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Quantum Interference Effects in Electronic Transport through Nanotube Contacts

Quantum Interference Effects in Electronic Transport through Nanotube Contacts
Quantum Interference Effects in Electronic Transport through Nanotube Contacts

a r X i v :c o n d -m a t /0202253v 2 [c o n d -m a t .m e s -h a l l ] 5 F e

b 2003

Quantum Interference E?ects in Electronic Transport through Nanotube Contacts

Calin Buia,Alper Buldum,and Jian Ping Lu

Department of Physics and Astronomy,The University of North Carolina at Chapel Hill,Chapel Hill,NC,27599

(Dated:February 1,2008)

Quantum interference has dramatic e?ects on electronic transport through nanotube contacts.In optimal con?guration the intertube conductance can approach that of a perfect nanotube (4e 2/h ).The maximum conductance increases rapidly with the contact length up to 10nm,beyond which it exhibits long wavelength oscillations.This is attributed to the resonant cavity-like interference phenomena in the contact region.For two concentric nanotubes symmetry breaking can reduce the maximum intertube conductance from 4e 2/h to 2e 2/h .The phenomena discussed here can serve as a foundation for building nanotube electronic circuits and high speed nanoscale electromechanical devices.

Carbon nanotubes have electronic and mechanic prop-erties [1]that make them excellent candidates for nanoscale electronic circuits.Simple devices such as diodes [2],single electron transistors [3,4],?eld e?ect transistors [5,6]and elementary electronic circuits [7]have been built.Understanding the electronic trans-port through nanotube contacts will be essential for more complex nanotube circuits.Several nanotube/metal contacts [8,9,10,11]and intra-nanotube junctions [12,13,14,15,16,17,18,19]have been studied the-oretically and experimentally.The possibility of using nanotube/nanotube contacts for electronic devices has been suggested [20,21,22,23,24].In this paper we ex-amine the electronic transport between two nanotubes,in parallel and in concentric geometries.The variation of conductance with the tube chirality and the contact length is investigated.Characteristic rapid oscillations in conductance,related to the nanotube atomic structure and the Fermi wavelength of the conduction band,are found[21].In general the inter-tube conductance is small when two tubes have di?erent chirality.However,for armchair/armchair or zigzag/zigzag the contact conduc-tance is signi?cant and can approach 4e 2/h (the conduc-tance of a perfect nanotube)when the contact length is of the order of 10nm.Further increase in contact length reveals long wavelength oscillations.This is attributed to the quantum interference of the wavefunction in the contact region,which creates resonant cavity-like states.Such oscillations were found in a recent STM experiment [25].For two concentric nanotubes it is found that the maximum intertube conductance is either 4e 2/h or 2e 2/h depending on the symmetry of the nanotubes.

The electronic structure of the nanotubes is modeled by a simple π-orbital tight binding hamiltonian[1],taking into account the nanotube curvature.The quantum con-ductance is calculated using the Landauer-B¨u ttiker for-mula,with a recursive Green-functions technique [15,21].This approach has been shown to provide good agreement with experimentally measured electronic structure and transport properties [15,21,25,26].Electron-electron interactions play an important role in electronic trans-port through carbon nanotubes [27],however they have

FIG.1:Intertube conductance for a (a)(6,6)/(6,6)(b)(9,0)/(9,0)(c)(6,6)/(9,3)parallel contact as a function of energy for contact lengths (denoted L on the graph)of order of 10nm.Notice the presence of a small gap at E =0eV in (a)and (b)due to interaction between nanotubes.For the same reason the graphs are not symmetric with respect to E =0eV point (see also [30]).

little e?ect on conductance when the contacts with the leads are highly transparent [28].In our model the leads are perfect nanotubes to insure good contact with the structure being investigated,therefore electron-electron interactions are not included in the present calculations.For the case of two nanotubes in parallel contact [29],the distance between nanotubes is ?xed to 3.1?A from molecular dynamics simulations.The conductance is not sensitive to small changes in the intertube distance around this value.

Various combinations of metallic nanotubes with dif-ferent tube size and chirality were investigated.The size of nanotubes is found to have no substantial e?ect on the conductance,however it depends sensitively on chi-rality.Shown in Fig.1are typical examples of intertube conductance as a function of energy.The best conduc-tance is achieved for armchair/armchair or zigzag/zigzag con?gurations.For armchair/armchair contacts the con-ductance can approach that of a perfect nanotube,4e 2/h (Fig.1(a)).In contrast,it is an order of magnitude smaller when the two tubes have di?erent chirality(Fig.1(c)).This is due to the fact that only zigzag/zigzag and armchair/armchair contacts allow optimal con?gu-rations in which delocalized states are present across the contact (see also Fig 3(a)).As a function of energy,the

FIG.2:Conductance and DOS as functions of the contact length at E=?0.1eV for a(a)(6,6)/(6,6)(b)(9,0)/(9,0)parallel contact.Rapid oscillations with a period of unit cell length are present for both armchair(λa=2.46?A(=a0))and zigzag (λa=4.26?A(=a0))tubes.Additional modulation related to the Fermi wavelength(λF=3a0)can be seen in(a).Due to the fact that k F=0for zigzag nanotubes such a modulation is missing in(b)).Notice the correlation between the peaks in the DOS and the minima in the conductance(see the text for discussions).(c)The upper envelope of conduction oscillation as a function of the contact length(L)at E=?0.1eV,showing long wavelength oscillation.The maximum conductance can reach that of a perfect nanotube for contact lengths greater than10nm.Regions labeled by1,2,3are examined in detail in Fig.2(a),3(a),3(c).The solid dots correspond to calculated local conduction maxima.The insert shows an example of actual dependence of conductance on contact length.

conductance exhibits a series of minima.Examination of electronic structure revealed that these minima cor-respond to peaks in the density of states(DOS)of the contact region.This suggests that resonant backscatter-ing due to the quasi bound states formed in the contact area is responsible for the conductance dips(see also Fig. 2,3).Similar e?ects have been found for nanotubes with defects[28,31,32].

When examining the dependence of conductance on the contact length we found two types of characteris-tic oscillations[Fig.2].At atomic length scale rapid oscillation of conductance with the contact length is re-lated to the unit cell length(a0=2.46?A for armchair nanotube and a0=4.26?A for zigzag nanotube)and is due to the resonant backscattering on the quasibound states[32](notice the same correlation between minima in conductance and maxima in DOS as in the case of energy dependence).In armchair/armchair contacts ad-ditional modulation related to the Fermi wavelength is also present[33,34,35].

As one continuously increases the contact length,the rapid oscillation in conductance persists.The envelope of the oscillation shows smooth variation with the contact length(Fig.2(c)).Initially the maximum conductance increases rapidly with the contact length.The maxi-mum value approaches4e2/h(value for a perfect tube) for contact lengths of the order of10nm.This is sur-prising considering that the number of quasibound states also increases with the contact length.The explanation is that the quasibound states are formed mainly for cer-tain local arrangements of the atoms in the contact area for which the minima in conductance remain indeed very low at any contact length.For other arrangements delo-calized states are formed which facilitate the conduction. In such cases the DOS has values close to those of the perfect tube(see also Fig.3(a),(b)).Further increase of the contact length shows unexpected long wavelength oscillation in conductance(Fig.2(c)).Resonant cavity-like interference is responsible for this interesting feature. To understand this phenomenon better in Fig.3we show 2D contour plots of the local density of states(LDOS)as a function of energy and position along the contact for ?xed contact lengths.When the conductance is in the vicinity of a global maximum(marked2in Fig.2(c)) the LDOS is small and smooth along the contact(Fig.3 (a),(b))for most energies.In contrast,when the conduc-tance is in the vicinity of a global minimum(marked3in Fig.2(c)),one can observe a clear interference pattern across the contact area(Fig.3(c)),due to the forma-tion of a resonant cavity in such a con?guration.Such resonance is very similar to that observed in a recent ex-periment[36].

In a semiin?nite tube resonant backscattering of the electrons takes place due to the?nite end.The incoming wave and the re?ected wave interfere producing a set of maxima and minima in the LDOS along the tube.When two nanotubes are in parallel contact,if the interference maxima in the two tubes overlap for a certain energy and contact length,the contact exhibits a resonant cavity-like behavior.A standing wave pattern in the LDOS along the contact can be observed in this case(Fig.3(c)) and the conductance has a global minimum(area3in Fig.2(c),Fig.3(d)).When the interference maxima in one tube overlap with the minima in the other tube the LDOS in the two tubes are out of phase and the resonant cavity-like behavior is destroyed(Fig.3(a),(b)).The electrons can be easily transmitted through the contact, thus high conductance values(area2in Fig.2(c),Fig. 3(b)).

As a function of the contact length the long wavelength

FIG.3:(a)2D contour plot of the LDOS(in states/unit cell)along the contact as a function of energy and(b)con-ductance(in units of G0=2e2/h as a function of energy for a(6,6)/(6,6)contact when conductance has a global maxi-mum(L=12nm,area2in Fig.2c).Notice that when the conductance is2G0the LDOS has the same value along the nanotubes and across the contact,indicating the continua-tion of the conductance band from one tube to the other.

