. Severo Ochoa,s/n,C.P.18071Granada,Spainb ServiàCantó,Spaina r t i c l e i n f oArticle history:Received11April2013 Received in revised form4September2013Accepted10September2013 Available online7October2013Keywords:Warm mix asphaltCleaner productionTriaxial testFour point bending testControl emissionsFuel consumption a b s t r a c tThe manufacture of hot mix asphalt for road construction is associated with a high consumption of fossil fuels and a high level of emissions.The use of temperature reduction technologies in the manufacture of warm mix asphalts favors a cleaner production of such materials,and therefore its use has become a major objective in thefield of road engineering.Thus,during the last few years different types of techniques are appearing in order to achieve this objective.This article presents the comparison established in terms of mechanical performance of three processes of temperature reduction technol-ogies in order to select one of them for its manufacture in plant,where control of emissions and fuel consumption have been collected.The results showed that the use of warm mix asphalt technologies with waxes or surfactant additives may not incur in a detrimental effect on the mechanical properties of the pavement.The use of surfactant bitumen in plant is possible to produce warm mix asphalts,reducing the consumption of fuel in the process.Ó2013Elsevier Ltd.All rights reserved.1.IntroductionRoad construction is one of the principal works in thefield of civil engineering,and in turn is a major consumer of fossil fuels for the production of asphalt mixtures.The need to adapt this type of production to cleaner processes leads to a search for reducing manufacturing temperature,trying to make it more sustainable and healthy,reducing at the same time the greenhouse gases emissions rates(Rubio et al.,2012)that are so harmful to the environment.Traditionally the asphalt mixtures used in road construction are manufactured at170 C(HMA)(D’Angelo et al.,2008),and are characterized by developing the mechanical properties that guar-antee an appropriate behavior during its life of service(General Management of Roads,2008).On the contrary,during its produc-tion process,the emissions of gases generated,and the fuel con-sumption required are important(Kristjansdottir,2006).As an alternative to HMA’s,during the last few years new processes have been appearing in order to reduce the manufacture temperature.Within these temperature reduction technologies,three types of mixtures can be distinguished by the temperature range of manufacture,warm mix asphalt WMA(100 C e140 C),half warm mix asphalt HWMA(60 C e100 C)and cold mixtures(0 C e40 C) (EAPA,2010).Discarding cold mixtures due to their lack of use out of surface patches rehabilitation,the reduction is achieved by the application of different processes and technologies,mainly dis-tinguishing between three for the WMA,the foaming process and the use of organic or chemical additives(Zaumanis,2010),and two for the production of HWMA,the use of emulsions and eventually foamed bitumens(Rubio et al.,2013).In the case of HWMA’s,not only has been proved that the reduction of emissions and fuel consumption is a fact(Rubio et al., 2013),but also that the mechanical performance achieved by this type of mixtures is not as satisfactory as it was desired(Punith et al., 2013).On the other hand,WMA’s have shown a better mechanical performance than HWMA and comparable to HMA(Reyes-Ortiz et al.,2009),reducing at the same time the consumption of fuel and greenhouse emissions in the manufacturing process(Hamzah et al.,2010).*Corresponding author.E-mail addresses:fmoreno@ugr.es(F.Moreno-Navarro),crioslo@fcc.es(C.Ríos-Losada),mcrubio@ugr.es(M a C.Rubio-Gámez).Contents lists available at ScienceDirect Journal of Cleaner Productionjournal homep age:www.elsevi/locate/jclepro0959-6526/$e see front matterÓ2013Elsevier Ltd.All rights reserved./10.1016/j.jclepro.2013.09.012Journal of Cleaner Production65(2014)374e379Based on the number of advantages associated to WMA mix-tures(D’Angelo et al.,2008),which result in environmental(lower emissions),economical(cost savings and lower energy consump-tion)and constructional benefits(better workability and larger compaction window,greater hauling distances and less opening time to traffic)this research compare three WMA technologies for reducing the manufacture temperature of conventional hot mix asphalts.Thefirst is one of the most common additives used for this purpose,the organic waxes,which are aliphatic hydrocarbons of long-chain produced by the Fischer e Tropsch process(Wax,2005). Meanwhile as growing alternative,surfactant additives are an en-ergetic reducing agent allowing the