医疗反腐风暴:一品红、丽珠集团等大跌,恒瑞医药称有利于行业规范

河北速查 请给舆论一个交待

涿州的雨有多大,心就有多坏?

涿州救援乱象,源自主事者不在水里

搞笑了,郑州救楼市导致挂牌量增加,老百姓活明白了

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化学之美

口袋科学辞典丨镭

本文转载自“数字北京科学中心”转载编辑:杨杨长按二维码关注我们
2022年11月4日

“999”“990”“925”一样吗?都是什么银?

审核专家:甘强北京理工大学讲师,应用化学博士从古至今,人们对银制品的喜爱始终如一。银,可作为财富的象征,是长期以来市场上的硬通货;银,可变作精美的饰品,装点人们的面容与生活。在故事里,“银可验毒”更是颇有神奇色彩的情节。来源丨新华网现代生活中,银依旧在我们生活中扮演重要的角色,婚丧嫁娶中会用的银碗等;珠宝柜台里琳琅满目的首饰……我们也在旅行中听说和了解到了更多的“银”,苗族银饰光彩夺目,藏族银器古朴华美……那么问题来了,这些银与纯银又有什么区别呢?1纯银、苗银、藏银银是一种重金属,在自然界中有单质存在,但绝大部分是以化合态的形式存在于银矿石中。银的理化性质均较为稳定,有较好的导热、导电性能,质地较软,富延展性,其反光率可达99%以上,用途很广。电解得到的银
2022年10月28日

口袋科学辞典丨核聚变

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2022年10月24日

科学家的宝藏“账本”,帮森林记录碳收支

森林生态系统数据库——碳收支的宝藏“账本”我国在森林生态学研究领域已经开展了大量研究工作。通过系统性地梳理总结前人研究成果,目前已构建了中国森林生态系统碳循环各组分的数据库,如生物量数据库
2022年10月19日

焰色反应:方糖版

前段时间推特上的一位化学老师UncleBob分享了一种做焰色反应的新方法,这个版本是用方糖做的:(录制者:@UncleBo80053383
2022年5月25日

长六改首飞成功,国产箭再添新丁

千呼万唤始出来,长征六号改终露面。自从2015年9月20日“长征六号”首飞拉开了我国新一代运载火箭登台的大幕,时间已经过去了六年半。在这期间,我们见到了“长征五号”、“长征六号”、“长征七号”、“长征八号”四款运载火箭的首飞。然而,“长征五号”有“长征五号B”的改型,“长征七号”有“长征七号甲”的改型,“长征八号”有去助推器的一个改型。那么问题就来了:“长征六号”的改型在哪里?答案今天终于出现——“长征六号改”首飞成功。
2022年4月8日

为啥动物爱吃盐,植物却讨厌盐?丨胡问胡答vol.19

“你是甜党还是咸党?”这样的对话,当然不只出现在南北粽子大战中。动物和植物也各持己见,重口味还是小清新,来看自然界的生物怎么说!本期文案:超爱贝儿的设计:涅儿嬷嬷嬷嬷嬷嬷编辑:中关村琼瑶审核:麻辣鸡丝参考来源:朱钦士,为啥动物爱吃盐,植物却讨厌盐?转载注明出处
2022年3月28日

航天员在太空呼吸的氧气从哪来?

2021年4月初,笔者参加了一个考察队,前去确认一个台站选址,用来安放探测太空现象的仪器设备,监测太阳活动影响下地球周围的宇宙空间的状态和变化。其中一些设备对人类活动影响很敏感,所以往往需要安放在地广人稀的偏远地区。这不,其中一个备选站点就是西藏的那曲地区。那曲位于西藏北部,地处青藏高原腹地,是长江、怒江、拉萨河、易贡藏布等大江大河的源头。那曲市东部属高原山地,海拔在3800-4500米之间,平均海拔约4100米。这次的站点,海拔大约在4800米左右,考察队下火车不久测了一下,差不多就4400米了。考察队在那曲下火车时,海拔已经超过4400米(来源:自制)
2022年3月9日

趣谈单原子催化No.5——如何让单原子催化剂诞生!

