## Windows UI 的失落艺术 作者对当前 Windows 桌面应用程序的状态表示沮丧,这些应用程序越来越多地依赖于 Electron 和 Tauri 等基于 Web 的框架。这些应用程序体积庞大、资源密集,并且缺乏较早 Windows 软件的独特性。他们遗憾微软似乎放弃了原生 Win32 开发,转而选择优先考虑 Web 开发者而非优化的解决方案。 核心论点是 UI 设计中 *身份* 的丧失。 过去的 Windows 应用程序并不局限于单调、矩形的形状;它们采用了独特、视觉上引人入胜的设计——类似于硬件或有趣的物体。 现代 UI 优先考虑可用性而非个性,隐藏了操作系统的功能。 作者展示了一个 GitHub 仓库,证明 Win32 API 仍然允许高度定制的窗口——椭圆形、位图定义的形状,甚至动画桌面吉祥物——而无需使用笨重的框架。他们详细介绍了底层机制,强调了 Win32 的消息驱动架构以及使用窗口区域 (HRGN) 定义自定义形状。 虽然承认完全实现自定义窗口的复杂性(处理拖动、调整大小等),但作者提倡 Win32 提供的自由和控制,提醒我们矩形窗口是一种 *选择*,而不是限制。
## 道路照明弹成分与硝酸锶提取:摘要
道路照明弹成分各异,但通常包括硝酸锶以产生红色,以及诸如硝酸钾或高氯酸盐等氧化剂,和硫、木炭、镁以及环氧树脂或漆等粘合剂等燃料。硝酸锶本身不是强氧化剂,因此需要添加其他化合物才能燃烧。
从照明弹中提取硝酸锶是*可能的*,但过程复杂且通常不值得。该过程包括将照明弹的成分溶解在水中,然后通过冷却和过滤利用溶解度的差异。然而,获得纯度很困难。提取的材料可能被硝酸钾或高氯酸盐污染,从而可能影响其可用性。
提取的成功取决于精确的条件——浓度、温度——以及照明弹的原始成分。不当的方法可能导致纯度低、硝酸锶损失严重或最终产品高度不纯。最终,从烟花供应商处购买硝酸锶比尝试提取更实用、更安全。