manufacture of WMA to a reduced temperature while maintaining their mechanical proper-ties,the addition was considered in two different ways,mixing the bitumen and the surfactant in plant before adding to the mixture (dry process),and a surfactant modified bitumen(wet process) blended in refinery to compare their influence.This paper shows a laboratory level characterization of an asphalt concrete AC16S mixture for the surface course(EN13108-1,2008)under three temperature reduction technologies.Based on the results obtained,one of the mixtures was chosen to adapt a HMA plant for the production of WMA mixtures and measure the emissions and fuel consumption during the manufacturing boratory works on the mixtures was based on Marshall test,water sensitivity test,triaxial test and four point bending test established the parameters to select the most appropriate mixture for being produced at bigger scale.During the manufacturing process in plant measurement of the emis-sions and fuel consumption of a HMA and the WMA were taken. Finally,the main the conclusions obtained from the analysis of results are exposed.2.Materials and methods2.1.Materials2.1.1.AggregatesAn AC16S(EN13108-1)mixture,which is found in roads and highways all over the world,was used to carry out the study.The aggregates were porphyry for the coarse fraction(12/18and6/12),and a combination of porphyry(0/6)and limestone(0/4)for the fine fraction.Moreover,thefiller employed was calcium carbonate. Table1lists the aggregate properties.The aggregates combination by percentage is shown in Table2, where the gradation of the mixture(Fig.1)was kept constant for all the mixtures developed at lower temperature and with different additives.2.1.2.BitumensFour different binders have been used for the attainment of the objectives of the investigation.Thefirst binder used was conven-tional50/70,and besides being used alone,it was the base for the other three bitumens.50/70bitumen,modified with an organic surfactant additive was used as second binder in order to improve its workability at lower temperatures.The bitumen modification was made in labo-ratory and the percentage of additive used was chosen following the manufacturer recommendations(1%over bitumen weight).The third one was modified50/70bitumen with surfactant products to improve the wettability of the binder as an alterna-tive to the conventional for the reduction of temperature.The last binder used was50/70bitumen modified with microcrys-talline waxes produced by the Fischer e Tropsch process as addi-tive.In both cases,the bitumen was modified in refinery.Table3 describes all the mixtures designed and the additives used,as well as the temperature reduction applied on their manufacture process.2.2.MethodologyThe methodology followed is composed of two phases,labora-tory works and the manufacturing industrial process in plant,being thefirst one divided in three steps and focused on the analysis of the working formula for its adaptation to the manufacture process under different temperature reduction technologies.And the sec-ond one based on the adaptation of a hot mix asphalt plant for the production of a warm asphalt mixture.In laboratory,firstly the optimum bitumen content needs to be determined for the conventional mixture of reference without additives.Based on the values of air voids(%),deformation(mm) and stability(kN)of the Marshall test(NLT-159,2000)the optimumTable1Reference values of the aggregates and mineral dust.Test/aggregate type Coarse aggregate Fine aggregate FillerGrain size(EN933-1)/(EN933-10)Sieves(mm)12/18Porphyry6/12Porphyry0/6Porphyry0/4Limestone Carbonate(CaCO3)24.4100100100100e1684100100100e8162100100e4158792e21160681000.51129301000.251121201000.125e e e e970.0630.50.911.81187Sand equivalent(EN933-8)(>50)4554Bulk density(EN-1097-3)(0.5e0.8Mg/m3)0.7Percentage of fractured face(EN933-5)(100%)100100Flakiness index(EN933-3)(25)1625Resistance to fragmentation(EN1097-2)(20)1515Cleaning(organic impurity content)(UNE146130,Annex C)(0.5%)0.50.5Particle density andabsorption(EN1097-6)r a(Mg/m3) 2.73 2.73 2.77 2.71r SSD*(Mg/m3) 2.70 2.71 2.72 2.67r RD(Mg/m3)2.69 2.70 2.70 2.65Water absorption after immersion(%)0.600.400.910.77M.Pérez-Martínez et al./Journal of Cleaner Production65(2014)374e379375content of binder was set,using the same in all the WMA ’s mix-tures.Furthermore,several test were carried out to assess the mechanical behavior of the conventional mix:water sensitivity test (EN 12697-12,2009),cyclic triaxial compression test (EN 12697-25,2006,method B)in order to study the plastic deformations,and the four point bending fatigue cracking test (EN 12697-24,2013,annex D)to assess the long term response of the mixture.In the