往期精彩回顾趣谈单原子催化No1——啥是催化?趣谈单原子催化No2——啥是单原子催化?趣谈单原子催化No.3——精细化工中的故事趣谈单原子催化No.4——对抗温室效应显身手是时候表演真正的技术了,教你怎么把能量存起来!“钒生”艰难,道阻且长全钒电堆出世,谁与争锋?锌小姐的相亲之旅铅先生的“神助攻”“锂”足现在,“钠”向未来如何让乙醇不再“抢饭碗”化学也生活
2019年12月6日

趣谈单原子催化No.4——对抗温室效应显身手

你没看错这一期的主角还是我单原子催化剂小S君今天让各位见识一下我在应对碳排放方面的超高本领吧二氧化碳想必大家都不陌生它是造成“温室效应”的主要“元凶”人类社会在发展的同时大量二氧化碳的排放导致地球温度逐年升高全世界的科学家承担起保护大气环境的使命想办法将二氧化碳转化为有用的燃料或其他材料不过二氧化碳分子可是非常顽固的!所以首先要做的就是打破这种“牢不可破”的紧密联系通过催化剂配体对二氧化碳的“吸引”让二氧化碳中碳和氧的“亲密度”下降让它们可以轻松转化但是光让二氧化碳实现转化就万事大吉了吗?当时不是!因为二氧化碳转化可以生成的产物种类其实很多而我小S君则凭借我结构均匀的提点可以转移的生成唯一一种产物下面请欣赏我小S君在二氧化碳转化中的三个典型应用场景场景一即使在高温下我小S也依然表现得很强大脚踩风火轮可以带着氢气去破坏二氧化碳分子中的一个键于是乎二氧化碳在高温下的加氢反应也变得专一啦~场景二我小S君化身雷神手持闪电携带着小电子向二氧化碳发起进攻在强大的电场下再顽固的二氧化碳也会被破坏有了我的辅助二氧化碳电还原的效率和专一性都可以提升不少场景三你以为在水里就能跑得掉吗?二氧化碳别再负隅抵抗了乖乖束手就擒吧溶液环境中我小S也有绝招有了配体的帮助要“钳”住你So
2019年11月22日

趣谈单原子催化No.3——精细化工中的故事

我单原子君又来了咱们上回书中已经介绍了我的身世之谜这一期开始是时候让各位看官见识一下我的本领了今天我们来聊聊“我”在精细化工领域的“绝活”提起精细化工各位看官可能一脸懵啊啥是精细化工啊其实精细化工就在我们身边我们日常用的洗涤剂、香水、香料、农药、医药等等都是精细化工产品然而精细化工也背负着骂名其实这不能完全怪精细化工君这些对于环境的污染一方面是与人类不科学的发展理念和行为有关另一方面也因为“我”的两位前辈均相催化君和纳米催化君有点“偏科”~为什么说两位前辈“偏科”呢?其实我们前两回书已经说过~本君带各位看官再回顾一下哈均相催化君小均君挺有能耐催化活性和选择性很好但是因为不方便回收再利用基本上就是个一次性用品。。。纳米催化君小纳君则比较皮实耐用因为它容易回收和重复使用不过能耐嘛就有点呵呵了。。。因为它可能会产生很多副产物记不记得上期咱们聊过还不记得的戳这里复习哈趣谈单原子催化No.1——啥是催化?趣谈单原子催化No.2——啥是单原子催化?而本人单原子催化君可以说是取二位前辈之精华去其糟粕我就像孙悟空一样~首先有着“火眼金睛”严格把关不放过任何一个“入侵分子”只让我认准的反应物通过而且我精力无限容易回收和重复利用仿佛“七十二变”还有呢当我的工作环境比较恶劣的时候比如温度高~气体压力大。。。我也能像在老君的炼丹炉里一样毫发无损!四不四很厉害啊~就这样我单原子催化君集合了两位前辈的优点在精细化工领域大显身手文案、绘图、制图:甜心策划:科学传播处、十五室长按二维码关注我们
2019年11月15日

趣谈单原子催化No2——啥是单原子催化?

