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为什么说孩子是爱情结晶
爱情给我们带来最大的享受莫过于幸福澎湃的感觉。而两个人之间的激情,日久之时,一旦*淡下来,便无可寄托,两颗向往幸福的心灵往往被太过于熟悉的感觉磨砺得不知所踪。 下面是小编整理关于为什么说孩子是爱情结晶。欢迎大家阅读!
这是一句最老土的话。但也相当实在。在普通的家庭中,孩子为我们的爱情立此存照,并且宣布一个旧时代的结束和一个新时代的开始。
从个人的角度来看,孩子是夫妻双方创造生命的伟大创举。从人类 的角度来看,孩子是人类繁衍的伟大成就。
爱情给我们带来最大的享受莫过于幸福澎湃的感觉。而两个人之间的激情,日久之时,一旦*淡下来,便无可寄托,两颗向往幸福的心灵往往被太过于熟悉的感觉磨砺得不知所踪。
的确,有时候幸福是我们看不见的东西,但当我们有了孩子之后,幸福在孩子的身上就变得具体而细微,关于幸福的爱情方式途径与形式都各异,但在有了孩子之后,逐渐趋同。
幸福没有固定的模式,作为父母对幸福的不同记忆,每一个侧面都能闪现出点滴幸福的光芒。幸福是什么?幸福就是生活中细小的感受. 幸福是我们享受孩子信赖我们的时光,并且像珍视青春一样珍视它。幸福是可以写在我们的脸上,也可以留在家庭中的每一个角落,幸福就是生命的每一个阶段,是我们与我们的孩子,在岁月里一起成长。
对于女人来说,孩子是生命的延续,对于男人来说,同样是婚姻的纽带。有了孩子,我们才能够更成熟,更有责任感,更懂得热爱生命,享受人生立体的幸福。夫妻从两个独立的'个体转变为一对幸福家庭的缔造者,这种角色本色的转换也让父母双方从生养孩子的过程中,学会成熟。学会无私的爱。学会奉献,学会包容与忍耐。。。。婚姻是一所学校,而有了一个孩子的婚姻,则是大家共同的学校。一家子在这个学校里面,相亲相爱,相携并肩,共同成长,经历人生。
没有孩子我们就永远也不能享受到这种感觉,经历了怀胎十月一朝分娩的痛苦,夫妻二人才能更加真切地感受到生命的可贵和不易,才能让我们更加珍惜自己的生命和幸福。看着那个来自于自身的小生命花落蒂结,看着他(她)健康快乐的成长,看着他(她)漫漫人生中每一次成功,每一次失败,作为父母,我们会都会体味到无穷无尽的乐趣,那是一种只图付出不图回报的无私的爱。一家三口其乐融融地生活在一起,共享天伦之乐,这就是对幸福生活的最完美的诠释。
凡俗的生活波澜不惊,*淡的日子也是需要调剂的,爱他,爱与他在一起的每一天,是不应该放弃一个美好的结晶的。于女人而言,母性是天生就存在的,或许在某一些不合时宜的时刻里,隐藏在内心深底,你尚不可及。一旦有喷薄的欲望,亦将一发不可收拾。于男人而言,没有孩子的男人是称不上完整的男人的。于心智,于身体,于形而上的意识形态,被称作父亲的男人才能够完全懂得生命的意义。
孩子是两个人爱情的结晶和见证,是生活幸福的纽带,有了孩子才能更加享受生活的乐趣,也许有苦,但是更多的依然是乐,而这样有苦也有乐的生活才是真正的生活。对于夫妻而言,孩子还是一个良好的快感纽带,夫妻之间的很多交流与表达,都可以通过孩子这个“媒介”去完成。
孩子是感情催化剂。有孩子的家庭总是热闹的,甜美的二人世界总有单调的时候,如果有个孩子成为两个人感情的纽带,感情的裂变概率会因此而降到最低。
孩子可以成为家庭的纽带,可以唤醒流逝的情感,对夫妻、对家庭都是一种情感上的纽带,这样家庭会更稳固。看着孩子成长,对于父母 来说那是充满希望和憧憬的事情。夫妻两人无论经历什么样的事情永远都会因为有一个共同 的心爱的孩子而心系一处,这样的情感是真正亲密的情感。