second stage the Marshall test,with the optimum bitumen content determined,is undertaken for the three mixtures with temperature reduction technology at 140 C to study their Marshall stability (kN),voids content (%)and deformation (mm).The mechanical performance was also evaluated in the WMA mixtures applying the same test procedures and conditions as in the first stage for the Reference Mix.Finally,a comparative analysis of the four mixtures is developed.With this purpose their stability (kN),retained strength against water (%),creep modulus (MPa)and fatigue life parameters are compared.Based on this analysis,the warm mix asphalt technology with the best overall performance will be selected for its adaptation to the plant production and to construct a road section test.In plant works are centered on the adaptation of a HMA plant for the manufacture of a WMA mixture.For this purpose a HMA and WMA mixtures are produced,measuring during the process the emission of pollutants,as well as the consumption of fuel required.In the case of the control of emissions,the methodology was similar to the one followed by Rubio et al.in (2013).In-point source emissions were measured (Fig.2);humidity,wind,and temperature data were also collected to assure the spreading in similar atmospheric conditions for HMA and WMA gases to compare the results.The parameters evaluated were the Combustion Gases (CO,NO x ,O 2,CO 2)measured by a multi-parameter analyzer (TESTO MXL),the Total Organic Carbon (TOC)through a flame ionization detector (FID,M&A PT)and the emission of Particles (collected in a 47mm filter and subsequently calculated in the laboratory by gravimetry).To complete the investigation,the consumption of fuel used is also measured.3.Analysis of results 3.1.Marshall testThe Marshall test results in regards to the optimum bitumen content is shown in Table 4.As can be seen,the values of me-chanical resistance developed by the mixtures in terms of stability and deformation are slightly lower in the case of warm mix as-phalts produced at lower temperature.Furthermore,in the case of surfactants additives (both dry and wet process)a decrease in terms of density is attained by the mixtures as well as an increased in the air voids content.This is due to this type of additives,which produce an improvement in the adhesiveness aggregate/binder and a better wetting of the aggregate,but no change in the viscosity of the bitumen,and therefore it may have certain dif ficulties associ-ated to perform the compaction of the mixture at lower tempera-ture.In the case of wax bitumen,this fact does not occur as waxes modi fied binder viscosity and consequently the values of density and air voids are not affected by reducing the temperature of manufacture and compaction.3.2.Water sensitivity testA new set of 6specimens per mixture using the optimum bitumen content were produced to perform the water sensitivityTable 3Studied mixtures and bitumens used.DenominationBitumenAdditive natureAddition processMixturemanufacture temperature ( C)Reference Mix 50/70Nonee 160Dry Surfactant Mix50/70þ1%additive Surfactant Dry 140Wet Surfactant MixSurfactantmodi fied 50/70Surfactant Wet 140Wet Wax MixWax modi fied 50/70Microcrystalline waxesWet140Fig.1.Aggregate gradation for asphalt mix type AC-16S.Table 2Aggregates combination by percentage.Aggregate fraction PercentagePorphyry 12/1815Porphyry 6/1244Porphyry 0/620Limestone 0/415Calcium carbonate filler6Fig.2.Simpli fied HMA plant distribution and in-point source.Table 4Marshall results and optimum bitumen content.ParameterReference Mix Drysurfactant Mix WetSurfactant Mix Wet Wax Mix Optimum bitumen content (%) 4.8 4.8 4.8 4.8Bulk density (kg/m 3)2423236423772437Marshall stability (kN)10.7079.4788.2049.053Marshall def.(mm) 2.3 2.9 3.5 3.7Vm (%) 4.0 5.1 4.6 3.1VMA (%)15.316.115.614.5M.Pérez-Martínez et al./Journal of Cleaner Production 65(2014)374e 379376test(EN12697-12,2009).Table5resumes the values of strength obtained in the test.Once again the resistance values,in this case indirect tensile strength,shown by warm mix asphalts are slightly lower than those of the Reference Mix,perhaps indicating that may be inter-esting to increase the energy of compaction when using this type of mixtures,but higher than the ones obtained by Oliveira et al.