(c)2D contour plot of the LDOS(in states/unit cell)along the contact as a function of energy and(d)conductance(in units of G0)as a function of energy for a(6,6)/(6,6)contact when conductance has a global minimum(L=22nm,area3in Fig.2c).The standing wave pattern for speci?c values of the is very clear.The minima in conductance due to formation of quasibound states in the contact area are present in both cases.

oscillation of the conductance depends on the energy: the further the energy is from0the smaller is the os-cillation wavelength.In a crude approximation we can treat this phenomenon as a beat-like interference be-tween the incoming wave(k1)and the re?ected one(k2) when they are in di?erent bands,resulting in a modu-lation of wavelengthλi=2π

2)

[1].

The wave vectors of the electrons located in these bands

will be k1,2=2

3±?E

3

)near Fermi energy,therefore

FIG.4:Envelope function of the conductance for a

(5,5)/(10,10)(dotted line)and a(6,6)/(11,11)(full line)con-

centric geometry contact at E=?0.1eV.

λi=2π

2?E

.Thus the wavelength of the long

range oscillation should be inverse proportional to the

energy.This can be clearly seen in Fig.3(c)where as

one moves away from E=0the number of maxima in-

creases with the energy across a given contact.Such long

range oscillations in LDOS have been observed previously

in low dimension electron gas systems[37,38].Recent

experiments on nanotubes also suggest the existence of

such long wave oscillations[25,28,36].

The possibility of using multiwall carbon nanotubes

as electric circuits components has been suggested since

their discovery[39,40].Recent experiments show that

building devices out of multiwall nanotubes is now pos-

sible[41],revealing new potential applications[42].We

considered a contact built from a multiwall nanotube,

consisting of two semiin?nite concentric tubes,such that

the inner tube can telescope.The dependence of the

intertube conductance on the size and the chirality of

the tubes was examined.The best conductance is once

again achieved by armchair/armchair and zigzag/zigzag

contacts;the other combinations show a conductance at

least an order of magnitude smaller.Both atomic scale

and long wavelength oscillations are also present.For

a given contact length the conductance maxima show a

steeper initial increase with the contact length due to the

larger contact area of the concentric geometry compared

to the parallel case(Fig.4).The conductance of the con-

tact depends on the intertube distance.The maximum

conductance is obtained when the intertube distance d i is

around3.4?A,the observed interwall distance in multiwall

nanotubes[43].

Because in the concentric geometry the symmetry axes

of the two nanotubes are aligned the angular momentum

is a good quantum number.This means that an elec-

tron starting in one of the tubes must scatter to a state

with the same symmetry in the other nanotube[12](this

is not the case when the two nanotubes are in parallel

contact,as they do not share a common axis and there-

4 fore angular momentum is not a good quantum number).

Considering the case of(n1,n1)/(n2,n2)nanotube con-

tacts,the two nanotubes have a C n

1and C n

2

symmetry

respectively.Correspondingly theπbands have the an-

gular quantum number0in both tubes[12],while the π?bands have n1and n2respectively[44].As a con-sequence,the conduction channel due to theπband re-

mains always open while the the conduction channel due to theπ?band is open only if the two nanotubes have compatible rotational symmetry.As an illustration,we show in Fig.4the conductance for(5,5)/(10,10)(dotted line)and(6,6)/(11,11)(full line)contacts.In the case of (5,5)/(10,10)contact theπ?bands have compatible ro-tational symmetries and the conduction can reach4e2/h. For(6,6)/(11,11)contact the rotational symmetries are incompatible hence the maximum value reached by the conductance is2e2/h.This may explain the observation of only one conductance channel in some multiwall nan-otubes experiments[8].

In conclusion,nanotube/nanotube contacts exhibit a variety of novel interesting phenomena.We found that the best conductance is achieved for armchair/armchair and zigzag/zigzag contacts.The conductance maxima increase with the contact length and can reach the value for a perfect tube.For larger contact lengths a long wave-length oscillatory behavior is found.This is attributed to the resonant cavity-like interference phenomena in the contact region.For two concentric nanotubes symmetry breaking can reduce the maximum intertube conductance from4e2/h to2e2/h.The phenomena discussed here can serve as a foundation for building nanotube electronic circuits and high speed nanoscale electromechanical de-vices.

This work is supported by the U.S.Army Research Of-

?ce Grant No.DAAG55-98-1-0298,the O?ce of Naval Research Grant No.N00014-98-1-0597and NASA Ames Research Center.We acknowledge computational sup-port from the North Carolina Supercomputer Center.

[1]R.Saito,G.Dresselhaus,and M.S.Dresselhaus,Physical

properties of carbon nanotubes(Imperial College Press, London,1998).

[2]J.T.Hu,O.Y.Min,P.D.Yang,and C.M.Lieber,

Nature399,48(1999).

[3]S.J.Tans,M.H.Devoret,H.J.Dai,A.Thess,R.E.

Smalley,L.J.Geerligs,and C.Dekker,Nature386,474 (1997).

[4]M.Bockrath, D.H.Cobden,P.L.McEuen,N.G.

Chopra,A.Zettl,A.Thess,and R.E.Smalley,Science 275,1922(1997).

[5]S.J.Tans,A.R.M.Verschueren,and C.Dekker,Nature

393,49(1998).

[6]R.Martel,T.Schmidt,H.R.Shea,T.Hertel,and

P.Avouris,Appl.Phys.Lett.73,2447(1998).

[7]A.Bachtold,P.Hadley,T.Nakanishi,and C.Dekker,

Science294,1317(2001).

[8]S.Frank,P.Poncharal,Z.L.Wang,and W.A.de Heer,

Science280,1744(1998).

[9]A.Bachtold,M.Henny,C.Tarrier,C.Strunk,C.Scho-

nenberger,J.P.Salvetat,J.M.Bonard,and L.Forro, Appl.Phys.Lett.73,274(1998).

[10]M.P.Anantram,S.Datta,and Y.Q.Xue,Phys.Rev.B

61,14219(2000).

[11]S.Paulson, A.Helser,M.B.Nardelli,R.M.Taylor,

M.Falvo,R.Super?ne,and S.Washburn,Science290, 1742(2000).

[12]L.Chico,L.X.Benedict,S.G.Louie,and M.L.Cohen,

Phys.Rev.B54,2600(1996),vB249PHYS REV B. [13]M.Menon and D.Srivastava,Phys.Rev.Lett.79,4453

(1997).

[14]R.Tamura and M.Tsukada,Phys.Rev.B55,4991

(1997).

[15]M.B.Nardelli,Phys.Rev.B60,7828(1999).

[16]G.Treboux,J.Phys.Chem.B103,10378(1999).

[17]C.Papadopoulos,A.Rakitin,J.Li,A.S.Vedeneev,and

J.M.Xu,Phys.Rev.Lett.85,3476(2000).

[18]B.C.Satishkumar,P.J.Thomas,https://www.doczj.com/doc/4f6675228.html,indaraj,and

C.N.R.Rao,Appl.Phys.Lett.77,2530(2000).

[19]M.S.Ferreira,T.G.Dargam,R.B.Muniz,and https://www.doczj.com/doc/4f6675228.html,tge,

Phys.Rev.B62,16040(2000).

[20]T.Rueckes,K.Kim,E.Joselevich,G.Y.Tseng,C.L.

Cheung,and C.M.Lieber,Science289,94(2000).

[21]A.Buldum and J.P.Lu,Phys.Rev.B6316,1403(2001).

[22]M.S.Fuhrer,J.Nygard,L.Shih,M.Forero,Y.G.

Yoon,M.S.C.Mazzoni,H.J.Choi,J.Ihm,S.G.Louie,

A.Zettl,et al.,Science288,494(2000).

[23]T.W.Tombler,C.W.Zhou,J.Kong,and H.J.Dai,

Appl.Phys.Lett.76,2412(2000).

[24]H.W.C.Postma,M.de Jonge,Z.Yao,and C.Dekker,

Phys.Rev.B62,R10653(2000).

[25]W.J.Liang,M.Bockrath,D.Bozovic,J.H.Hafner,

M.Tinkham,and H.Park,Nature411,665(2001). [26]M.Ouyang,J.Huang,and C.M.Lieber,Phys.Rev.Lett.

88,066804(2002).

[27]M.Bockrath,D.H.Cobden,J.Lu,A.G.Rinzler,R.E.

Smalley,L.Ballents,and P.L.McEuen,Nature397,598 (1999).

[28]J.Kong,E.Yenilmez,T.W.Tombler,W.Kim,H.Dai,

https://www.doczj.com/doc/4f6675228.html,ughlin,L.Liu,C.S.Jayanthi,and S.Y.Wu, Phys.Rev.Lett.87,106801(2001).

[29]Earlier calculations have shown that optimum conduc-

tance is achieved when two nanotubes are in parallel con-tact[21].

[30]Y.Kwon and D.Tomanek,Phys.Rev.B58,R16001

(1998).

[31]G.Treboux,https://www.doczj.com/doc/4f6675228.html,pstun,and K.Silverbrook,J.Phys.

Chem.B103,1871(1999).

[32]H.J.Choi,J.Ihm,S.G.Louie,and M.L.Cohen,Phys.

