纸上个展 王亚强

来源 :东方艺术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yyxu123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
“纸上个展”作为追踪年轻艺术家个案的特别专栏,自2012年10月起至2013年g月将连续刊出包括郝量、黄静远、黄一山、孙大量、王亚强、吴俊勇、袁欣、俞浩、祝铮鸣、臧坤坤在内的10位艺术家的平面个展,力图以更加接近实际展览的方式,相对完整地呈现出每位艺术家的个人面貌、创作轨迹和艺术思考。“暗能量”是宇宙学的概念,它意味着我们所在的时空里尚有70%的能量是人类所不了解的,但正是这些看不见的能量在推动着宇宙的运转。以这个概念来对应此次展览的命题,或许可以部分地解释为什么会选择这十位艺术家作为考察对象,正如该展览的策展人王 As a special column tracking young artists’ case, from October 2012 to July 2013, there will be a series of articles including Hao Liang, Huang Jingyuan, Huang Yishan, Sun Dazhao, Wang Yaqiang, Wu Junyong, Yuan Xin, Yu Hao, Zhu Zhengming, Zang Kunkun, including ten artists solo exhibitions, trying to be closer to the actual exhibition way, a relatively complete presentation of each individual artist’s personal appearance, creative trajectory and artistic thinking. “Dark energy” is the concept of cosmology. It means that 70% of the energy in our time and space is unknown to human beings. But it is these invisible energy that is driving the movement of the universe. Using this concept to correspond to the proposition of this exhibition may partly explain why the ten artists were chosen as the subject of the study, just as the curator of the exhibition
其他文献
新《语文课程标准》指出让学生成为学习的主体.因此,教师应更重视对学生的学习策略指引,使学生学会学习.本文以二年级下册《大象的耳朵》为案例,阐释了教师着力运用精细加工
随着新课程改革和素质教育在教育领域如火如荼地开展,教师的教学观念和教学模式相较于以往都发生了极大的改变,各科教师纷纷对自身以往陈旧的教学模式进行改革和创新,力求使
铂族金属由于具有许多独特的物理、化学性能使其应用广泛。铂族金属的废料与一次资源相比,其铂族金属含量高、组成相对单一,是宝贵的二次资源。加强二次资源中铂族金属的回收对
孔雀石绿属于三苯甲烷染料。它作为杀菌剂曾经广泛用于水产养殖业。研究表明,孔雀石绿及其代谢产物隐孔雀石绿具有高致畸、致癌、致突变作用。由于其潜在危害性,现在,孔雀石绿已
本论文主要涉及以糖类化合物为手性源合成活性天然产物的方法学研究,以及以糖类化合物为分子识别载体一喜树碱为母体的抗肿瘤前体药物的结构设计、化学合成和活性测试等内容。
学位
道德与法治课程的学习,会使学生对社会的认识、对自身的发展有更明确的认知和了解.学生通过学习可增长见识,并在学习中发现成长的方向、健康成长.本文从联系实际生活、利用对
生物标志物作为环境样品毒性评价的新方法受到日益的关注,和传统方法相比它具有众多优势。酶活性的改变是一种常用分子生物标志物,能准确、敏感地评价早期、低水平的污染物暴露
Fe基金属结合剂金刚石砂轮由于金属结合剂和磨粒的结合力强、寿命长和价格优势,在金属及脆硬材料的精密和超精密磨削领域得到了广泛应用。但Fe基金属结合剂金刚石砂轮因Fe基结
根据分子设计、分子组装和材料设计的原理,本文设计用一种具有质子传输功能的单体,和一种具有良好热、电性能的单体与一种具有良好机械、力学性能的基材共聚,来制备一种具备质子
学位
光催化分解水制氢技术可以将太阳能转化为清洁的化学能,实现太阳能的储存,被认为是能解决能源和环境问题的最佳途径之一。ZnS具有合适的能带位置,受光激发能快速产生电子空穴对,且光生电子具有较强的还原能力,是一种理想的光催化制氢材料。然而由于ZnS的带隙过宽不能响应太阳光中的可见光,而且它的电子空穴对复合几率较高,因此对ZnS的改性研究尤为重要。考虑到纤锌矿ZnS中富Zn与富S面可形成内建电场有利于光催