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台湾问题是日本家事?日本高官提到中日和平条约,叫嚣要废除

  拜登政府上台以来,不断加大对中国的围堵力度,周边一些国家在美国的挑动之下也蠢蠢欲动。不得不说美国其实还是比较了解东亚局势的,东亚地区很多国家都有着历史上的恩怨纠葛,这些都很容易被现实中的矛盾激发,成为东亚各国关系中的障碍。随着中国周边事态变得不稳定,日本这个自隋唐时期便觊觎中原富庶之地的弹丸之地,竟然又开始做起了取代中国成为东亚地区领导者的美梦。
  近日日本防卫副大臣中山泰秀扬言,台湾岛距离日本非常近,因此日本会把台海稳定当成"自己的事";妄言台湾问题是日本"家事"后,中山泰秀又表示:"中日之间的和平条约值得探讨",其实不难看出其言外之意就是在叫嚣"日本看不上,甚至可以直接废除";过去很长一段时间,我们都把日本内部的对华强硬派看作是"一小撮人",一度还做出了"日本人民爱好和平"的大致判断,但是在周边安全局势恶化的新形势下,再相信这样的判断是要付出代价的。
  这次大放厥词的中山泰秀一直以对华强硬著称,此人与安倍晋三一样出身政治世家,上世纪70年代,在中美两国关系缓和的大背景下,中日邦交开始正常化,但仍然有5名议员反对通过中日友好和平条约,而中山泰秀的父亲中山正晖就是其中之一,甚至还加入了主张"亲台"的政治团体——青岚会,毫不客气的说,"反华"是这个中山家族的祖传技能。
  往更大的范围来看,中山泰秀的顶头上司——日本现任防卫相岸信夫也是著名的对华强硬派,就在日前,岸信夫在访问越南时还大肆攻击中国的军费以及国防政策,并且把台湾地区称为日本"珍贵的朋友",可以说,日本整个防卫省都成了反华大本营。对华激进派并不是什么一小撮人,而是日本国内一股十分强大的政治势力,甚至强大到足以左右日本对华政策的程度。
  事实上,日本反华势力自二战以来一直不曾得到清算。岸信夫和安倍晋三的外公岸信介本身就是二战甲级战犯,在中国东北地区犯下了滔天罪孽,但是却逃过了惩罚,甚至还在战后的1957年出任日本首相。安倍晋三和岸信夫这种战犯的后裔长期受家族影响,其真实的对华态度可想而知。
  安倍家族是日本当代势力最强的政治世家,可以说是日本最顶级的精英阶层,他们能够长期混迹日本政坛而不倒,足以证明其反华政策在日本有着强大的政治和民意基础。远的不说,就在最近的20年时间里,除了公认的"知华派"首相福田康夫之外,日本其他绝大多数首相都或多或少秉持对华强硬态度,这个东瀛小国自历史上就一直梦想取代中国的正统地位,直到现在仍然是贼心不死。
  除了这种历史传承之外,现实中的困境也让日本越来越倾向于对华极端。在上世纪70年代日本经济实力最强的时期,整个中国大陆都被日本看成了廉价商品倾销市场。但随后美国通过《广场协议》痛击日本,中国则通过改革开放政策强势崛起,再加上继承了苏联大部分遗产的俄罗斯,东亚地区已经存在美国、中国、俄罗斯三大世界级强权,日本人的雄心壮志在残酷的现实面前碰得支离破碎。明眼人都看得出来,除非中美俄三大强权各自发生不可逆转的内乱或者分裂,否则日本永远无出头之日。
  在日本看来,俄罗斯虽然日渐衰落,但军事实力仍然不容小视,而且非常敢于亮剑;美国是自己的保护神自然不敢得罪,只有中国仍在韬光养晦,用史书上的话来说就是"国势未张、不暇远略",看上去实力最弱,要恢复自己的大国地位,只有从中国身上打开突破口。因此我们看到,日本在台湾问题上比美国跳得更高,因为这已经是他唯一能给中国制造麻烦的地方。
  中山泰秀和岸信夫近来一直宣称日本与台湾的"特殊关系",理由是日本距离台湾很近。但他们估计是反华昏了头,忘记了自己离中国大陆也很近。这早已不是30年前中国军迷天天羡慕日本"八八舰队"的那个时代了,中国的055级万吨驱逐舰第一批建造计划就是8艘,主力作战舰艇一年下水数量都快超过日本所有主力舰艇了,你瞄着台湾问题搞事情,难道不知道中国海军、火箭军瞄准的是日本全部国土吗?