Rev.Lett.84,2917(2000).

[33]V.Meunier,P.Senet,and https://www.doczj.com/doc/4f6675228.html,mbin,Phys.Rev.B60,

7792(1999).

[34]A.Rubio,D.Sanchez-Portal,E.Artacho,P.Ordejon,

and J.M.Soler,Phys.Rev.Lett.82,3520(1999). [35]L.C.Venema,J.W.G.Wild¨o er,J.W.Janssen,S.J.

Tans,H.L.J.T.Tuinstra,L.P.Kouwenhoven,and

C.Dekker,Science283,52(1999).

[36]S.G.Lemay,J.W.Janssen,M.van den Hout,M.Mooij,

5

M.J.Bronikowski,P.A.Willis,R.E.Smalley,L.P.

Kouwenhoven,and C.Dekker,Nature412,617(2001).

[37]T.Yokoyama,M.Okamoto,and K.Takayanagi,Phys.

Rev.Lett.81,3423(1998).

[38]J.T.Li,W.D.Schneider,R.Berndt,and S.Crampin,

Phys.Rev.Lett.80,3332(1998).

[39]M.S.Dresselhaus,G.Dresselhaus,and R.Saito,Mater.

Sci.Eng.B-Solid State Mater.Adv.Technol.19,122 (1993).

[40]R.Saito,M.Fujita,G.Dresselhaus,and M.S.Dressel-

haus,Mater.Sci.Eng.B-Solid State Mater.Adv.Tech-nol.19,185(1993).

[41]J.Cumings and A.Zettl,Science289,602(2000).

[42]Q.S.Zheng and Q.Jiang,Phys.Rev.Lett.88,art.no.

(2002).

[43]T.W.Ebbesen and P.M.Ajayan,Nature358,220

(1992).

[44]H.J.Choi,J.Ihm,Y.Yoon,and S.G.Louie,Phys.Rev.

B60,R14009(1999).

大学生毕业晚会主持词

大学生毕业晚会主持词 A:青春是一曲荡气回肠的歌,三年前我们怀着彩色梦想走进了鄂大,三年中我们有过欢笑,流过泪水,经历磨炼,得到成长 B:三年后的今天,我们在这里重温青春过往,因为明天就将各奔天涯。也正因为此,今夜,我们承载了太多的祝福与惦念,寄托了太多的关怀与企盼。 C:今晚,让我们再一次重温,那些感动过我们的人和事:灯火通明的教学楼里用功的身影,篮球场上捍卫集体尊严的男儿霸气,满是欢声笑语的宿舍边不着边际的闲谈…… D:又一个三年轮回之后,在同样微凉的夏夜,你是否会记起校园里的梧桐树,你是否会记起日记本里的书签,那些五彩缤纷的日子? A:无数个三年之后,你们的思念是否会有增无减?在你成长的岁月里,在你闯荡社会的每一天,是否会有那么几个瞬间让你渴望回到过去 B:让我们静静享受一下挑战,在日复一日与时间的赛跑中,你会变得更加坚强,更加神采奕奕!又一个青春之旅从今晚启航,又一个光阴的故事在今晚讲述 C:亲爱的同窗,不要带着离别的愁绪,因为明天又是一个新的起点,因为我们相信再次相逢,我们还是一首动人的歌!D:很高兴今天能有这个机会同大家相聚一堂,共叙离别。就让今天铭刻在我们心间,让母校留住我们的风采! A:今天,我们也非常荣幸的请到了…… B:下面让我们用热烈的掌声有请……上台讲话 结束语A:欢快的舞蹈表达不尽我们对母校的敬意 B:热情的赞歌唱不尽我们对母校的一腔深情

C:流火的六月,我们将带着恩师的叮咛,怀着必胜的信心,走向新的征程 D:绚烂的七月,我们将载着母校的祝愿,带着亲人的希望,向着新的征程扬帆起航A:老师们,同学们,欢送10级毕业生联欢晚会合:到此结束 A李:毕业,是一个沉重的动词; 刘:毕业,是一个让人一生难忘的名词; 李:毕业,是感动时流泪的形容词; 刘:毕业,是当我们以后孤寂时候,带着微笑和遗憾去回想时的副词; 李:毕业,是我们夜半梦醒,触碰不到而无限感伤的虚词。 刘:若干年后,假如我们还能够想起那段时光,也许这不属于难忘,也不属于永远,而仅仅是一段记录了成长经历的回忆。 李:尊敬的各位领导老师 刘:亲爱的各位同学们 合:大家晚上好! 李:很荣幸和大家相聚在这激情如火的六月,在这充满忧伤的六月! 刘:很高兴和大家相聚在“放心去飞,20年后再相聚—毕业晚会”现场! 李:我是李扬 刘:我是刘伟清 李:今天晚会现场非常荣幸的邀请到院系的各位领导和老师们。 刘:让我们首先欢迎…… 李:灿烂的星空曾经铭刻你我的笑容

20XX流行水洗面膜的正确使用方法.doc

2017流行水洗面膜的正确使用方法 水洗面膜的正确使用方法 原则一:敷面膜前热敷 敷面膜前要洗脸,这个大家都知道,但是你有用温毛巾热敷脸蛋吗?别怪面膜不好吸收,先用温水洗净全脸,再用温毛巾敷1-2分钟,打开毛孔,你就能感受到水洗面膜的出色效果! 原则二:用刷具别用手 很多人觉得麻烦,会直接用手把面膜涂在脸上,但这种做法是不对的。首先,你手上有细菌会被带到脸上;另外手指抹的一定不均匀,而一些死角手指很难抹到,所以最好用刷具。 原则三:时间一定要足够 水洗式面膜多半要在脸上停留约10~15分钟才能有效发挥功能!若是因为缺乏耐心或迫不及待想见到效果而不依照标示说明,或是为了让效果更显著,而让水洗式面膜在脸上停留太久,都不是对皮肤最好的方法喔! 原则四:先擦再洗 很多人用完面膜后,直接就洗脸,这是不对的。最好先用化妆棉擦掉后再清洗,这样不仅能让脸洗得更干净,避免堵塞毛孔,而且节约了冲洗的时间哦! 原则五:一定要进行后续保养 别以为敷完面膜就万事大吉了,后续保养也很重要。刚做完面膜,皮肤的含水量高,得锁住水分才能水当当。速速抹上保湿霜再去臭美吧! 水洗面膜的注意事项 1、敷水洗面膜是否越厚越好?

涂多少面膜应根据肌肤所需而定,而不是越厚越好,如果肌肤所承载的饱和度已经够了,那么即使敷上厚厚的面膜,出来的效果也是一样的。 2、水洗面膜只能晚上敷吗?可以天天敷吗? 水洗面膜的功力不限于晚上,日间也能发功,不化妆时睡午觉也能厚厚敷上一层。每天敷水洗面膜养颜绝对没问题,但为了让肌肤拥有自我修护力,最好一周使用2-3次。 3、敷完水洗面膜之后还用再涂抹护肤品吗? 如果敷完水洗面膜后没有涂抹任何保养品,那么很快精华成分就会挥发,反而造成肌肤发干,所以敷脸之后一定要涂抹乳液、晚霜等护肤品,将面膜中的精华成分牢牢地锁在肌肤内。 4、面膜产品如何保存? 面膜要远离浴室,尤其是瓶罐包装,使用之后要把盖子盖紧,并带离浴室,切勿留在浴室中,让水蒸气渗入,会影响品质。使用面膜时最好用挖棒挖取,多余的面膜不能放回瓶中,避免将细菌也放回瓶中。 水洗面膜的使用时间 1、居家洗澡后 洗完热水澡,这是敷面膜最好的时间,因为这时皮肤上的毛孔充分张开,肌肤会更好地吸收面膜中的营养成分,使面膜的功效得到极致地发挥。或者,在敷面膜前,MM们可以在敷面膜前先用热水洗脸,效果非常好。 2、运动冲澡后或泡澡时 运动后满脸通红,此时体温会上升,全身的血液循环增快,皮肤的吸收力变好,因此此敷水洗面膜更能达到效果。同样的是泡澡的时候,蒸汽袅袅,温度又高,这时候敷水洗面膜不论深层洁净或保湿美白滋养,都能事半功倍!