从社会的角度,有了子女之后,两个人的情感开始往外延伸,拓展到两个家庭的分枝,让两个人各自的家庭结构更加稳固,情感联系更加亲密无间,无形之中有更多亲情的维系,孩子不是爱情的累赘,不是家庭的负担,也不是夫妻的包袱,他(她)的到来,对于婚姻与爱情不过是从一个阶段,幸福地成长到了另一个阶段。
孩子未必是爱情的结晶,生育只是人的一种本能,一些相爱的人他们未必要孩子,一些孩子也未必是爱情的产物,相反是被爱情所托累而被迫降生的,比如说那些刚出生就被遗弃的孩子,但这与*的性教育和性知识的普及程度有关,*人热衷于传宗接代,却厌恶与性打交道,说白了,这一点上大部分*人很是口是心非。
转回重点,我不赞同孩子是爱情的结晶这一说法,不要用父母双方的东西来束缚或者压制孩子,很容易造成父母膨胀,爱情是你们两个的事情,不会有第三方的,所以别把孩子压进你们终将会逝去的爱情上,孩子很无辜;要说这句话对的一点就是,孩子真的就是你俩爱情的结晶了,因为结了这个晶,爱情这种东西就开始消亡了,慢慢取而代之的感情就不是爱情,而是一种亲情了,一个人和另一半活到最后所剩下的感情不是爱情,而是一种略高于传统亲情的一种特殊情感,这种情感中的依赖比亲情强一些,爱情是消失了,但是爱会一直存在。
你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值。下面是为小编为大家整理的时候 中外智慧结晶名人名言希望大家喜欢。
1、勤学如春起之苗,不见其增,日有所长。——陶潜
2、知识犹如*的血液一样宝贵。——高士其
3、能够生存下来的物种,并不是那些最强壮的,也不是那些最聪明的,而是那些对变化作出快速反应的。——达尔文
4、世上无难事,只要肯登攀。——*
5、富贵必从勤苦得。——杜甫
6、与有肝胆人共事,从无字句处读书。——*
7、理想必须要人们去实现它,它不但需要决心和勇敢而且需要知识。——吴玉章
8、读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。——歌德
9、横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。——鲁迅
10、时间像海绵里的水,只要你愿意挤,总还是有的。——鲁迅
11、困难只能吓倒懦夫懒汉,而胜利永远属于敢于等科学高峰的人。——茅以升
12、勤能补拙是良训,一分辛劳一分才。——华罗庚
13、我们*时说“勤学苦练”。苦,并不是“傻”的意思,而是说:练功时,第一,不要怕吃苦;第二,要苦思。——盖叫天
14、人最宝贵的是生命。生命对于每个人只有一次。人的一生应当这样度过:回首往事,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;临终之际,他能够说:“我的整个生命和全部精力,都献给了世界上最壮丽的事业——为*全人类而斗争。”——奥斯特洛夫斯基
15、人的一生可能燃烧也可能腐朽,我不能腐朽,我愿意燃烧起来!——奥斯特洛夫斯基
1、点燃生日蜡烛,点燃幸福的希望;品尝生日蛋糕,品尝幸福的滋味;接受生日祝福,接受美好祝福,愿快乐永远围绕着你,幸福你最懂。生日快乐!
2、今天盈盈如水,爱如水如天。爱在我心中,爱比梦还长。祝你生日快乐!
3、一个人已经足够大了,可以迎接新年了。
4、送上一份生日礼物,它是我内心深处的是生日祝福。祝我生日快乐,岁岁*安!
5、宝马为你的生日,在通往成功的路上快快乐乐。生日送你波表,真理无限到永远。派克笔为你的生日,用温柔的方式写下一个传奇。生日送你红牡丹,富贵无首!
6、亲爱的,在你生日来临之际,让所有的祝福和温馨都装在这条小小的短信里,送给你温馨!让我的祝福飞到你身边,生日快乐!