咱们上回书说道在多相催化中反应物与催化剂反应拢共分几步?——三步多相催化反应三部曲吸附-反应-脱附这几步可以说都仰仗催化剂的表面来进行所以,对于多相催化来说催化剂的表面积是非常重要滴为了“花少钱干大事”有必要在保持催化剂总量不变的前提下增加表面积最主要的手段就是!切割但是这可不像切西瓜一样easy哦通常要切割到微米甚至纳米级但这仍不是极限!极限是将催化材料切割至以单个原子的形式分散于另一种材料上这就是单原子催化剂原子级别大概就是以埃为长度单位的。1埃=一万万分之一厘米1万万分之一厘米?!!好难啊!有人就问啦这样切割为什么可以提高催化剂效率呢?咱们举个很生活的栗子吧都吃过沙琪玛吧?沙琪玛暴露的上下表面就是表相夹在中间的部分就是体相而对于催化材料来说体相一般不参与反应于是我们有了double的表相表面积增加了一倍如果我们按照这种方式继续切割总表面积将增加四倍、八倍。。。。。想想都美啊~沙琪玛太便宜没有感觉到强调表面积的价值有木有那咱们拿点值钱的东西想象一下吧金光灿灿的大金砖blingbling我们假设一块砖体积是20*10*5厘米如果采用纯金制备按照每克金价格38美元计算这块金砖总价值73万美元!!!73万美金啊~贫穷限制了小编的想象。。。但是如果将一块同样大小的砖上面仅覆盖一个原子层厚度的黄金那么刚才那块“金砖”才值1美分。。。。要是送小编的话肯定喜欢纯金的啊但是对于贵金属催化剂那可就反过来啦!相同的表面积很大程度具有相同的催化效果那肯定选便宜的啊!你说四不四?所以嘞现在就很好理解单原子催化剂最主要特点在于“以一当十”说的文绉绉点就是原子利用效率最大化实际上除此之外单原子催化剂还有其它的优点哦~奖状单原子催化剂可能具有独特高活性现已有证据表明对某些特定反应催化剂中只有单原子是催化活性中心其他纳米粒子并不起作用撒~还有呢单原子催化剂具有高度的反应专一性没明白?小编给你解释一下比如说啊对于纳米催化剂可能同时含有单原子、纳米粒子、cluster(小于1
2019年11月8日

趣谈单原子催化No1——啥是催化?

News特大消息今日起我们将为大家陆续带来趣谈单原子催化系列科普文章今天我们先来get一下啥是催化吧!先来看一下图里这两小家伙吧俩人都要从A村到B村第一个小伙已然累趴在山坡坡上而第二个小伙则轻轻松松抄小路到达了终点这条小路就好比是催化反应它给原本的反应找了一条更快更省力的“捷径”催化是指化学反应在外来物质作用下反应速度加快的一种现象,这个“外来物质”就被成为催化剂啦!其实啊人类对催化技术的利用已用几千年的历史啦~可不是啥新鲜“玩意儿”酿酒酿醋的本质其实就是粮食中的淀粉在微生物的作用下转变成酒精和醋酸这一过程可就是典型的催化过程而微生物就是催化剂本尊啦~催化其实离我们一点也不遥远现在啊人类活动中大约90%的化学品生产过程与催化过程有关可不仅仅如此哦~生物的生命活动过程也离不开催化!催化反应的门派驳杂咱们今天就捋着一种门派分类来说那就是多相催化vs均相催化均相催化说白了就是催化剂与反应物为同一相态你晓得吧?比如说都是液相或气相如果不是那就是多相催化喽均相催化一门具有高活性、高选择性的优点但是同时也不可避免催化剂和产物难分离的缺点So目前的工业催化过程绝大多数为多相催化过程但是啊多相催化一门事儿也比较多催化剂得先把反应物“吸引”到表面进行反应然后得到反应物后嫌弃地把反应物“抛弃”掉所以啊可以想象催化剂拥有大表面对多相催化多么的那么怎样能在保持催化材料总量不变的前提下增加催化材料的表面积呢?这就要给大家介绍我们这一系列的主角啦单原子催化它到底有什么神奇之处?又怎样发挥巨大的潜力请听下回分解!长按二维码关注我们
2019年11月1日