(2013) with and without rubber.However,the retained strength(ITSR) shown by warm mix asphalts is higher,and therefore can be considered that such materials will be less affected by the action of water.This is because,in the case of surfactant additived mixtures to the improvement of adhesiveness that they generate(not only improving the coating of the aggregate,but also acting as its stimulator).Meanwhile,in the Wet Wax Mix may be related to its compaction improvement and its lower void content.3.3.Cyclic triaxial compression testPlastic deformations were evaluated by the cyclic triaxial compression test(EN12697-25,2006,method B),taking at the same time the service stresses and strains into account by means of a confining load.The conditions selected involved the com-bined application at a constant temperature of40 C of a confining load of120kPa and another cyclic sinusoidal out-of-phase axial loading of300kPa at a frequency of3Hz during12,000load cycles.The creep modulus and permanent deformation parame-ters for each mix were calculated.Table6shows the triaxial test results.The values obtained for the creep modulus indicate that the most resistant mix against plastic deformations is the Wet Wax Mix.The Wet Surfactant Mix behaves similar to the Reference Mix, even manufactured at lower temperature and the permanent deformation experienced only varies in0.03%.In the case of the Dry Surfactant Mix,results showed an increase in plastic deformation, probably due to a lack of mix compaction(as it is showed in its void content).3.4.Four point bending testTo perform the test,specimens of408Â50Â50mm with sawn faces were manufactured,and a sinusoidal waveform load was applied.The tests were carried out at20 C,in strain control mode and at a frequency of10Hz.The mixtures were tested in six different strain amplitude levels,250m m/m;200m m/m;175m m/m; 150m m/m;125m m/m and100m m/m Fig.3shows the potential fatigue laws derived from the four-point bending test performed in the4types of mixtures tested.As can be observed,independently of the warm mix technology used,the fatigue behavior of the mixtures evaluated is very similar, which coincides with thefindings of other researchers(Jones et al., 2010).On the other hand,the correlation coefficients of the fatigue laws obtained are high,indicating a uniform mechanical behavior of the warm mix asphalts.This aspect agrees with the results ob-tained by Johnston et al.(2006),which showed that additive did not affect the homogeneity of its long-term mechanical behavior.Moreover,the fatigue behavior of the Dry and Wet Surfactant Mixes is very similar,regardless of the method used to add the additive.Meanwhile,it should be noted that the fatigue behavior of the Wet Wax Mix is slightly different.At higher strain amplitudes fatigue life is smaller,while for lower strain amplitudes it increases in relation to the other mixtures evaluated.This behavior is typical of more rigid materials,aspect which is supported by the results obtained in the triaxial test,where the Wet Wax Mix showed a low rate of permanent deformation(which means that is a more rigid material).Table6Triaxial test results.Parameter ReferenceMix DrySurfactantMixWetSurfactantMixWet WaxMixCreep modulus(MPa)178.57153.45175.95202.70Permanentdeformation(%)1.68 1.96 1.71 1.48Table5Water sensitivity test results.Parameter ReferenceMix Dry SurfactantMixWet SurfactantMixWet Wax MixITSR(kPa)dry group2030.01469.01749.71464.3ITSR(kPa)wet group1741.71281.01575.71357.3ITSR(%)85.587.290.192.7Fig.3.Fatigue behavior of the studied mixtures at strain controlled test(T¼20 C,f¼10Hz).M.Pérez-Martínez et al./Journal of Cleaner Production65(2014)374e3793773.5.Control of emissionsData collection for controlling emissions took place during the process of manufacturing the conventional HMA at 176 C and the mixture Wet Surfactant Mix selected as WMA at 140 C.Table 7resumes the results obtained.Fig.4shows the emissions results obtained from the manufacturing of WMA and HMA mixtures.They have been compared with the HMA and HWMA results from Rubio et al.(2013).In terms of CO 2and NO x WMA slightly reduces the emis-sions,while in TOC and CO the values obtained have been increased,which was not expected.It can be appreciated how HMWA reduce the emissions in comparison with the hot asphalt mix while no reduction is appreciated between the WMA and the hot asphalt mix.3.6.Fuel consumptionTable 8indicates the results from the measure of the fuel needed for the manufacture of HMA and WMA mixtures.According to the values obtained in plant,the consumption of fuel for the manufacture of WMA is 35%lower.Decreasing the flame modulator by 60%would save fuel.The increase of the time of mixing by 5s is to guarantee the good cover of the aggregates;it induces to a decrease in production but the savings on fuel consumption balances it.4.ConclusionsIn this paper,mechanical performance testing on three asphalts mixtures modi fied under different temperature reduction tech-nologies was conducted.The aim of the research was to select one of the processes to adapt a HMA plant into the manufacture of WMA mixes,and measure the