7、松树是绿色的,柏树是绿色的。
8、这是时间的轮回,我希望你的人生没有遗憾,这是四季的交换,愿你的人生永远灿烂,这是真诚的祈祷,祝朋友生日快乐,快乐。
9、连接一个分支,连接一个分支依靠。
10、母亲是温柔的,宜家是幸福的。
11、虽然你不是天使,但你有天使的美丽。虽然你不是公主,但有公主气质。*凡而不*凡的你,散发出迷人的芬芳。生日快乐,我的朋友!
12、在你生日的这一天,我没有和你在一起。我只希望你能快乐,健康和美丽。生日快乐!
13、幸福像东海一样浩瀚,像南山一样长存。
14、换了星星,不会为我们停留,只有你和我的爱,永远藏在心底深处,祝你生日快乐!
15、丈夫与妻子同唱,与美德同心。
16、亲爱的,这个生日我不能陪你度过,但我在心里为你许了很多愿,愿你快乐,愿你*安,愿快乐的笑容天天挂在你脸上,祝你生日快乐,天天开心。
17、虽然这只是一个小小的问候,但却是我的关切;虽然只是一个温柔的祝福,但那是我的心;虽然它只是一首情歌,但它系着我们的友谊,祝你生日快乐!
18、没有烦恼,微笑对事业悠闲,晚年有自己的吉祥之光,鹤舞晚霞分外红。祝你:松柏常青,日月分明;幸福像东海一样浩瀚,像南山一样长存!
19、漫长的距离,漫长的线,漫长的时间,漫长的思念,漫长的日子,漫长的祝福,每一次把今天送到身边,在远方我祝愿:生日快乐,不仅今天,而且年年无边。
20、春天是最好的季节,玉米也很充足。
21、看今天的太阳,它是我为你点燃的蜡烛;看着鸟儿飞翔,那是我对你翅膀的祝福;仰望蓝天,许下生日愿望,祝你好运伴梦想,绽放幸福时光!生日快乐!
22、梦在醉,有你相伴;心醉了,有你;爱在醉,你依偎;天在醉,你在甜。亲爱的,今天是你的生日。生日快乐!
23、致以良好的祝愿和良好的祝愿。致以最诚挚的问候和良好的祝愿。在这美好的季节里,愿老师一路鲜花相伴,幸福走向人生!生日快乐!
24、糖遇水融化得更快。山和水,更美丽的风景;你我感觉一样,更多的是友谊;我的心永远记得你的生日,送上真诚的祝福,祝你生日快乐!
25、送你一个生日幻灯片,选择一个快乐的模板,插入一张甜蜜的图片,填写一个快乐的背景,设置一个快乐的页面,链接到一个幸运的网站,展示心中的快乐。祝你生日快乐!
26、心在哪里,哪里就有财富;哪里有意志,哪里就有时间;哪里有爱,哪里就有感动;哪里有梦想,哪里就有未来;你在哪里,哪里就是我的祝福。在这个特别的日子里祝你生日快乐!
27、一句小小的问候,是我对朋友无限的关怀;一份温柔的祝福,是我朋友真挚的眷恋;一首悠扬的心之歌,是我朋友生日的期盼;祝我的朋友们生日快乐!
28、阳光普照,鸟儿欢声笑语。清风送爽,雨露来热闹。祝你生日快乐,万事如意。幸福甜蜜伴,从此烦恼远离,天天开心自由。生日快乐,微笑,永远快乐。
29、难忘的是我们纯真的友谊,珍贵的是同样的真情,认识你我很高兴,献上我最喜欢的水晶,祝你生日快乐!
30、晚上笑一笑,睡个好觉:早上笑一笑,整天都有情调:下班笑一笑,心里会跟着音乐:收到短信笑一笑,一切烦恼都忘记。生日快乐!