燃动科技奇幻夜 放飞少年中国梦——花絮来啦~

我知情人士又来了~昨天卖的关子今天该“破关”了!别啰嗦了!麻溜的~我先带大人去认识认识我们可爱的志愿者们~走着~第一组:画风反差很大的煤炭CP话说左边那位你是唐僧吗???第二组:独挑大梁的石油工他本来是有队友的但是被队友抛弃了要问他的队友是谁?就是小编我!!!第三组:既能逗比又能正经的减排CP尤其前面这位简直是好奇宝宝哪哪都有他的身影不信你们往下看第四组:配合默契的食品安全CP超级认真的这位小帅哥为了实验顺利进行前一天“偷偷”地把实验仪器拿回去充电害得小编以为仪器丢了我说~下次能不能不这么吓唬人!第五组:低调沉稳的太空CP实在是非常低调的一组以至于小编都很难找到他们的照片~第六组:超会互动超有爱的电池三人组一个亲切可人一个腼腆坏笑一个高冷淡定要不怎么拦得住孩子们跃跃欲试的小手~储能氢能第七组:类型互补的储+氢CP左边的妹纸气场很强右边的妹纸温柔娴静混搭效果更棒!第八组:超会聊超会侃的太阳+生物质CP实在找不到两个人一起的合照但是CP感又太强所以小编把他俩P在一起吧第九组:你一个人表演就够了的光源CP喜感和表演感超强的“板凳哥”一会给你来段专场秀靓帅组合第十组:超带感的实验CP要帅,我们给你耍帅要萌,我们给你卖萌轻轻松松掌控全场就是带感!第十一组:责任感超强的领队CP两位领队姐妹花各带一队还要安抚孩子们的情绪给个大写的赞!第十二组:临危受命的孤独CP其实他没有CP他只有一个人为我们争取时间~其实他们也并不“各司其职”不信您瞧瞧下面这位怎么哪哪都有他还真是充满了求知欲啊。。。不过看你抱着站在队伍后面看不见实验的小朋友你还真是挺棒的!“你太小了?看不到?”“没关系,我们来陪你!”这不是实验组的帅哥哥吗?怎么跑这来了?“嘘,都不许吵!再吵没有奖励哦!”原来是热心的来帮助维持秩序来了~不是昨天有个“板凳哥”吗?是怎么回事别急别急,咱们马上进入台前幕后小剧场~1“板凳哥”的故事老师,活动当天给我准备个板凳?怎么事?你腿不好吗?站不住那么长时间?不是,我想表演一下“跃迁”过程!。。。。于是就有了下面这样的彩排片段当然为了“板凳哥”的安全我们将高的凳子换成了矮矮的小木凳2彩排花絮为了在活动当天让孩子们获得最好的体验可是要提前做很多次“演练”呢3极具好爸爸潜质的帅哥哥这位同志在活动当晚被小伙伴们评定为“极具好爸爸潜质”恩威并济又不失耐心与儒雅完全hold住全场柔声细语的时候发威控制局面的时候听说现场还有收集元素贴纸的活动?那是,场面一度“失控”啊!这是我们美美的元素精灵贴纸收集卡这是刚刚被孩子们“洗劫”过的贴纸。。。这是分发贴纸的现场。。。不过也让我们看到了孩子们之间的分享和满心期盼的眼神你们认真的样子真可爱!相信你们的未来会越来越好!活动虽已落幕也有很多遗憾和不足但小编相信我们会越来越好在明年等你们哦!最后奉上精彩视频带您零距离get精彩看点长按二维码关注我们
2019年10月27日

燃动科技奇幻夜 放飞少年中国梦——大连化物所首届科学节来啦

据相关人士“举报”,昨晚大连化物所生物楼传来一阵阵孩子的喊叫声和笑声,莫非有人搞事情!?大人稍安勿躁,我已找到现场知情人士有请知情人士知情人士:确实是搞事情,这可是大连化物所举办的首届科学节!光看这海报,就充满了神秘感有木有,实在让人想要一探究竟,简直有一种“博物馆奇妙夜”的既视感啊!别卖关子了,都有些什么精彩环节快说来让本官听听!好吧,我就充当小导游带领大人去视察一番吧~科学节追忆报国之路大连化物所——大揭秘大连化物所的名字很多人都知道,但是他在“江湖”中一直是一个谜一样的存在,就像歌词唱的一样“听说过,没见过”。很多当地的小伙伴也都以为他只有山下的一栋小红楼。。。今晚,带领小家伙们近距离走进大连化物所,且看与共和国同龄的他,如何急国之所急,研国之所需,一路走来!讲解员小姐姐问大家知道大连化物所的全称吗?(小编窃以为这是一道送分题,然鹅。。。)划重点哈:他的全称是中国科学院大连化学物理研究所!科学节走近科学大家科学无国界,科学家有祖国“小朋友们知道什么是院士吗?”——“就是伟大的科学家”——“是能够教科学家的老师“——“是最厉害的人”给小家伙们讲述老一辈科学家为祖国科研事业无私奉献、奋斗一生的故事,伴随着一段段旧时光里的故事和笔迹,体味科学大家永远心怀祖国的精神与情怀。不止有过去我们还有现在和未来化物所的精神在一代一代的传承小家伙们在研究员的笑脸墙上找寻自己父母的“倩影”科学节探秘科技小镇科技点亮未来科技奇幻夜怎么能少得了科技的内容,9大展区、情景交互式的探索体验、超炫的环幕观影区、会“漂移”的屏幕、手掌就能发电的电池(只要你的手够热)、能检测你家果蔬是否有农药残留的仪器。。。简直不胜枚举,都给小家伙们带来了不一样的互动体验,让他们如同置身微缩小镇中,时刻感受科技带给生活的改变。知识不止有力量,还有未来!你们求知的可爱眼神让我们深深动容愿他日你们能站在更大的舞台这里有故事~板凳的故事~我们下期告诉您!又卖关子?嘿嘿嘿~科学节玩转炫酷实验玩、学两不误把牛奶倒入MM豆会产生彩虹,用泡腾片和食用油就可以做出火山喷发的既视感。对,你没有听错,四位帅哥美女带领小家伙们一同领略科学的有趣和神奇。还有小糖糖发~真是玩、吃、学三位一体!靓帅四人组哇塞哇塞,彩虹出来了认真又惊奇的小眼神瓶子里的变化真的很美科学节共赏化学之美科学与艺术的巧妙融合我们可不只有数理化,我们还有艺术细胞哦~带领小家伙们欣赏一幅幅绘画作品和摄影作品,激发想象力与创造力,挖掘每一个美的瞬间。我现在知道为什么叫喊声和笑声不断了~还不止如此呢~神秘小礼物为了让小家伙们记住今年是元素周期表发现150周年,活动中小家伙们可通过与志愿者哥哥姐姐的互动收集元素精灵贴纸,最终“召唤神龙”。看看这妥妥的成就感~神秘小礼物大连化物所原创元素精灵冰箱贴每个小细节都体现元素的特性有木有很想要~嘻嘻好啦~这期就先说到这了~明天我们给各位看官带来更多台前幕后小花絮不见不散哦!大合影来一发长按二维码关注我们
2019年10月26日