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关于用户售前常见问题 1. 在敷面膜之前需要涂水和乳液吗,涂乳液不会影响面膜的吸收吗。 回复:您好!建议先使用面膜。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 2.这款面膜可以每天都使用么? 回复:您好!补水的面膜是每天都可以使用的,每个品牌有所不同,具体请根据产品说明使用。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 3.为什么我用了一个星期了还是没效果呢? 回复:您好!个人肤质不同,使用后的效果也不同。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 4.用了一片后用清水洗了,感觉没有那水润了,精华都被洗掉了,用完不清洗可以吗? 回复:您好!用完可以不清洗的,轻拍精华液至吸收即可。建议敏感肌肤清洗哦。 5. 50岁的女人适合用这一款吗? 回复:您好!此款无特定年龄限制,选择产品主要是针对您肌肤出现的问题来选择的,年龄段一般只是判断在这期间大概出现的问题,但每个人的肤质都不相同,建议根据您肌肤出现的问题进行选择,年龄排其次。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 6.洗完脸需要用完爽肤水再敷面膜吗?还有敷完面膜之后洗完脸还需要再用爽肤水和乳液吗?一般敷面膜前后需要怎么做? 回复:您好!洁面后可以直接敷此款面膜。敷完面膜清洗完后需要使用爽肤水和乳液等基础护肤产品。一般的面贴膜和水洗面膜是做好面部清洁后直接使用,做完面膜后再做基础护肤;而睡眠面膜是需要做好基础护肤后再使用的。 7.你好我的鼻子两边和额头总是有豆豆用这款面膜能改变吗 回复:您好!个人肤质不同,使用后的效果也会不同,建议您可以尝试。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 8.请问我的皮肤是属于比较敏感,用这款面膜会引起过敏嘛? 回复:您好!此款产品一般肌肤都是可以使用的,但是由于每个人肌肤敏感的敏感源及敏感程度都是不一样的,如果您是敏感性肌肤建议您在使用之前先做敏感测试为佳。感您对秀品的关注,祝您购物愉快!9.一般的护肤过程是怎样的?用完面膜后还需要用护肤品吗? 回复:您好!日间:洁面-爽肤二次清洁-眼部精华眼霜-精华(精油)-乳液(日霜)-防晒隔离彩妆类产品、保湿喷雾最后用。夜间:卸妆-洁面-爽肤二次清洁-眼部精华眼霜-精华(精油)-乳液(晚霜)周期护理去角质、按摩霜用于洁面后。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 10.为什么原来是28 现在要49元一盒无顾涨价是什么意思? 回复:您好!印像派不定期举行优惠促销活动,活动的力度和方式不同,价格会存在一定的浮动,是属于正常现象,建议您可以多多关注秀品商品,选择最优惠的价格购买。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 11.这产品生产日期是什么时候? 回复:您好!由于每批到货产品的批次不同,生产日期也是不同的,不过印像派销售的产品日期都是最新的,保质期也是,您可以放心选购。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 12.请问面膜可以天天敷的吗??? 回复:您好!一般功效性的面膜的建议开始连续使用一周,之后每周使用2-3此即可;补水的面膜是每天都可以使用的,每个品牌稍有不同,此款商品是可以每天使用的。感您对秀品的关注,祝您购物愉快!13.适合敏感肌肤吗?角质层较薄 回复:您好!一般肌肤是可以使用的,但是因为不同肌肤的敏感源不同,建议您使用之前现在手肘侧或者耳后做测试,24小时后无任何不良反应再使用。感您对秀品的关注,祝您购物愉快! 14.我T区会长痘,混合肌肤,坐办公室电脑前,有粉刺要用哪一款适合呢

湘艺版五年级音乐《长白山下的歌谣》教学设计

湘艺版五年级音乐《长白山下的歌谣》 教学设计 《长白山下的歌谣》教学设计 教材版本:湘艺版音乐教材 教学对象:五年级上期 一、教学案例: (一)题:《长白山下的歌谣》音乐综合 (二)教材版本:湘版新标实验教材 (三)年级:五年级 (四)教具准备:钢琴、AI、打击乐器、朝鲜族服饰、长鼓、金达莱花。 (五)教学目标: ①、认知目标:认真听赏朝鲜民歌《道拉基》,学习三拍子节奏特点。 ②、能力目标:通过小组合作学习(设计身势节奏、用长鼓为歌曲伴奏、即兴歌舞等形式)培养学生的创新能力、合作能力,体验朝鲜族民歌的韵律。 ③、情感目标:通过感受性学习歌曲《金达莱花开朵朵红》,了解朝鲜族人民勤劳淳朴、团结互助、热情好客、能歌善舞的优良传统与民族风情。 (六)设计思路: 五十六个民族五十六枝花,生活在吉林省长白山脚下的

朝鲜族,其歌舞有着独特的节奏韵律。湘版新标实验教材五年级上册第八单元题为:《长白山下的歌谣》,它引起了我的研究兴趣。本单元的教育主题为:用民族音乐激发学生的爱国情感,实现多元文化的交流。即:通过音乐去感受民族文化,进而去了解民族文化;反之,通过文化,我们才可以去体验民族音乐,整体地去认识民族音乐。本时选用听赏《桔梗谣》和演唱歌曲《金达莱花开朵朵红》这两部分内容,教学设计的基本思路是:使学生通过多种形式听、唱“长白山下的歌谣”,深刻体验民族音乐“原生态”的美,以及其歌舞文化、思想内涵;在师生平等互动的学习氛围里,通过实践创作、对歌曲的再表现等形式,激发学生热爱民族音乐、热爱我们伟大祖国的情感。 堂教学中我以“新程”为指导思想,对教学设计进行了一些新的尝试。以下结合自己教学实践中的堂教学个案,和大家共同评析与探讨。 (七)教学过程 ᠄ 导入新过程:即“看风景”。 、AI播放《大长今》影片,背景音乐:《大长今》的主题曲《希望》。 (学生起立,跟随老师自由律动。) 师:刚才同学们听到的旋律出自?

薇姿晚安面膜使用后要不要洗

薇姿晚安面膜使用后要不要洗 薇姿的晚安面膜也是一款很温和不刺激的产品,但是有人用起来也是有不良反应的。下面是分享的薇姿晚安面膜用完要洗吗,一起来看看吧。 如果是免洗睡眠面膜的话就不用,擦完后可以直接睡觉,如果不是的就要哦,不然对皮肤会有刺激。 薇姿晚安面膜属于免洗的晚安面膜,使用的时候按摩皮肤至吸收就可以。 有灼热感很可能是过敏,或者皮肤极度缺水,一下子吸收不来营养,马上停用,好好养养皮肤再用,如果一直有灼热感的话,考虑是对某种成分过敏,或者买到假货。 薇姿晚安面膜测评测评一 蓝色如海洋般深邃的包装,让人一眼就爱上它的包装。同样是深蓝色的瓶子,非常有质感。质地:淡蓝色的乳霜状质地,清爽不黏腻,味道很好闻,淡淡的清香。可以不用洗,这点特别方便。用后肌肤肤质变得柔软细腻多了,提亮肤色还非常的温和,保持健康的新陈代谢,肌肤变得水润而且透亮,肌肤水润柔嫩。 测评二 这款面膜适合干性, 中性, 混合性皮肤,这款面膜是全球第一款SPA级睡眠面膜。按照说明每周使用2到3次。或每天使用,每次

取一元硬币大小额量,在使用面霜后,均匀涂抹于面部,按摩5分钟以便吸收。 会有一些有淡淡的香味,但是不知道是不是肤质的问题,涂上去几分钟之后会有一点点辣辣的感觉,但是皮肤不会出现任何的问题,第二天起来也会比较润。但是没有想要继续回购,还是有些怕对皮肤有刺激。 使用睡眠面膜的注意事项01.面膜别过夜 睡眠面膜有很多种,有的是免洗的有的则不可过夜,爱美的女孩们可千万要看好了再用,别美美的涂上一层不可过夜的睡眠面膜就安心的睡觉去了,这样对皮肤十分不好。有些睡眠面膜比较厚重或者比较滋润,因此透气性大多不好,如果长时间带着过夜,容易导致皮肤缺乏呼吸,降低血液循环的速度,甚至会导致脸色暗淡、无光。 02.晚霜要照用 虽然睡眠面膜比较滋润,但并不代表它可以代替晚霜。大部分睡眠面膜都是补水保湿的功效,因此里面含有的营养物质不会太过丰富,长时间使用对皮肤的改观也不明显,因此晚霜还是要照用不误的。特别是对干性皮肤的女孩来说,睡眠面膜一定不可以代替晚霜。 03.普通面膜不可做睡眠面膜 之所以叫睡眠面膜是因为这些产品往往保湿效果不错,但很多女孩却将普通面膜当睡眠面膜用。这种做法是十分错误的。普通面膜有很多款,每个产品的针对性不同,如果选择了美白或者控油的面膜,并讲其作为睡眠面膜使用反而会吸走皮肤的水分,让肌肤越来越干。

大学毕业晚会主持词四人

大学毕业晚会主持词四人 四个主持人主持的大学毕业晚会应该怎么说主持词呢下面小编跟大家分享几篇大学毕业晚会主持词,以供参考! 大学毕业晚会主持词一 1.节奏引领时尚,余音环绕广场,新鲜的韵律,高难度的声响,一样为您缔造不一样的完美想象,下面请欣赏来自07音乐班的xxx为您带来的《》相信会给您带来意外的惊喜。 2.铃声清脆鼓铿锵,天山铃舞尽展情,来自天山的自然是蝶飞花影动,美丽各不同,那就让我们停下脚步,一饱眼福,欣赏由xxx为我们带来的舞蹈《天山铃舞》 3. 军中有歌,歌才动情,军旅里飞来一只熟悉的百灵,不错下面就由请xxx为大家献上一首耳熟能详的老歌,《军中飞来一只百灵》 4.炫酷才叫时尚,八零后心之向往,相信大家都一样,需要个性张扬。今天我们特意请来了城市建设学院的武状元优秀团队,为大家献上一段充满活力的XXX,感谢他们的到来,大家掌声欢迎! 5.相信大家都看过一部曾经风靡一时的电影,那是周杰伦曾经推出的一部年度巨献《不能说的秘密》.里面的四手联弹一定给大家留下了不可磨灭的深刻印象,旋律依旧在脑中回响。不过经典一样可以复制,精彩一样能够粘贴,下面给大家带来的这个惊喜,可谓是非常具有特色,一样是所见