对莲纤维结晶结构与理化性能的研究论文
在学*、工作生活中,大家都写过论文吧,论文是探讨问题进行学术研究的一种手段。相信许多人会觉得论文很难写吧,以下是小编帮大家整理的对莲纤维结晶结构与理化性能的研究论文,仅供参考,希望能够帮助到大家。
1.引言
*年来由于人们对环境保护更加重视以及对生态环保制品的需求上涨,天然纤维资源及其纺织品倍受青睐,研究开发具有绿色环保性能的新型天然纤维资源已成为纺织行业的重要课题。极具潜力作为新型天然纤维应用到纺织行业的莲纤维是从莲叶/花柄折断后的横断面中抽取出来的长丝,即从莲叶柄管状分子细胞中分离出来的纤维,实为叶柄管状分子次生壁螺旋状加厚物。
本文主要对莲纤维的结晶结构进行了研究,并测试了莲纤维的力学性能、吸湿性能及耐化学试剂性,为莲纤维作为新型天然纤维素纤维应用于纺织行业奠定基础。
2.试验
2.1 试验材料
取自微山湖的成熟莲叶柄清洗干净后折断拉开,晾干备用。
2.2 试剂与基础仪器
分析纯 NaOH、H2SO4、NaClO 及NaHSO3,电子天*(精确度为0.1mg),烘箱。
2.3 试验方法
2.3.1 莲纤维结晶取向测试
试验仪器及测试条件:日本理学 D/Max-2550 PC X 射线衍射仪,Cu-Kα 射线源(40Kv,250mA),扫描速率为5o/min,扫描范围为2θ 在5.0 o ~60.0 o。
2.3.2 单纤维线密度及一次拉伸断裂测试
仪器采用 FAVIMAT AIROBOT 全自动单丝测试仪线密度测试条件:夹持距离为10 mm ,预加张力为0.03cN/dtex ,测试速度为2mm/min ,测试50次,取其*均值。
一次拉伸断裂测试条件:夹持距离为10mm,预加张力为0.05cN/dtex,拉伸速度2mm/min,测试50次,取其*均值。测试指标为断裂强力,断裂伸长率,断裂强度。
2.3.3 吸湿性能测试
吸湿实验:将莲纤维和棉纤维各称取重约1 g的试样,在50℃低温烘箱内预烘1 h,使纤维的回潮率大大低于其标准*衡回潮率。在恒温恒湿室(温度20℃±2℃,相对湿度65%±3%)内,迅速称取试样的初始重量,将试样放置在玻璃托盘中,尽量保持蓬松状态,每隔5 min记录1次试样重量,直至纤维达到吸湿*衡。将试样放在105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,称取干重,计算回潮率。
放湿实验:将莲纤维和棉纤维各称取重约1 g的试样,放入盛水的干燥器(相对湿度为100% )内,搁置96 h,使试样达到吸湿*衡。然后在恒温恒湿室(温度为22℃,相对湿度为66%)内,测试试样放湿后重量的变化,其方法同上。达到放湿*衡后,将样品烘干, 称取干重,计算回潮率。
2.3.4 耐酸碱性测试
将纤维在50℃烘箱中烘两个半小时后,称重,分别在不同浓度的化学试剂不同条件下处理三个小时后,烘干,称重,计算纤维失重率。然后挑取单根纤维在电子单纤维强力仪上进行断裂强力测试,并用扫描电镜观察莲纤维处理前后表面形态。
3.结果与讨论
3.1 结晶结构
非常清晰地显示了3 个特征峰,布拉格角分别为16. 44°、22.26°和34.54°,对应于(101), (002) 和(040)晶面,与天然纤维素纤维如棉、麻等的衍射图谱相似,且主要特征峰的晶面间距与棉麻的非常接*,说明莲纤维的晶体结构属于纤维素I 晶体。