“锂”足现在,“钠”向未来

锂和钠是能源大学的学生,他们都属于碱金属家族。两人性格相仿,兴趣相投,一直是形影不离的好伙伴。毕业季的一天,锂和钠看到了电力银行的招聘启事,两人一拍即合,决定一起去应聘。他们精心准备了自己的求职简历。一起来看看他们的信息吧!面试过程中,锂对面试官的问题十分得心应手,他的个人特点非常适合目前银行的用人需求。最终锂成功被录用,而钠只能黯然离开。锂来到电力银行工作,整个电力银行显得格外热闹,大家都认为这个电化学活性如此高的新伙伴,能给银行的发展带来全新的动力。起初,锂主要担任负极的工作,在他的带领下公司业绩一路飘红。不负众望,锂在与正极二硫化钼合作的项目中大放异彩,仅仅一年就售出了200万个电池。然而,大家没有注意到锂在电池循环中滋生了一种慢性疾病——锂枝晶。理想之路并非一帆风顺,不幸很快就降临了。一部分电池由于锂枝晶引发了火灾,大家开始对锂产生了信任危机,锂也一度在公司遭遇冷落。锂并没有灰心,在被冷落的几年里,他找到了钴、锰、铁、磷、氧等人,构建了钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂工作小组,一起组成了他的正极团队。锂也意识到自己锂枝晶的危害,与石墨负极和EC电解液签订了合作协议,至此,锂金属不再担任负极的工作。锂成立了全新的储能部门——锂离子电池。在这个部门中,锂本身只是以离子的形式参与整个项目,一种被称为“嵌入脱出”的储能方案终于被实现,属于锂的时代到来了!新项目的推进如火如荼,也深受大家的认可,锂奔波于便携式电子设备、电动汽车、无人机等合作单位。传统化石能源引发环境污染问题越来越严重,可再生能源的广泛利用急需储能技术的突破。能源电力银行高层决定成立大规模储能组,生活中如此广泛的应用使得锂有些分身乏术锂想到了自己年少时的好友钠,决心邀请这位朋友回来协助他。钠这些年来一直跟硫合作,在高温下开展储能工作(钠硫电池),不过与锂一样,他们的项目也因为安全问题经历诸多坎坷。正在海边与妻子氯度假的钠收到了锂的邀请,觉得锂所说的储能方案自己可以一试。已经步入中年的钠,终于可以意气风发地站在演讲台上,提出自己对能源发展的独到见解:大规模储能是可再生能源实用化的关键!锂的成功也让人们回想起当年他自己作为负极打拼的故事,越来越多的人开始寻找抑制生长枝晶的办法。钠的储能项目在近年来也取得了较大进展,受到了越来越多的关注。在宽阔的储能大路上,他们一起同行,努力用自己的事业去改变能源的未来!
2019年10月18日

铅先生的“神助攻”