不多,机会难得。下面请欣赏xxxx为大家带来的,钢琴四手连弹《军队进行曲》 6.幽幽云水意.漫漫古典情. 诗情画境的晕染为我们带来流动的娴静。请大家随着动人的舞蹈穿越书法的妙境,伴随优雅的琴韵体会超越喧嚣的古韵墨香。下面请欣赏xxx为您带来的xxxx 7.四年的岁月流光见证了你我在辽东学院的欢欣成长,相信由很多即将走出校园的同学都想倾诉衷肠,下面我们就请出来自05对外汉语的毕业生代表xxx听听她如何表达。 8.当你离开的时候,我送走你的只有沉默。当你离开我的时候,我绝不会把泪滴落。这是金达莱花的歌词大意,相信朝鲜族金达莱花的舞姿会像歌词一样优美,让人回味。下面请欣赏xxxx金达莱花。 9.是谁带来远古的呼唤,是谁留下千年的期盼,这首歌自打年初就开始被人重新无数次的翻唱,不过下面的歌曲,同样青藏高原的演唱,绝对会给您用实力带来不一样。由请xxxx 10.因为有爱,我们才牵手,因为有爱,我们才会风雨同舟。与身边爱自己的人共同牵手,一同遨游,幸福生活才能没有尽头。下面欣赏牵手。 11. 我对你的敬仰之情,如滔滔江水,连绵不绝;又如黄河之水,一发不可收拾;相信大家对电影《月光宝盒》中这一

美容养颜,美女必备知识大全

1、大宝(在日本的地位相当于资生堂在中国 品牌介绍:大宝”系列化妆品1985年诞生,1985 年---1990年期间推出的速消眼角皱纹蜜、老年斑霜、眼袋霜等产品在国内外长销不衰、享誉至今;1993年畅销至今的美容日霜、晚霜,与SOD 蜜一样家喻户晓,年均销量1400万瓶左右;1994年投入市场的MT系列化妆品,在国内开创了将金属硫蛋白(英文简称MT这种物质用于化妆品生产的先河,加快了营养物质渗透到皮肤内部的速度,防止皮肤老化作用更加明显,开拓了化妆品原料应用的新领域。 消费者热赞产品:眼角皱纹蜜(主成分为花粉、眼袋霜、眼霜(滋养但不起脂肪粒)、手足护理霜、SOD蜜、美容晚霜、美容洗面奶(北影女生最爱 2、北京迷奇(至今仍风靡日本 ) 品牌介绍:早在1988年“迷奇”产品就通过游客散客带到了日本,其质量和神奇的作用很快受到日本消费者的认可,于是商家争先在厚生省进行检测,试图通过检测,大量进口进行经销。但由于日本国内贸易壁垒,这种举动频繁受阻,于是商家选择从香港转口再到日本,到1993年“迷奇”化妆品正式通过日本厚生省检测后,产品开始成批地堂而皇之地进入日本市场,在日本掀起了一股“迷奇”热,且至今热度不减。 消费者热赞产品:几乎全部,尤其是迷奇高级丝素美容蜜。 3、上海ENOW 品牌介绍:其实这是一个新品牌,他家之前一直是做别的护肤品品牌的代工企业,经过十几年的发展,先如今已经形成一定的规模,开始推出自己的品牌了。可能是由于他家之前在做化妆品方面积累了比较多的经验,他家的产品一经上市,就广受消费者的厚爱。 消费者热赞产品:ENOW的美白面膜。 4、南京金芭蕾(国际广受赞誉 品牌介绍:中国第一个天然营养型化妆品“珍珠膏”就出自芭蕾人之手,并且“英雄式地进入香港市场”,成为中国第一家化妆品出口企业,一举轰动内外。八十年代,首创了天然貂油及蚕丝蛋白为主要原料的系列化妆品,以防寒治裂、保湿滋润的独特护肤效果,深受广大消费者的厚爱而畅销不衰。直至今天,“芭蕾貂油膏”仍占据着化妆品市场的主导地位。 消费者热赞产品:芭蕾珍珠膏(至今仍很受喜爱)、芭蕾貂油膏 5、深受慈禧喜欢的御泥坊 品牌介绍:在清朝乾隆年间,“滩头香粉纸”已经问世。在当地则称之为“白泥。这种“白泥”富含几十余种矿物质,在人的皮肤具有理疗作用,且具有神奇的美容护肤功效。消费者热赞产品:御泥坊活肤矿物泥面膜

面部护理的具体步骤

面部护理的具体步骤 首先第一步要清洁自己的皮肤,就要用到洗面奶。注意啦,洗面奶也有好几种的,有 专门卸妆的,也有专门去角质的,还有就是日常清洁的等等。正常护理的话只要日常护理 就够了,这样会对皮肤好点。 清洁完了就是补水啦。精华水,美肌水,爽肤水等等.选择一个适合自己的就可以啦。用水的时候,最好用化妆棉干净一点,而且还可以节省好多水呢!轻轻的把水拍在脸上!用 化妆棉效果会更好哟 擦完水就是要涂乳液,乳液是锁住水分,减少水分的流失的。乳液就用水轻轻地涂抹 在脸上就可以了! 接下来就是要涂霜,最好也是保湿霜,这样又多了一层保护层!然后轻轻的按摩,帮 助皮肤完全吸收! 如果出门要化妆,姐妹们可以涂上隔离霜,这样可以在皮肤表层形成隔离保护膜,有 效抵抗灰尘,污染性物质以及彩妆对肌肤的伤害,同时还能提亮肤色呢! 1、护肤过程中手太欠 先问问你自己,有没有经常托腮、经常摸脸、经常用手乱挤痘痘的坏习气,经常性地 用手来托腮,长时间也会招致左右脸部不对称的现象,而经常用手去摸脸,就直接将手上 的各种细菌都传送到了面部皮肤当中,经常挤痘痘,会让痘痘感染发炎得愈加严重,因此,颐养好皮肤的第一步,就是要保证皮肤的干净清洁,在用手摸脸之前,一定要先洗手,避 免手上的细菌都沾到脸上,随时要保证皮肤的清洁度,觉得到皮肤有污垢和油脂的时分, 要重新清洗一遍皮肤了。 2、把睡眠面膜当晚霜用 很多美眉把睡眠面膜当成了晚霜运用,睡眠面膜看起来十分的滋养和营养,有些美眉 过于依赖睡眠面膜了,晚上洗脸后,直接把睡眠面膜往脸上一抹,以为这样就万事大吉了,天哪,不要这么省事吧!直接涂抹上睡眠面膜就睡了,这无疑是在渐渐毁容啊! 其实,睡眠面膜普通质地都比较稀薄,假设洗脸后,直接涂抹睡眠面膜就睡了的话, 皮肤没有吸收睡眠面膜当中的营养,反而让枕头被单吸收了去。而当你夜晚睡到一半的时分,皮肤就开端吸收枕套和床单上的细菌了,不知不觉,你一个晚上就是在毁容中渡过了,因此,不要将睡眠面膜当成晚霜来运用,两者不可相提并论。 晚霜的运用是必不可少的,每晚清洁皮肤之后,应及时涂抹上爽肤水,再涂抹上晚霜,并轻柔按摩,待晚霜被皮肤所吸收了之后,再入睡,晚霜以及补水面膜才是你睡前最佳的 护肤选择。

膜法世家白松露睡眠面膜(月光面膜)百科知识

膜法世家白松露睡眠面膜(月光面膜)百科知识 白松露睡眠面膜 白松露睡眠面膜,指的是富含白松露天然植物萃取精华成分的在晚上做完基础护肤之后,将睡眠面膜敷在脸上约10~15分钟后可直接睡觉的一种面膜。一般白松露睡眠面膜分为免洗和即敷即洗两种,膜法世家白松露睡眠面膜(月光面膜)属于免洗睡眠面膜的标杆产品,它有多种用途,还可以当做按摩膏、晚霜等来使用。 目录 1白松露简介 2白松露护肤原理 3使用步骤与技巧 4功效 5注意事项 白松露简介 白松露菌(Tuber magnatum or white truffle)野生植物菌类,全球产量稀少,极其珍贵,被世人抬举,在植物中有白色钻石之称。 白松露提取物精华能给肌肤补充50余种活性成分,17种氨基酸,具有很好的抗氧化功效,能给肌肤充分的营养,具有细肤、美白、抑黑等显著效果。 含有白松露植物精华成分的睡眠面膜近年被护肤品行业及消费者热捧,是睡眠面膜类里的一支生力军。膜法世家白松露睡眠面膜因含有天然的植物萃取成分,是可以长时间敷在脸上的,因此它具有免洗的特点,可以敷着过夜,弥补了按摩霜以及水洗式面膜不能频密使用的缺陷,可以一整夜有效舒缓面部肌肤疲劳并提升睡眠质量,从而更好地促进肌肤在夜间的新陈代谢,美白保湿的功效也更加突出,因此大受女性欢迎。但同样需要注意的是,天天使用睡眠面膜还是会对肌肤造成一定的负担,甚至影响皮肤的自我修复能力,所以建议一周做2~3次为宜。