经计算莲纤维的结晶度为42.78%,小于棉麻的结晶度;同样40.24%的结晶指数也低于棉麻的60%和80%。低的结晶指标表示纤维内无定形区比例高,分子结构排列无序,使得纤维大分子更易与水分子和化学试剂反应,意味着纤维可能具有良好的吸湿性和染色性能。结晶结构同样也影响纤维的力学性能,一般来说,结晶度越高纤维的强力越高。
莲纤维的晶粒尺寸为2.7nm,远远低于棉纤维的,但接*于亚麻纤维的。据参考文献报道,棉纤维的晶粒尺寸在5.5~6.5nm,亚麻的晶粒尺寸据文献报道为2.8nm。晶粒尺寸对纤维的性能有较大影响。粗大的晶粒尺寸使得纤维的刚性、弹性模量较大,而延伸度、耐疲劳程度、柔曲小。概括来说,纤维的晶粒尺寸宜小不宜大。
莲纤维的取向度为73.3%。高于棉纤维的取向度(60%~65%),与麻纤维的(90%左右)相比稍低。可见莲纤维的微纤沿纤维轴向排列较整齐。纤维的结晶取向结构将综合影响其理化性能。
3.2 莲纤维的单丝线密度
单丝样品在 FAVIMAT 仪器上夹持住后,在正弦振荡下产生自激振荡,仪器通过光电传感器获取其共振频率。
自然状态下的单根莲纤维是由一排复丝螺旋排列而成,其组成根数在6~12左右,组成根数的差异造成了单根莲纤维的细度变化较大,最大值可达 1.81dtex,最细只有0.56dtex。组成莲纤维的单根丝的直径在3~5um左右,属于超细纤维范畴,因此自然状态下的莲纤维就相当于由超细纤维组成的超复丝,具有优异的吸湿性及柔软的手感。
3.3 莲纤维的一次拉伸测试
单根莲纤维典型的一次拉伸曲线如图1所示。由图看出,莲纤维的一次拉伸曲线与麻类的拉伸曲线相似。伸长与强力几乎成线性关系,符合虎克定律,几乎没有屈服变形阶段,拉伸断裂属于脆断。
初始当外力较小时,由于分子链本身的伸长和无定形区中横向次价键产生的变形导致纤维伸长。由3.1及3.2测试所知,莲纤维的无定形区居多且大分子链沿轴向取向较好,所以当施加外力继续增加,横向连接键无法承受更大力发生键的断裂,同时大分子链已充分伸直无法承受进一步的拉伸而断裂,导致纤维断裂。整个拉伸阶段纤维的变形主要是纤维大分子链键长和键角的改变所致。变形的大小正比于外力的大小,即应力应变关系是线性的,服从虎克定律。
可以看出,莲纤维的'断裂伸长率较小,*均值为2.60 %,与麻类的相*,低于棉、粘胶和天丝等纤维素纤维的断裂伸长率。尽管莲纤维的低结晶及小晶粒的结构能够使纤维的伸长增加,但由于分子链的取向度较高,破坏分子间结合力后产生的滑移较小使得纤维伸长率较低。
莲纤维的断裂强度最大值为5.25 cN/dtex,最小值为1.07 cN/dtex,*均值为2.23N/dtex,与棉纤维的断裂强度(1.9~3.5 cN/dtex)接*。莲纤维的结晶度和晶粒尺寸远低于棉纤维的,使得大分子链间堆砌疏松,分子间作用力小,然而较高的分子链取向,又使其在纤维轴向方向具有较好的抵抗外力作用,总体的超分子结构使得莲纤维具有了与棉纤维接*的断裂强度。
莲纤维的最高初始模量为 144.1cN/dtex,最低为12.9cN/dtex,*均值为78.5 cN/dtex,与棉纤维的68~93 cN/dtex接*,表明莲纤维的刚性低,柔韧性较好。主要原因是莲纤维的结晶度低,分子链间作用力低,且小晶粒结构使得纤维分子链易变形,致使纤维抵抗变形能力不高。
3.4 莲纤维的吸湿性能
莲纤维莲的吸湿性能遵循天然纤维素纤维的吸湿规律,吸放曲线走势与棉纤维的相似。吸放湿过程中莲纤维的回潮率始终高于棉纤维的。由吸湿到达*衡比放湿到达*衡的时间短, 50min 后棉纤维和莲纤维先后到达吸湿*衡,而两者到达放湿*衡所需的时间为120min。莲纤维由吸湿*衡获得的回潮率约为9.37%,由放湿*衡获得的回潮率则为12.30%。