电力王国里有这样一座城元素精灵们在这里生活居住城中有一片领地处处弥漫着氢离子和硫酸氢根~很多“形态”各异的铅先生居住在这里。。。今天我们的一号男主角派大铅和二号男主角派铅铅就是这里多年的邻居派大铅是个神秘的人物人们很少见到他这是为啥子嘞?其实他是有苦衷的讲到这里我们该言归正传啦派大铅和派铅铅其实就是传统铅酸电池的正负两极他们的工作原理写成方程式就是下面这样子滴每次电池的充放电都是正负极往复可逆的“轮回”但是传统铅酸电池作为负极的派铅铅可是很悲催的这就使得铅酸电池的寿命缩短大概只能充放电循环几百次无法满足日常我们的使用需求别发愁铅先生的“神助攻”来啦DuangDuangDuang~多孔碳君!当它和派铅铅一起CP时PbSO4受限于多孔的孔结构就不会生长成大颗粒侵占太多派铅铅的身体了这样一来电池寿命就提高啦~不仅如此~还有还有呢~当多孔碳君和派铅铅在一起时如此大的表面积像极了一条多车道的高速路可以快速运输更多电子实现更快的充放电是不是很爽~有了“神助攻”的铅酸电池也因此有了新的名字铅炭电池铅炭电池的主要优势在于成本低廉性能稳定安全性佳相信未来必有更好更大的发展~下一期收官之作,我们将带您了解今年诺奖的主角:锂电池~不要错过哦编辑
2019年10月11日

锌小姐的相亲之旅

请通过下面的vedio来了解一下锌小姐吧~锌小姐年芳30形象好气质佳在电池家族的大姑娘小伙子中由于可逆性好、平衡电位低能量密度高、对环境友好性格特点格外招人喜欢但有一点不好脾气暴躁、爱发毛就是传说中的长枝晶在30岁的年纪锌小姐期盼着一位驾着七彩祥云的盖世英雄不管她心情好(-0.76V)、心情坏(-1.25V)都能与她电位相匹配还能补全她缺失的电子一起去过流水淙淙的日子成为一对能量满满的液流电池伙伴其实锌小姐的择偶范围还是挺“广泛”的,不信请看元素周期表!(PS:小心心圈出来的才有可能配对成功哦~~~)1号男嘉宾:碘先生英文名字I,在家族中排位53,每日游走于救死扶伤之中。听闻锌小姐脾气不好,枝晶动不动就长穿隔膜,本人最大的特点就是能够治愈一切不开心,和我一起,成长环境会非常友好哦~不知锌小姐是否愿意接受我这两颗闪闪发光的爱心牌电子,我们一起CP成可自愈的长寿液流电池,可好?组成CP的我们,是这样子的~2号男嘉宾:铁先生英文名字Fe,在家族中排位26。我高(1.76V)、富(原料丰富)、帅(环境无污染)、稳(安全可靠、循环稳)。但是我不得不承认,我的成长环境苛刻(碱性环境)、朋友很少(溶解度不高),不过这些也造就了我一颗强大的内心和无限的潜能。锌小姐~我带着满腔热血(电解液)向你走来,希望能与你碰撞出爱情的电流,一起点亮生活!请看铁先生vs锌小姐CP效果图3号男嘉宾:镍先生英文名字Ni,在家族中排位28。听完三人的介绍锌小姐陷入沉思该如何选择呢。。。请您投出您最支持的男嘉宾吧~感谢您的参与~么么哒下面让我们看一下专家给出的答案吧~其实答案就是没有答案没错,就是这样每个人(每个电池)都有自己的特色这也注定了他们和锌小姐组成的液流电池都是独一无二的相信他们都能和锌小姐携手闯出属于他们的美好未来编辑
2019年9月27日

全钒电堆出世,谁与争锋?