白松露护肤原理 膜法世家白松露睡眠面膜护肤的原理:利用面膜精华敷料,阻隔面部肌肤与空气的接触,阻隔皮肤水份的蒸发,增加角质层的湿度,软化角质;表皮温度升高从而扩张毛细孔,有利于白松露植物精华营养成分顺利被吸收。皮肤温度上升后血液循环加快,使渗入肌肤的白松露等植物养分在细胞间更深更广地扩散开,快速而有效的补充营养;肌肤表面那些无法蒸发的水分则会留存在表皮层,表皮层的水分饱满起来,肌肤看起来就会比较光滑紧绷,细纹也会变得浅淡,同时白皙度、光亮度明显提升,这就是白松露面膜能创造美白保湿奇迹的原因。 使用步骤与技巧 第一:做好日常的面部清洁,搭配使用护肤品。 第二:使用完护肤保养品后,以手掌温敷(或按摩、拍打)面部帮助吸收。 第三:避开眼周的肌肤,均匀涂抹上白松露睡眠面膜。 第四:次日早上用水洗净面膜即可。 睡眠面膜并不适宜天天使用,如果肌肤的确十分干燥,建议制定一个为期7天的“急救护理”——连续7天每晚使用一款具有补水、美白、修复功效的睡眠面膜,每周配合使用2~3次白松露美白保湿睡眠面膜,整夜全面修复因肌肤压力、干燥引起的各类问题。当然,请谨记步骤:卸妆洁面→补水调理→肌底优化→精华修复→乳霜滋养→白松露睡眠面膜。 膜法世家白松露睡眠面膜使用技巧 1、作为睡眠面膜使用:每晚洁面爽肤后,取平时晚霜用量的3倍左右均匀抹于脸部,轻柔打圈按摩后静敷15-20分钟,待面膜吸收后即可入睡,无需清洗。次日早晨再以洁面产品清洗干净。 2、作为水洗面膜使用:洁面爽肤后,取适量面膜(约6-8g)均匀涂抹于脸部(避开眼部与唇部),静敷20-30分钟后,先用柔软湿润的海绵或洁面扑擦掉面膜,再以清水冲洗干净(不建议使用洗面奶)。每周2~3次。 功效 膜法世家白松露睡眠面膜拥有面膜的包覆力、凝霜的质地,却不需冲洗,搽上10~15分钟就能直接去睡美容觉,第二天一早,肌肤就像月光般白净透皙! 白松露萃取物精华富含8种维生素、适量的蛋白质、脂肪酸及微量元素等50余种活性

精彩的大学毕业晚会主持词示范文格式本推荐

精彩的大学毕业晚会主持词示范文格式本推荐 A:青春是一曲荡气回肠的歌,三年前我们怀着彩色梦想走进了鄂大,三年中我们有过欢笑,流过泪水,经历磨炼,得到成长B:三年后的今天,我们在这里重温青春过往,因为明天就将各奔天涯。也正因为此,今夜,我们承载了太多的祝福与惦念,寄托了太多的关心与企盼。 C:今晚,让我们再一次重温,那些感动过我们的人和事:灯火通明的教学楼里用功的身影,篮球场上保卫集体尊严的男儿霸气,满是欢声笑语的宿舍边不着边际的闲谈…… D:又一个三年轮回之后,在同样微凉的夏夜,你是否会记起校园里的梧桐树,你是否会记起日记本里的书签,那些五彩缤纷的日子? A:无数个三年之后,你们的思念是否会有增无减?在你成长的岁月里,在你闯荡社会的每一天,是否会有那么几个霎时让你渴望回到过去 B:让我们静静享受一下挑战,在日复一日与时间的赛跑中,你会变得更加坚强,更加神采奕奕!又一个青春之旅从今晚启航,又一个光阴的故事在今晚讲述 C:亲爱的同窗,不要带着离别的愁绪,因为明天又是一个新的起点,因为我们相信再次相逢,我们还是一首动人的歌!D:很快乐今天能有这个时机同大家相聚一堂,共叙离别。就让今天铭刻在我们心间,让母校留住我们的风采!

A:今天,我们也非常荣幸的请到了…… B:下面让我们用热烈的掌声有请……上台讲话 结束语A:愉快的舞蹈表达不尽我们对母校的敬意 B:热情的赞歌唱不尽我们对母校的一腔深情 C:流火的六月,我们将带着恩师的叮咛,怀着必胜的信心,走向新的征程 D:绚烂的七月,我们将载着母校的祝愿,带着亲人的希望,向着新的征程扬帆起航 A:教师们,同学们,欢送10级毕业生联欢晚会合:到此结束A李:毕业,是一个沉重的动词; 刘:毕业,是一个让人一生难忘的名词; 李:毕业,是感动时流泪的形容词; 刘:毕业,是当我们以后孤寂时候,带着浅笑和遗憾去回想时的副词; 李:毕业,是我们夜半梦醒,触碰不到而无限感伤的虚词。 刘:若干年后,假设我们还能够想起那段时光,也许这不属于难忘,也不属于永远,而仅仅是一段记录了成长经历的回忆。 李:尊敬的各位领导教师 刘:亲爱的各位同学们 合:大家晚上好! 李:很荣幸和大家相聚在这激情如火的六月,在这充满忧伤的六月!

睡眠面膜的好处睡眠面膜的益处

睡眠面膜的好处_睡眠面膜的益处 *导读:夜间是肌肤修复再生的黄金时间,敷个睡眠面膜, 利用睡觉的时间打造蛋壳肌!那么睡眠面膜的好处有什么?下面就让小编来告诉你睡眠面膜的好处有哪些。 *你真的了解睡眠面膜吗? 睡眠面膜,就是可以敷着睡觉的面膜。可为什么独独它能无需洗掉敷着过夜,而其他的涂抹式面膜却不行? 这是因为睡眠面膜大多是清爽零负担的凝冻剂型,高分子胶的含量比普通的凝胶面膜要少,其配方着重在有效成分的添加上,并运用独有的高科技微脂囊包覆技术,将抗老、保湿、美白的有效成分包覆起来,能有效渗入肌肤底层发挥最高效能。同时,睡眠面膜涂抹时延展性高,水润容易吸收,在夜晚使用,对内可以补充养分,对外可以防止睡眠其间肌肤水分流失,好像边睡觉边

做SPA,达到保养的最佳效果。 *睡眠面膜,你不知道的N种用法 你以为睡眠面膜就只能敷着睡觉而已,就当真Out了。之所以被称为万能面膜,它的功效和用法绝不仅仅那么一种,深度挖掘睡眠面膜的多种用法,物尽其用才是王道! *1、当睡眠面膜只是睡眠面膜时 你应该用在所有晚间保养程序完成后。为了能更好、更有效协助前置保养品的吸收作用,我们建议你在保养完成5~10 分钟后再敷上面膜,让面膜的功效与之前保养品叠加,达到1+12的神奇效果。 *2、当睡眠面膜变身按摩膏时

取一个杏仁或一颗樱桃大小的面膜,不要涂抹得太少或太薄,否则起不到效果。使用时,从面颊、额头等较宽的部位开始,由面部中心向外侧仔细涂抹至整个面部(避开眼周肌肤),然后按 照淋巴循环的方向进行面部按摩,帮助促进代谢,排除面部多余水分和毒素,令肌肤纯净紧实有光泽。 当然,如果你担心黏腻感不喜欢带着它睡觉,完全可以在按摩之后等皮肤完全吸收了就用化妆棉将多余的面膜擦掉,这样做并不会影响它的效果。 3、当睡眠面膜变身晚霜时 睡眠面膜其实是利用封闭性的原理透过肌肤覆盖强迫吸收 营养的方式来保养肌肤,通常建议依照季节、肌肤、环境等状况,来选择适合自己的使用方法。特别是对于那些不喜欢涂过多护肤品、热衷一切从简,或者油性肌肤者等都可使用面膜代替面霜的方法,在涂抹精华液后直接使用睡眠面膜,配合适当按摩后即可准备就寝。