莲纤维优异的吸湿性能与其超分子结构有关。莲纤维的结晶度低,无定形区居多,而吸湿主要发生在无定形区的结晶区表面,无定形区越大,吸湿性越强。同时莲纤维的小晶粒尺寸及其本身超细的直径使其比表面积较大,表面吸附能力强,更易吸收水分子。
3.5 莲纤维的耐酸性
稀硫酸对莲纤维的作用很小。当硫酸浓度低于40%时,其失重率小于3%,当硫酸浓度在20%以下时,其断裂强力甚至高于未经处理的莲纤维的强力(1.95cN),表面形态未发生明显变化。随着硫酸浓度增加,纤维水解程度增高,其质量损失增加,断裂强力不断下降,表面形态逐渐被破坏,出现凹凸不*。当硫酸浓度达到50%时,纤维失重率急剧增高,断裂强力下降明显。此时观察可见硫酸与纤维素的反应现象明显,反应中当硫酸浓度高达60%时,纤维失重愈加明显,且碎断到无法测试其强力,通过对表面形态的观察,发现纤维被严重破坏,表面出现大量凹槽。
而当硫酸浓度达75%时,纤维几乎全部溶解,残留少许丝段纤维。
经红外光谱分析知,莲纤维的主体成分为纤维素、半纤维素及木质素等,属天然纤维素纤维。当酸存在时,溶液中游荡的H+对纤维素的水解反应起催化作用(如图9所示),促使其1,4苷键断裂,与水分子形成两个羟基,一个是自由羟基,无还原性;另一个是半缩醛羟基,具有还原性。反应首先发生在无定形区及结晶区表面,随着反应的加剧,也可使晶区发生从外至里的反应,最后纤维完全解体而水解为葡萄糖。纤维素的水解反应,使其聚合度降低,并引起纤维的机械性能下降。但当处理的酸浓度很低时(低于20%),纤维水解程度甚微,仅少量半纤维素被除去,使其无定形区下降,结晶度增加,表现为断裂强力增大。
莲纤维的耐酸性因酸的种类、浓度及作用时间而不同。常温下,75%的硫酸溶液里莲纤维几乎全部溶解,残余少许丝段;在37%的盐酸溶液里,莲纤维部分溶解,质量损失率达45%左右,剩余纤维清洗晾干后变色,手感变僵硬;68%的硝酸对莲纤维的作用相对于盐酸稍弱,质量损失率在20%左右,但同样纤维变色,手感变硬。有机酸如蚁酸、冰醋酸等对纤维的作用较缓和,常温下没有明显变化。综上所述常温下用酸处理纤维时,应注意控制酸的浓度及作用时间。
3.6 莲纤维的耐碱性
常温下将莲纤维在NaOH浓度分别为10%、20%及30%的溶液中处理三个小时,纤维的失重率明显,均在30%左右;但经10%和20%的溶液处理后的纤维断裂强力较未经处理前稍稍增加,而30%的溶液处理后的纤维强力略微下降。失重率下降的主要原因是纤维中的半纤维素在浓碱液的作用下发生了剥皮反应,大部分被去除。而浓碱液同时会使莲纤维发生溶胀,使其大分子间的氢键被拆散,在张力作用下,大分子的排列趋向于整齐,使取向度提高。同时,纤维表面不均匀变形被消除,减少了薄弱环节,使纤维能均匀的分担外力,从而减少了因应力集中而导致的断裂现象。加上膨化重排后的纤维相互紧贴,抱合力,也减少了因大分子滑移而引起断裂的因素。但当碱液浓度过高时,加上空气中氧的作用,碱催化了纤维素的氧化反应,使其发生降解,聚合度下降,强力下降。
本文着重研究了莲纤维在不同浓度的NaOH溶液中经煮沸三小时后的质量损失率、强力损失率及表面形态变化的情况。图10表明,当氢氧化钠溶液浓度在 10g/L时,莲纤维的失重率已高达28.31%,此时纤维的断裂强力与未经处理前相比明显降低,但其表面形态并无明显变化。随着碱液浓度的增高,纤维质量损失增大,断裂强力不断减小,当浓度大于30g/L时,从纤维的表面观察到碱液已对其产生破坏,纤维局部被腐蚀。