上回说到,初出山门的钒钒,闯荡电力江湖四处碰壁,最终身无分文,依靠沿途乞讨回到阔别已久的储能山庄。钒钒弟子......弟子知错了!今后一定跟随师父好生修炼!我早料到你会回来。接下来,由我教你如何让自己变得更强。庄主一节电池的功率是有限的:(一节单电池只能点亮一盏灯)要想同时点亮多盏灯,则需要将多节单电池串联:要想点亮千家万户,则需要设计出串联许多节单电池的电堆:钒钒咦,这个电堆的外形似乎还是和单电池相似,并没有看见一个个单电池串联呀?它确实是单电池串联而成的。只不过不是通过导线简单地串联。电堆通过一个叫“双极板”的东西实现单电池的串联:庄主钒钒弟子不太明白......如果简单地把两个电池串联,我们可以用一根导线连接相邻电池:庄主但是如果要串联很多单电池,这样做就太麻烦了,我们可以用一块导电板替代导线,导电板一面与正极接触,另一面与相邻单电池的负极接触,所以称之为双极板;工作时,电子通过双极板直接传导至相邻单电池,这样既节省了空间又缩短了电子的传导路径,降低了电池的内阻。庄主钒钒真机智!我还有个问题:电堆这么大,岂不是需要更多的电解液?没错,钒钒,这恰恰是全钒液流电池的另一个优势,由于它的电解液体积与电堆尺寸可以独立设计,所以它的容量与功率是可以独立设计的!庄主如上所述,我们可以改变电堆的面积与串联节数,从而设计不同功率的电堆,而另外一方面,由于全钒液流电池的能量存储在电解液中,而电解液可以从电堆里流出来,储存在储罐内,我们可以通过增大储罐,提高电解液的体积来提高储能系统的容量。庄主电池系统实物图可以独立设计的功率与容量,是全钒液流电池的突出特点。理论上只要拥有足够多的电解液,全钒液流电池的容量是没有上限的!这是它可以作为大型储能技术的原因。时光如白驹过隙,修行了全钒宝典全册的钒钒,已经可以从单电池变身电堆了,武艺高强,他是否能成为山庄的荣耀呢?现在,在钒钒面前的便是传说中的全钒究级考验了,突破了这一步,即可征战电力江湖。所谓全钒的究极考验,便是以下四个方面的试炼,而钒钒凭借全钒宝典,短时间内便突破了这四项考验:安全防火全钒电池使用水溶液作为电解液,无惧区区小火。环境友好全钒电池,电解液可再生,对环境友好。储能容量全钒电池,增大储罐即可储能更多,令人惊叹。输出功率全钒电池,一招“影分身”,串连成电堆,强力输出。国电卧牛石风电场
2019年9月13日

“钒生”艰难,道阻且长

从前,有只菜鸟电池,梦想成为优秀的储能电池…...如何能够找来一阵风,把我吹向成功的来路…...现在的我,可怜,弱小,还睡不好......哎呀!说好的飞升上神呢?怎么摔地上这么疼?果然电视剧里都是骗人的!等等...那位老人...莫非是?传说中掌握全钒宝典的储能庄主!天呐!真是千载难逢的机会!钒钒储能庄主在上,请受小生一拜!钒钒小友,快快请起!既来之,则安之。有缘之人,当有所获。你若有意拜师,我便倾囊相授。庄主钒钒弟子钒钒拜见师父!于是,钒钒跟随庄主在化物仙境修炼的日子就这样开始了......钒钒我要传授给你的电池技术叫做“全钒液流电池”。庄主钒钒什么是“全钒”?所谓全钒液流,全钒指的是电池用来储存能量的物质“全部是钒离子”,电池中钒离子有四种价态,分别是二,三,四,五价。电池可以通过这几种价态之间的转化储存能量。庄主钒钒为什么称为液流呢?所谓“液流”,指的是电池的电解液在运行的过程中在电极和储罐之间循环,处于流动状态。庄主全钒液流电池的结构如图所示,钒离子储存在电解液中,电解液被泵入电极发生反应,储存能量时,三价的钒被还原成二价钒,四价钒被氧化成五价钒。释放能量时则发生相反的反应。庄主全钒液流电池由电解液,端板,集流板,电极和膜组成。充电时电子从外电路经过集流板到达电极,钒离子在电极上得失电子,同时储存能量,钒离子以外的离子穿过隔膜形成电池内电路。庄主钒钒电极是啥捏?电极是钒离子反应的场所,钒离子在电极上得失电子,实现价态变化,储存或释放能量。呐,图上这就是。庄主钒钒看起来像头发丝~没错,电极是纤维状的,它的直径只有10微米左右,是头发丝直径的1/4至1/5。充电和放电的时候,钒离子在这些纤维表面发生反应,电子则在这些导电的纤维中移动。庄主电极上发生反应的示意图(得失电子)钒钒师父!膜你好像还没解释呢,和人的隔膜作用一样么?别太急嘛。这膜的功能啊,是阻挡正负极的钒离子接触,避免钒离子之间直接发生反应损失能量。如果没有膜,两端电极会直接接触,电池会短路,更重要的是,两端的电解液会直接混合,高价的钒离子直接与低价的钒离子反应,无法放出电。你看图,讲的很清楚嘛。庄主膜存在与不存在的区别所以,我们需要这样的膜,它能够防止电池短路,能够阻挡钒离子接触。同时,还能够传导其他离子,形成电池内电路。此为《全钒宝典》上部,你要勤加练习,早日领会心得,为师再授你更加高深之法。庄主经过一段时间的修行...领悟了《全钒宝典》上部的钒钒,已可灵活地指挥各部件,自己变身成为高性能的全钒(单)电池了。不错,钒钒,你潜力很大,而且具有很多其他无法比拟的安全性优势,你先自己继续修炼,待为师过几天传你储能山庄的终极心法!庄主然而,内心膨胀的钒钒,自以为已经神功大成,于是给师傅留了一封信。写道:尊敬的师父,徒儿大功已成,下山闯荡,为您争光!——钒钒敬上唉,初生牛犊,不知江湖艰险......等他尝尽了苦头,便会重回山庄喽。庄主我已经是一个优秀的电池了,哼哼!我要走向“钒”生巅峰!然而,外面的世界,远比钒钒想象得残酷。仍然是单电池的钒钒,由于输出功率不足,无法满足市场的需求,在电力江湖难以立足。你听听,大家都在说什么呢:其他电池哈哈,想取代我们,真是滑天下之大稽!区区一个单电池如何为汽车供电?Are
2019年9月6日