emissions and consumption of fuel during the process.The results obtained during the investigation led to the following conclusions:e The use of both,surfactants and waxes,as additives can reduce the manufacture temperature of asphalt mixtures to 140 C,providing materials with similar mechanical behavior than the hot mix asphalt.e In the case of surfactant additived mixtures,its incorporation into the mixture directly through the bitumen modi fied intheFig.4.Gases emissions of HMA,WMA and HWMA (Rubio et al.,2013).Table 7Emissions data collected.ParameterHMA WMA Manufacture temperature 176 C 140 C CO (ppm)616.8635.5NO x (NO 2)(ppm)55.653.2TOC (mgC/Nm 3)33.553.2Oxygen (%)16.516.5CO 2(%)2.5 2.6Speed (m/s)15.414.6Humidity (%)5.85.7Table 8Fuel consumption.ParameterHMA WMA Manufacture temperature 176 C 140 C Flame modulator 95%33%Time of mixing (s)3540Production (tn/h)200180Fuel consume (l/tn)5.83.8M.Pérez-Martínez et al./Journal of Cleaner Production 65(2014)374e 379378refinery plant(wet process),seems to offer further guarantee of success than incorporating it directly on the mixture(dry pro-cess).Although not offering an improvement in the compaction process of the mixture,the improvement of adhesiveness in the mixing offered by this additive allows manufacturing such materials at lower temperatures while maintaining their me-chanical properties.Thus,retained resistance values are pre-served against the action of water,plastic deformation,and fatigue behavior,showing how the use of this type of additived bitumens may offer bituminous mixtures with similar charac-teristics to HMA,assuming an environmentally cleaner alter-native to road construction.e In turn,wax modified bitumens let ensure acceptable compac-tion of the mixes at lower temperatures,offering a good response to the action of water and plastic deformation,as well as good fatigue life.Based on the results obtained in this research,this technology presents itself as an interesting alter-native for the environmental improvement in the production of asphalt mixtures.e Among the temperature reduction technologies studied,thebest results provided,in terms of mechanical performance is the Wet Wax Mix.Nevertheless,the Wet Surfactant Mix has also shown good overall mechanical response.So,when deciding which technology could be used for the next phase of the investigation,surfactant modified bitumen in refinery could be considered if it results economically and more competitive than using waxes.e In relation to the pollutant emissions,data collected do notshow a decrease as expected.On the other hand,other studies where a higher decrease of temperature takes places(as HWMA manufacturing process)provide a more significant reduction of emissions.In this sense,to achieve a better knowledge and significant conclusion more research needs to be develop about emissions during the manufacturing process of asphalt mixes with reduction of temperature(evaluating other asphalt plants and WMA technologies).e Fuel consumption can be decreased by35%respect to the pro-duction of HMA due to the reduction of theflame to dry the aggregates.When reducing this temperature of drying the time of mixing may be increased,but the savings in fuel can be considerable.AcknowledgmentsAuthors would like to acknowledge the Ministerio de Economía y Competitividad for its assistance in the project:INMBERS:Investigación de nuevas mezclas de baja energía para rehabilitación superficial.IPT-420000-2010-12.ReferencesD’Angelo,J.,Harm, E.,Bartoszek,J.,Baumgardner,G.,Corrigan,M.,Cowsert,J., Harman,T.,Jamshidi,M.,Jones,W.,Newcomb, D.,Prowell, B.,Sines,R., Yeaton,B.,2008.Warm-mix Asphalt:European Practice.Report FHWA-PL-08e 007.Office of International Programs,U.S.Department of Transportation, Washington DC,USA.EAPA,European Asphalt Pavement Association,January2010.The Use of Warm Mix Asphalt.EAPA position paper (accessed09.10.12.).EN12697e12,2009.Bituminous Mixtures.Test Methods for Hot Mix Asphalt.Part 12:Determination of Water Sensitivity of Bituminous Specimens.European Committee for Standardization,Bruxelles,Belgium.EN12697e24,2013.Bituminous Mixtures.Test Methods for Hot Mix Asphalt.Part 24:Resistance to Fatigue;Annex D,Four Point Bending Fatigue Cracking Test.European Committee for Standardization,Bruxelles,Belgium.EN12697e25,2006.Bituminous Mixtures.Test Methods for Hot Mix Asphalt.Part 25:Cyclic Compression Test;Method B,Cyclic Triaxial Compression Test.Eu-ropean Committee for Standardization,Bruxelles,Belgium.EN13108e1,2008.Bituminous Mixtures e Material Specifications.Part1:Asphalt Concrete.European Committee for Standardization,Bruxelles,Belgium. 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(入围名单)第一届“中金所杯”全国高校大学生金融期货及衍生品知识竞赛