当碱液浓度为60g/L时,纤维被明显破坏,失重率已高达43.19%,断裂强力亦降0.756cN。经碱液处理过的纤维,颜色由最初的奶白色变为暗黄色,同时手感略微变硬。
常温下纤维素的糖苷键对碱是比较稳定的,随着温度的升高,纤维素会发生碱性降解。
碱性水解使纤维素的糖苷键部分断裂,产生新的还原性末端基,聚合度下降,纤维的强度下降。纤维素碱性水解的程度与碱液浓度、处理温度、时间等有关,特别是处理温度,当温度较低时,碱性水解反应甚微,温度越高水解亦越强烈。经测得莲纤维中含有2%左右的蛋白质,碱液处理时破坏了纤维表面的蛋白质结构使其色泽发黄,同时除去了大部分半纤维素使木质素含量升高,因此手感变硬。
3.7 莲纤维的耐氧化还原性
1、千年前的一段缘,成就了我们俩个人的今天;三生石头上精心刻下我们的名字,预示着这段情经历起沧海桑田;时光荏苒,日月变迁,相信我们能够相扶相搀,日子比蜜甜。
2、牵手一世情,结成两口子。三拜四叩首,变为一家子。五湖朋友来,同庆好日子。生活甜蜜蜜,幸福一辈子。亲爱的老婆,结婚15周年快乐。
3、白云从不向天空承诺它的驻留,风景也不向眼睛说出它的永恒。我没太多承诺,没有甜言蜜语,只因真爱无需太多言语表达!
4、托清风捎去衷心的祝福,让流云奉上真挚的情意;今夕何夕,空气里都充满了醉人的甜蜜。谨献给我最爱的老公,从今往后,爱河永浴,一生一世。
5、一见钟情爱上你,二话不说抱住你,三天两头来找你,四下无人亲亲你,五天之内娶到你,六十年内不分离!结婚十五周年纪念日快乐。
6、感谢你,我的爱人。能够在这15年里陪我走过的无数风风雨雨,我会疼你爱你一辈子,让我们一起共创美好的明天!结婚15周年纪念日快乐。
7、幸福是自己的感觉,婚姻是自己的生活。如今,我们结婚15周年依然相亲相爱,让我们知道,只要面包的感情是靠不住的,有感情才有未来,亲爱的老婆,结婚周年快乐!
8、一滴二滴三滴……滴滴眼泪都为你;一片二片三片……片片相思都是你;一朵二朵三朵……朵朵玫瑰献给你。每一天都是我最幸福的时刻,我会永远爱你。
9、执子之手的感动,也子偕老的温情。祝福我们的爱,是开满玫瑰的森林花园。只愿幸福快乐的从此一生相伴!结婚十五周年快乐!
1、如果你的婚姻不幸福,那就回来找我吧,哪怕我已经老得走不动了,我也会带你一起私奔。
2、爱,就是一次冒险,结果难以预料。我们只有希望并祈祷着最好的结果,却又做好最坏的打算。
3、若你眉眼曾为我停留半分,怎会看不见我深情如初。
4、谈恋爱多没意思,有本事咱俩玩结婚。
5、我满嘴辣条,你突然出现在我面前,我尴尬的背对着你,而你却摸了摸我的头,浅笑着说你怎么那么可爱。
6、世界上最好闻的味道,就是抱着你时,你身上的味道。
7、全天下最好的东西都应该归我所有,包括你!
8、我心里有个秘密,你想不想知道,让风悄悄告诉你,我喜欢你,真的好喜欢。
9、从前现在直到永远,你就像是心跳陪在我身边。
10、等待,不是因为那个人会回来,是因为还有爱
11、我就是那个被你反复折磨多次,然后又一句话被哄好的软心人。
12、费劲心思逗你笑的人,终究比不上你一见面就开心的人。
13、你本来过的很快乐,后来你学会了谈恋爱。
14、亲爱的,如果有人追你,你要说你有我了。
15、当朋友问我关于你,我都会轻描淡写仿佛没爱过。
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