金达莱花 谐音

na bu gei ma ya kiu 那不给妈呀久儿我 ga xi yi dai gei no 噶西带给路 ma lou xi bu yi mu lei du gei you li da 吗楼西不一木类度给有大 na bu gei ma ya kiu 那不给妈呀久儿我 ga xi yi dai gei no 噶西带给路 qiu kou lo a ni nu mu nu li you li na 求口咯啊你奴木奴里又里那 na dou na han bu ka qi 那都那汗不卡气 yi jian gu dai a ni ji 一见古带啊你几 ku dai pa la bu miao 苦带怕拉不秒 ca la wu dai ka 擦拉屋带卡 ku niao ti yi ka niao ji 苦鸟提一卡鸟几 ca la gu a gu mi no mu kou 擦拉古啊古米闹木口 cu wu xi wu s ka wo so 粗屋西屋丝卡我收 ku dai han bu ka gei 苦带汗不卡给 yi lu jiur gei you 一路酒给又 nei you mu nu lo 内有木奴咯 yi lu jiu gei you 一路就给又 na bu gei ma ya kiu 那不给妈呀久我 ga xi yi dai gei no 噶西带给路 ma lou xi bu yi mu lei du gei you li da 吗楼西不一木类度给有里大yang gou li ya sang jin dang nei gu wu 羊够里呀桑金当内古 a long da ma de xi gei lei gu li you li da 啊龙大吗的西给类古里有里大ka xi le gong long no yin ku kou qiu 卡西了工龙木因哭口求 na bu li qiu liu ma pu ma xi you so sou 那不里求留吗扑吗西有否搜 na bu gei ga ya piao ka xi dei you nu 那不给妈呀久我噶西带给路 qiu kou lo a ni nu mu nu li you li na 求口咯啊你奴木奴里又里那 nei ga dou na ba leng dei you 内噶都那吧冷给又 ku dai lu man du la wu 苦带路满度啦舞 ku dan ku miao sa la han gei ji 苦但苦秒撒拉汗给几 na bu gei ma ya kiu 那不给妈呀久我 ga xi yi dai gei no 噶西带给路 ma lou xi bu yi mu lei du gei you li da 吗楼西不一木类度给有里大 yang gou li ya sang jin dang nei gu wu 羊够里呀桑金当内古 a long da ma de xi gei lei gu li you li da 啊龙大吗的西给类古里有里大ka xi le gong long no yin ku kou qiu 卡西了工龙木因哭口求 na bu li qiu liu ma pu ma xi you so sou 那不里求留吗扑吗西有否搜na bu gei ga ya piao ka xi dei you nu 那不给妈呀久我噶西带给路 qiu kou lo a ni nu mu nu li you li na 求口咯啊你奴木奴里又里那 na bu gei ga ya piao ka xi dei you nu 那不给妈呀久我噶西带给路 qiu kou lo a ni nu mu nu li you li na 求口咯啊你奴木奴里又里那

睡眠面膜一周用几次比较好

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢睡眠面膜一周用几次比较好 导语:女性是非常爱美的,特别是目前各种化妆品琳琅满目,像面膜就是比较典型的一种。根据面膜的不同功效,又有很多种类型,其中睡眠面膜是比较受 女性是非常爱美的,特别是目前各种化妆品琳琅满目,像面膜就是比较典型的一种。根据面膜的不同功效,又有很多种类型,其中睡眠面膜是比较受人喜爱的,能够在睡眠的过程中,起到保养肌肤的效果,自然得到大家的推崇。那么,睡眠面膜一周用几次比较好?下面咱们就来详细了解一下吧。 睡眠面膜,顾名思义,就是在夜间睡觉时涂抹在脸部的面膜产品,夜间不用清洗,等第二天早晨再将此面膜清洗干净。它可以阻隔水分的蒸发,软化角质,为肌肤补水保湿,营养滋润肌肤,让肌肤在寒冷的冬天也不怕干燥。不少人问小编,睡眠面膜有这么多的功效,那是不是可以每天都是有睡眠面膜呢? 睡眠面膜对于肌肤来说,真的是一款非常有利的产品,它不但可以为肌肤补水保湿,还可以滋养肌肤,让我们在睡梦中就可以轻松美容。但是,小编也要提醒大家,这睡眠面膜也是需要我们费心细心挑选的。由于睡眠面膜出现的时间比较短,所以不少产品便鱼目混珠,滥竽充数,明明产品质量不过关,还坚定的说自己的产品安全有效。不少女孩盲目相信广告购买此类产品使用,用后却引起了更严重的肌肤问题。小编提醒大家一定要使用专业的、安全的睡眠面膜,如药妆式睡眠面膜就是值得我们拥有的产品。 建议大家使用蜂胶睡美睡眠面膜,萃取中草药精华,深入滋养肌肤,给予肌肤大量的水分及充足营养,加速细胞的再生速度,改善肌肤暗沉,美白肌肤。没有任何的不安全因素哦。至于面膜的使用次数,认 生活中的小知识分享,对您有帮助可购买打赏

主持词 2020年大学毕业晚会主持词

xx年大学毕业晚会主持词 b:让我们静静享受一下挑战,在日复一日与时间的赛跑中,你会变得更加坚强,更加神采奕奕!又一个青春之旅从今晚启航,又一个光阴的故事在今晚讲述 c:亲爱的同窗,不要带着离别的愁绪,因为明天又是一个新的起点,因为我们相信再次相逢,我们还是一首动人的歌!d:很高兴今天能有这个机会同大家相聚一堂,共叙离别。就让今天铭刻在我们心间,让母校留住我们的风采! a:今天,我们也非常荣幸的请到了 b:下面让我们用热烈的掌声有请上台讲话 结束语a:欢快的舞蹈表达不尽我们对母校的敬意 b:热情的赞歌唱不尽我们对母校的一腔深情 c:流火的六月,我们将带着恩师的叮咛,怀着必胜的信心,走向新的征程 d:绚烂的七月,我们将载着母校的祝愿,带着亲人的希望,向着新的征程扬帆起航 a:老师们,同学们,欢送10级毕业生联欢晚会合:到此结束a李:毕业,是一个沉重的动词; 刘:毕业,是一个让人一生难忘的名词; 李:毕业,是感动时流泪的形容词; 刘:毕业,是当我们以后孤寂时候,带着微笑和遗憾去回想时的副词;

李:毕业,是我们夜半梦醒,触碰不到而无限感伤的虚词。 刘:若干年后,假如我们还能够想起那段时光,也许这不属于难忘,也不属于永远,而仅仅是一段记录了成长经历的回忆。 李:尊敬的各位领导老师 刘:亲爱的各位同学们 合:大家晚上好! 李:很荣幸和大家相聚在这激情如火的六月,在这充满忧伤的六月! 刘:很高兴和大家相聚在放心去飞,20年后再相聚毕业晚会现场! 李:我是李扬 刘:我是刘伟清 李:今天晚会现场非常荣幸的邀请到院系的各位领导和老师们。 刘:让我们首先欢迎 李:灿烂的星空曾经铭刻你我的笑容 刘:美丽的海岸曾经珍藏你我的背影。 李:连绵起伏的山川,像一双腾飞的翅膀支撑起我们坚韧不屈的信念, 刘:沸腾的黄海血脉,像千万奔涌的旋律连绵成我们亘古不灭的传说。 李:在这个光荣同梦想交融的时刻,让我们共同祈祷 合:环保的明天更美好!

化妆品使用的步骤(精)

第一步 :清洁 目的是清除皮肤表面的灰尘、油垢以及皮屑等, 以保证后续水分和营养成分的渗透。方法是用温水润湿面、颈部,然后取适量洁面乳加水打泡涂面,打圈按摩、清洗面部 3到 5分钟,用毛巾捧凉水冲净即可。 第二步:爽肤 也可以称为“ 调理” 。目的是快速补水,深层清洁,给肌肤重新做一个健康柔和的调理,帮助后续眼霜、精华液、乳液、面霜中营养成分更高效的吸收。方法是用手或者化妆棉将化妆水拍、擦于面、颈部,不要再用水清洗掉,等待 3分钟左右后进入下一步护理。 至于用手还是用化妆棉, 可以完全凭个人喜好:化妆棉的优点是可以照顾到每一寸肌肤以及面、颈部的死角, 可检查出面部是否残留彩妆和皮屑; 缺点是如力道太重或棉片质量不佳, 会擦伤肌肤。用手轻拍的优点是可以帮助肌肤更好的吸收, 完全不会伤害肌肤; 缺点是无法兼顾每寸肌肤及检查肌肤洁净度, 用量也不一定少。 注意:为了达到更好的眼部护理效果, 在眼部使用化妆水还是有必要的, 它能帮助眼霜的有效成分深层渗透。含有酒精的清洁型化妆水是不能用在眼部的, 而保湿、高机能型的化妆水可以用在眼部,不要用棉片擦拭,而是拍打轻按。雅树凝萃补水清润水因含有少量酒精而不能用于眼周肌肤, 同理其它含有酒精和水杨酸等刺激性成分的化妆水也不能用于眼周肌肤。而雅树凝活弹力紧肤水、凝皙净白焕肤水、凝萃补水柔润水、臻白无暇雪肤水、臻颜抗皱修护水等产品,都可以代替眼部精华液,用于整个面、颈部肌肤包括眼周肌肤。 第三步:眼霜 眼霜是用来保护眼周较薄的这一层皮肤的, 对眼袋、黑眼圈、鱼尾纹等眼周问题都有一定的效果。眼周肌肤是面部肌肤中角质层最薄、皮肤腺分布最少的部位, 不能承受过多的营养物质, 所以眼霜最根本的目的在于快速吸收、适当滋养, 决不能用油性的乳液、面霜代替眼霜, 给眼周肌肤增加不必要的负担, 甚至引起脂肪