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金融名词的解释
一、1915年巴蜀书社出版的《词源》称“今谓金钱之融通曰金融,旧称银根”。

评论:这句话揭示了金融的职能。

二、1990年经济管理出版社出版的《中国金融百科全书》中对金融的词条解释为“货币流通和信用活动以及与之相关的经济活动的总称”。

评论:金钱在市场和生活中扮演者重要的角色。

三、2000年经济科学出版社出版的《新帕尔格雷夫货币金融大词典》(THE NEW PALGRAVE DICTIONARY OF MONEY &FINANCE)第二卷解释道:“金融基本的中心点是资本市场的运营、资本资产的供给和定价。

其方法论是使用相近的替代物给金融契约和工具定价。

对那些有时间连续特点和收益取决于解决不确定性的价值工具来说都适用”。

评论:金钱作为一般等价物,具有强大的适应性。

四、1937年出版的《辞海》称“指货币的发行、流通和回笼,贷款的发放和收回,存款的存入和提取,汇兑的往来等经济活动。

”。

评论:这一句话包含了金融市场的内容。

五、金融就是对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。

(引自百度百科)
评论:金融是社会生活中不可或缺的组成部分。

理财规划
我一个月生活费大致在1200元左右,而这次寒假出去做了兼职,因此也有了1200元的收入,以下是我做寒假兼职的理财规划:
开学的时候,父母给了我1200的生活费,现在也快过了一个月,以下是我三月份理财规划:
的衣服鞋子,或者是淘宝买一些小用品。

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