  可以这么说,日本政客这种嚣张的对华态度已经脱离了现实,导致他们对中日力量对比出现了严重误判。其实他们最应该弄明白一个事实,那就是他们看不上的中日和平条约,保护的不是中国,而是日本自己。真没了这个条约,东亚地区打破了现有的平衡秩序,就日本那点跟韩国争独岛都费劲的军事力量,真的能入解放军的眼吗?

科研人员利用电镜技术解析嫦娥五号样品的太空风化作用机制数十亿年来,月球表面遭受了强烈的太空风化作用,包括微陨石撞击太阳风及银河宇宙射线的辐射。这些过程极大改造了月球表面物质的微观形貌晶体结构和化学成分,进而改变了月球的光谱特征,造成地亚洲内陆荒漠区花粉植被量化研究获进展来源科学网中国科学院植物研究所研究员王宇飞王国宏等近日在古地理学,古气候学,古生态学发表了在亚洲内陆荒漠区花粉植被量化研究方面取得的新进展,为解决亚洲内陆荒漠区深时植被及其演替的目科学家如何知道遥远恒星的秘密?原来都有光谱指纹今年3月30日,世界著名的科学杂志自然发布了一篇文章,声称NASA(美国航天局)利用哈勃望远镜发现了一颗迄今最遥远的恒星,编号为WHL0137LS,被命名为Earendel,寓意是科学家建立仿真模型以研究大质量恒星在塑造周围环境中发挥的作用一个星系中只有不到百分之一的恒星的质量超过十个太阳质量。尽管它们非常罕见,但大质量恒星被认为在塑造其周围环境方面发挥了关键作用并最终决定了它们所在的星团或星系的演变。大质量恒星的模恒星聚变新设想我个人觉得恒星因为元素聚变难易程度不同会导致难聚变的元素不断向核心坠落,逐渐分层。氢聚变为氦,氦层因为难聚变又比氢重,会逐渐进入太阳内部,随着时间的推移,氦层逐渐包裹内层,而氢聚变地球是行星,还是恒星?提到地球,大家首先想的一定那个慷慨无私的养育着万物的大水球,它如一叶扁舟漂浮在银河里,有的小伙伴们还不是太了解地球是行星还是恒星,今天就一起来看看吧。地球是行星。属于太阳系中八大行祝融号发现火星水活动痕迹着陆区附近或有大量以含水矿物形式存在的水科技前沿光明日报北京5月12日电记者齐芳从中国科学院国家空间科学中心获悉,该中心空间天气学国家重点实验室刘洋研究员团队利用我国首次火星探测任务天问一号祝融号火星车获取的短波红外光谱我国发现火星水,未来或可使用,人类距离移民火星还差几步?太厉害了,我国祝融号火星车在火星上发现了新的有关水的证据!2021年5月15日,祝融号火星车在北半球一个名为乌托邦平原的大平原上降落,旨在寻找古代生命的迹象,科学家们认为这里曾经有祝融号,重大发现记者12日从中国科学院国家空间科学中心获悉,该中心刘洋研究员团队利用祝融号火星车获取的短波红外光谱和导航地形相机数据,在地质年代较年轻的着陆区发现了岩化的板状硬壳层,其中富含含水硫祝融号,重大发现记者12日从中国科学院国家空间科学中心获悉,该中心刘洋研究员团队利用祝融号火星车获取的短波红外光谱和导航地形相机数据,在地质年代较年轻的着陆区发现了岩化的板状硬壳层,其中富含含水硫祝融号发现火星近期水活动迹象记者12日从中国科学院国家空间科学中心获悉,该中心刘洋研究员团队利用祝融号火星车获取的短波红外光谱和导航地形相机数据,在地质年代较年轻的着陆区发现了岩化的板状硬壳层,其中富含含水硫
