《增强图书馆馆藏的可发现性与可见性:WMS 发现界面的演示》

  • 来源专题:图书情报
  • 编译者: xuxue
  • 发布时间:2017-08-14
  • 45分钟的演示,重点介绍WorldCat发现服务是如何作为WorldShare管理服务的发现接口。在对WorldCat发现服务,以及它们如何与WorldShare管理服务配合工作的45分钟演示中,您将:

    • 了解如何为单一检索的最终用户,提供访问图书馆全套馆藏资源的途径——包括电子版、印刷版和数字版。

    • 了解员工和用户如何从集成的交付选项中进行选择,包括通过内置链接解析,以及A到Z列表链接到全文,通过联盟借用系统或馆际互借链接到您的 OPAC,以及请求项目。

    • 通过 OCLC与领先的搜索引擎和热门网站的合作关系,了解您的图书馆如何在Web上获得更多的可见性。

    • 了解这些OCLC服务的配置和维护的简单程度,以及它们如何在您的图书馆可能已使用的OCLC服务上进行构建。

相关报告
  • 《纽约大学发现阿拉伯湾低氧区扩大和增强》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2022-10-08
    • 纽约大学阿布扎比分校(简称NYUAD)阿拉伯气候与环境科学中心(简称ACCESS)的一组研究人员使用复杂的海洋模型来模拟1982年至2010年阿拉伯湾海底附近的溶解氧的演变,发现氧气浓度显着下降,出现季节性近底缺氧区(在某些季节,靠近海湾底部的氧气含量较低)扩张现象,表明海湾中部缺氧扩大和加剧,缺氧季节延长。这项成果认为,当地气候的变化正在改变海湾的物理和生物地球化学环境,对该地区的生态系统和渔业产生了一些潜在的影响。由于对该地区的观测数据的稀缺,海湾地区的缺氧动态在很大程度上仍然存在盲区。这项研究首次模拟了海湾地区的生物地球化学特征,首次探索海湾地区大规模缺氧事件的驱动因素及其季节性和长期变化规律。论文已发表在学术期刊《海洋科学前沿》(Frontiers in Marine Science)之上。(傅圆圆 编译)
  • 《水奇异性质的新发现》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-01-02
    • 多年以来,科学家们都知道水具有奇怪的性质 其他液体如酒精和油脂在压缩时会变得更重,但是水却变得更轻,如同冰块漂浮在一杯水中。其他流体在冷却时密度逐渐变大,但奇怪的是,水在华氏39度左右或者在结冰之前密度最大。 现在瑞典的科学家已经了解到,水的有悖常理的行为源于它在两种液态下存在的奇异能力。发表在“科学”杂志上的文章,解释了尖端的传感器如何帮助揭示研究人员花费了上百年时间来试图解开的奥秘。 他们希望这一工作最终能够解释水是如何激发创造生命的。 斯德哥尔摩大学的共同作者兼化学物理学教授Anders Nilsson告诉Seeker :“水的行为相比其他液体非常奇怪。我们应该由衷的感激它,否则,我们可能不会存在。没有这些特性,生命无法存在,因为海洋的底部会在冰河时期冻结。” 通过使用日本和韩国英里长的X射线激光器,Nilsson和他的团队能够在毫秒级的间隔内看到在越来越低的温度下转变的水分子。 要认识到只有在含有杂质的情况下,水在华氏32度才会结冰。反过来说,对于绝对纯净的水,即使处在低于零下的温度多年,也可能不会冻结。在2011年,科学家发现水在直到零下55华氏度左右时,仍旧可以保持液体状态。 Nilsson说:“大多数人认为水在零摄氏度时就会结冰,但那是因为水里面有杂质。” 尼尔森的研究小组发现,在温度变低时,水会膨胀和收缩,在常规密度的水和高密度的水(重量会增加20%左右)之间交替变化。而且随着温度的下降,这种交替变化会加剧。最终在零下华氏47度左右,波动相等,各占50%。在更低的温度下,波动再次减缓,最终结冰。 图中显示了不同温度水的两种不同局部结构(高密度为红色区域,低密度液态为蓝色区域)区域之间的波动。观察到热力学响应和相关函数的最大值是温度的函数,当两个结构中的分子数目相等时,将导致在深度过冷状态下水的奇异特性的强烈增强。图片来源:斯德哥尔摩大学 Nilsson说,在那些过冷温度下,水会像罐子里的油和水一样分离。他解释到,高密度的水看起来像牛奶。 这一问题的关键是组成水分子的原子键。冰分子在原子结构内的空间比水分子大。这就是为什么它们能够漂浮在水中。随着温度的降低,纯净的水分子因这一空间而变得越来越不稠密。 相关介绍:水可能同时存在两种非常不同的液体 以前认为水只存在于单一的液体,蒸汽和固体冰三种状态之一,但这些发现为研究人员打开了一个新的世界,为水的奇异行为提供了潜在的根据。Nilsson的团队正在研究压力如何影响两种液态水。 斯德哥尔摩大学化学物理学博士研究生AlexanderSpäh在一份声明中表示:“在象水这样一个深入研究的课题中做出新发现的可能性是非常诱人和鼓舞人心的。” 文章来自seeker网站,原文题目为The Strange, Counterintuitive Properties of Water, Explained,由材料科技在线汇总整理。