毕业生晚会主持稿

毕业生晚会主持稿 毕业生晚会主持稿(一) A:青春是一曲荡气回肠的歌,三年前我们怀着彩色梦想走进了鄂大,三年中我们有过欢笑,流过泪水,经历磨炼,得到成长:三年后的今天,我们在这里重温青春过往,因为明天就将各奔天涯。也正因为此,今夜,我们承载了太多的祝福与惦念,寄托了太多的关怀与企盼。 C:今晚,让我们再一次重温,那些感动过我们的人和事:灯火通明的教学楼里用功的身影,篮球场上捍卫集体尊严的男儿霸气,满是欢声笑语的宿舍边不着边际的闲谈 D:又一个三年轮回之后,在同样微凉的夏夜,你是否会记起校园里的梧桐树,你是否会记起日记本里的书签,那些五彩缤纷的日子? A:无数个三年之后,你们的思念是否会有增无减?在你成长的岁月里,在你闯荡社会的每一天,是否会有那么几个瞬间让你渴望回到过去 :让我们静静享受一下挑战,在日复一日与时间的赛跑中,你会变得更加坚强,更加神采奕奕!又一个青春之旅从今晚启航,又一个光阴的故事在今晚讲述 C:亲爱的同窗,不要带着离别的愁绪,因为明天又是一个新的起点,因为我们相信再次相逢,我们还是一首动人的歌!D:很

高兴今天能有这个机会同大家相聚一堂,共叙离别。就让今天铭刻在我们心间,让母校留住我们的风采! A:今天,我们也非常荣幸的请到了 :下面让我们用热烈的掌声有请上台讲话 结束语A:欢快的舞蹈表达不尽我们对母校的敬意 :热情的赞歌唱不尽我们对母校的一腔深情 C:流火的六月,我们将带着恩师的叮咛,怀着必胜的信心,走向新的征程 D:绚烂的七月,我们将载着母校的祝愿,带着亲人的希望,向着新的征程扬帆起航 A:老师们,同学们,欢送10级毕业生联欢晚会合:到此结束 A李:毕业,是一个沉重的动词; 刘:毕业,是一个让人一生难忘的名词; 李:毕业,是感动时流泪的形容词; 刘:毕业,是当我们以后孤寂时候,带着微笑和遗憾去回想时的副词; 李:毕业,是我们夜半梦醒,触碰不到而无限感伤的虚词。 刘:若干年后,假如我们还能够想起那段时光,也许这不属于难忘,也不属于永远,而仅仅是一段记录了成长经历的回忆。 李:尊敬的各位领导老师 刘:亲爱的各位同学们

产品说明书化妆品资料

氨基酸洁面乳(净含量100g) 成分:去离子水、氨基酸、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、椰子油脂肪酸单乙醇酰胺、椰油酰胺丙基甜菜碱、甲基葡萄糖苷衍生物、生育酚、尿囊素。 功效:温和的清除表面皮肤污垢及化妆品残留物,同时补充皮肤温细胞中的天然水分。 用法:取适量本品,,轻轻打圈按摩2-3分钟,用清水清净。 爽肤水(净含量120ml) 成分:去离子水、三甲基氨基酸、维生素C、杜鹃花提取液、透明质酸、丙二醇、甘油。 功效:促进皮肤细胞再生、加速血液循环、补充肌肤所需营养,修复受损的表皮细胞,增加细胞活性,修复和收敛毛孔,使肌肤更加白晳水嫩,紧致富有弹性。 用法:早、晚洁肤后,取适量本品均匀涂于面部、轻拍至吸收。 玫瑰纯露(净含量:120ml) 成分:玫瑰纯露、维他命A、透明质酸。 功效:具有美白、补水、抗氧化等功效,预防肌肤敏感、脱皮,令肌肤散发娇嫩,靓丽神采的功效,尤其适用于干燥、敏感性肌肤。 用法:用手指轻拍至吸收,或配合面膜纸敷脸。 薰衣草纯露(净含量120ml) 成分:薰衣草纯露、透明质酸、生育酚。 功效:具有平衡油脂分泌,消毒抗菌,避免感染,促进青春痘和小伤口迅速愈合,防止留下疤痕,并能保温、抑油、由缩毛孔,尤其适用于油性皮肤使用。 用法:洁肤后,用手指轻拍至吸收,或配合面膜纸敷脸。 活力补水精华(净含量30ml) 成分:去离子水、玫瑰纯露、甘油、丙二醇、左旋VC、氨基酸保温剂、透明质酸、汉生胶。功效:天然植物配方、富含多种天然调节因子,能迅速渗入肌肤深层,适应调节细胞水分代谢,提升肌肤保温能力,滋润柔软肌肤。 用法:早晚洁肤后,取适量本品轻抹于脸和颈部。 玫瑰美白精华(净含量100ml) 成分:去离子水、玫瑰精华、甘油、左旋VC、熊果苷、洋甘菊提取液、芦荟提取液、透明质酸。 功效:玫瑰特有的活肤营养美白保温成分,能通过表皮渗透至基底层,起到深层滋养肌肤,抚平过早产生的皱纹、并增强肌肤弹性和抵抗力的作用,配以左旋VC和其它植物精萃的功效,能分解淡化黑斑和色素沉着、改善皮肤色泽、,对抗老化、防止皱纹产生,另有抗氧化作用、保护皮肤不受紫外线伤害,在皮肤表面形成滋养保温网、持续一段时间后令肌肤嫩白有光泽。 用法:在洁面后或使用化妆水之后使用,取适量涂天面部,或用导入仪导入。 毛孔收缩嫩肤精华(净含量30ml) 成分:去离子水、茶树萃取液、金缕梅提取液,甘油、氨基酸保温剂,羟乙基纤维素、透明质酸,甘草酸二钾。 功效:含茶树萃取液等天然植物精华,能迅速收缩粗大的毛孔,收紧肌肤,使肌肤光洁幼嫩,增强皮肤弹性。 用法:洁肤后,直接取本品适量均匀涂天面部轻拍至吸收。 玫瑰祛皱保温原液(净含量100ml) 成分:保加利亚玫瑰花萃取液,透明质酸 功效:增加皮肤水分、快速补充营养,深层保温,淡化细纹,促进细胞再生;使皮肤滋润柔软,年轻有活力,令肌肤滋润水嫩,延缓衰老。

大学生精彩毕业晚会主持词

大学生精彩毕业晚会主持词 大学生精彩毕业晚会主持词 A:六月、江畔的微风情深意暖,校园涌动的花海流溢飘香。 B:六月、想起毕业带来的奔忙,满怀即将失去的无限感伤。 C:六月、拾起曾经蕴藏的过往,体味相伴四年的欢欣成长。 D:六月、让你我懂得了珍惜,珍惜在校的每一段岁月流光。 A:毕业,是一沉重的动词,行动里带着眷恋与不舍。 B:毕业,是一难忘的名词,话语里带着心酸与苦涩。 C:毕业,是一流泪的形容词,不可或缺但又不能推辞。 D:毕业,是个遗憾的副词,历练成长却又让生活充实。 A:四年前,大家相遇相知,温暖胸膛、怀揣梦想。 B:四年里,大家共同努力,激越青春、欢乐成长。 C:四年后,即将天各一方,各自打造梦想的天堂。 D:朋友们,不要让泪水打湿容颜,火热激情即将绽放当晚,让我们的心于空中翱翔,在青春的蓬勃下生长,在岁月流光中温暖启航。 A:下面我宣布,20XX年师范学院青春启航文化节之毕业生晚会正式开始。 1.节奏引领时尚,余音环绕广场,新鲜的韵律,高难度的声响,一样为您缔造不一样的完美想象,下面请欣赏来自XX音乐班的xxx为您带来的《》相信会给您带来意外的惊喜。

2.铃声清脆鼓铿锵,天山铃舞尽展情,来自天山的自然是蝶飞花影动,美丽各不同,那就让我们停下脚步,一饱眼福,欣赏由xxx为我们带来的舞蹈《天山铃舞》 3. 军中有歌,歌才动情,军旅里飞来一只熟悉的百灵,不错下面就由请xxx为大家献上一首耳熟能详的老歌,《军中飞来一只百灵》 4.炫酷才叫时尚,八零后心之向往,相信大家都一样,需要个性张扬。今天我们特意请来了城市建设学院的武状元优秀团队,为大家献上一段充满活力的XXX,感谢他们的到来,大家掌声欢迎! 5.相信大家都看过一部曾经风靡一时的电影,那是周杰伦曾经推出的一部年度巨献《不能说的秘密》.里面的四手联弹一定给大家留下了不可磨灭的深刻印象,旋律依旧在脑中回响。不过经典一样可以复制,精彩一样能够粘贴,下面给大家带来的这个惊喜,可谓是非常具有特色,一样是所见不多,机会难得。下面请欣赏xxxx为大家带来的,钢琴四手连弹《军队进行曲》 6.幽幽云水意.漫漫古典情. 诗情画境的晕染为我们带来流动的娴静。请大家随着动人的舞蹈穿越书法的妙境,伴随优雅的琴韵体会超越喧嚣的古韵墨香。下面请欣赏xxx为您带来的xxxx 7.四年的岁月流光见证了你我在XX学院的欢欣成长,相信由很多即将走出校园的`同学都想倾诉衷肠,下面我们就请出来自05对外汉语的毕业生代表xxx听听她如何表达。

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