CM用聚乙二醇结晶来4D打印低含水量非异氰酸酯聚氨酯水凝胶3D可打印水凝胶在生物医学应用中的使用引起了相当多的关注,因为它能够精确定义打印对象的形态,从而满足患者的需求。然而,大多数水凝胶不具备合适的机械性能来满足足够的可印刷性流变特性,华南理工大学具有动态H键的坚韧水凝胶结构异质性和机械性能最近开发的坚韧和自修复水凝胶含有大量物理键,已在生物工程和软电子领域得到广泛应用。由于复杂的物理相互作用和组织,这些水凝胶通常表现出结构异质性,这强烈影响了它们的机械性能。使用具有唐本忠院士代码中的代码AIE超分子粘合剂水凝胶存储大量信息摘要随着信息技术的不断进步,对材料信息存储能力的要求越来越高。但是,信息代码资料通常只存储一条信息。为了提高其存储能力,制备了具有不同荧光颜色的聚集诱导发射(AIE)超分子粘性水凝多分散聚合物网络中纳米粒子的动力学从自由扩散到跳跃当纳米颗粒(NP)嵌入聚合物网络中时,其动力学会显着减慢。了解控制这种放缓的因素在许多领域都非常重要,例如材料科和基于聚合物的传感器,生物物理学和医药,特别是在药物输送方面的应用。化学燃料超分子水凝胶在负载和反应副产物影响下的粘弹性行为大约十年前,化学燃料系统已经成为一类具有可调特性的新型合成材料。然而,这些材料的应用仍然很少。在某种程度上,这是由于对这些材料的粘弹性特性的不完整表征到目前为止主要限于评估它们在剪SoftMatter钱劲吴子良多响应PNIPAMPEGDA水凝胶复合材料水凝胶由于对环境刺激的敏感性而被广泛用于软机器人和柔性传感器等应用中。开发多响应水凝胶结构的需求很高。最近,浙江大学科研团队采用3D打印技术制造了PNIPAMPEGDA水凝胶双层,柔性电子用于糖尿病诊断治疗和管理的基于水凝胶的柔性材料糖尿病是一种慢性代谢性疾病,其特征是血液中葡萄糖浓度过高。传统的糖尿病管理需要刺破皮肤和皮下注射,这会给糖尿病患者带来身体疼痛和生理问题。水凝胶具有独特的优势,例如重量轻可拉伸生物先进功能材料多伦多大学多色纳米胶体水凝胶墨水纳米胶体凝胶正在成为一类有前途的材料,可用作2D和3D打印中的墨水。由于能够控制纳米颗粒尺寸电荷表面化学和功能,聚合物纳米颗粒(NP)作为纳米胶体凝胶的潜在构建块具有许多优势然而,ACSNano西安交通大学雷波活性微晶玻璃纳米材料活性氧的产生持续的炎症细菌感染和肿瘤切除后的复发已成为癌症治疗和术后皮肤再生的主要挑战。最近,西安交通大学科研团队报告了一种多功能分支生物活性SiCaPMo玻璃陶瓷纳米颗粒(BBGAngewandte伯明翰大学使用立体化学控制水凝胶的机械性能键的3维排列或立体化学决定了从生物系统到药物再到合成聚合物的分子的功能和行为。立体化学对于生命基本构件的产生至关重要。同理,在小分子化学中,立体化学对所得化合物的生物学行为至关重要Science龚剑萍通过加长聚合物链力触发化学反应增韧水凝胶更长更强壮硬但不脆水凝胶是高度水溶胀的交联聚合物。尽管它们可以高度变形,但它们往往很脆弱,并且增强或增韧它们的方法往往会降低拉伸性。现在有两篇论文报告了创建坚韧但可变形的水凝胶的策