是时候表演真正的技术了,教你怎么把能量存起来!

在这个能源驱动的时代,化石能源充斥在我们生活的方方面面。但随之而来的能源枯竭和环境污染问题让我们虎躯一震。是时候表演真正的技术了!取之不尽、用之不竭的可再生能源
2019年8月30日

如何让乙醇不再“抢饭碗”

乙醇发言人无处不在的我全世界3小时前壹姐
2019年7月5日

化学也生活 | 冰“盐”奇缘,玩个冰球来降温!

当你在麦当劳喝冰可乐的时侯,有没有想过为什么冰块在融化时表面变得更光滑?冰总是以这种方式融化吗?今天你就带你来见识一下,冰球撒过盐之后融化现象。关键概念:凝固点、熔点实验物料:气球、水、冰箱、色素、食盐、滴管、盘子、毛巾、手套开始制作:在两个气球中灌入水,并把气球放入冰箱冷冻一天找一个可以被弄脏、弄湿的实验区域把色素溶解在水中,配制色素溶液待水球冻成冰球后,带着手套,把两个冰球取出放入盘中在左侧冰球上加入一勺食盐,并在加入几滴色素润湿食盐右侧球上作为对比,只加一勺食盐,不加色素观察十分钟在左侧的冰球上分散的滴入更多的色素,再观察十分钟用毛巾走盘子中的融化的水,继续观察在冰球下面放上一个手电,你能看到什么现象试验后清理:
2019年6月4日

化学也生活 | 教你制作七彩玫瑰

你都见过什么颜色的玫瑰花?红色白色粉色黄色,那你见过蓝色或绿色的玫瑰花吗?今天我们就来制作几种颜色的玫瑰花并了解植物是怎么“喝水”的。关键概念:
2019年5月24日

化学也生活 | 哪得虹霓落盘中-彩虹牛奶

谁说只有雨后才能见到彩虹?你知道吗?用牛奶、洗手液(肥皂/洗洁精/洗发水都行)和食用色素就可以做出一个彩虹来!在今天这个实验中,大家就可以跟随我们一起,制作一个属于你自己独一无二的牛奶彩虹!而且还能学会关于表面张力的知识哦~关键概念:
2019年4月26日

化学也生活 | 草莓季,手把手教你提取草莓DNA

DNA是脱氧核糖核酸的缩写,它是具有双链结构的分子,自然界中它由四种脱氧核糖核苷酸组成。带有遗传信息的DNA的片段被称作基因,基因是遗传的基本生理和功能单位,通过编码各种蛋白质来发挥作用。
2019年4月19日

光的那些事(五)

这是一个很郑重的说明:“光系列”眼看就要收尾啦很不舍,有木有本期带大家get一下自由电子激光的广阔应用前景扛把子选手——大连相干光源“大连相干光源”头衔众多被形象的誉为“超快超亮的微观世界闪光灯”瞬间清晰照亮分子、原子的美这一“闪光灯”可准确捕捉到微观粒子在化学反应中的动态影像实现为分子、原子从“拍照片”到“拍电影”的跨越为多领域“高速抓拍”做贡献大连相干光源可以灵敏探测反应的中间体和产物工作状态的催化剂微观结构表界面的物质动态过程反应的重要单元步骤等等等等不止如此短波长、高亮度也能“抢戏”高亮度的短波长光源是推动半导体器件向更小尺寸发展的关键。大连相干光源可以提供最低50纳米波长的极紫外光源,可用于极紫外光刻技术的研究。有了这个“小能手”助你在多研究领域大展宏图大连相干光源已经有多个合作“小伙伴”现阶段已经取得了很不错的研究成果哟~~~“大连相干光源”的一则科研小经历水,生命之源纯粹可爱尽管水分子的化学组成简单但是由于氢键等作用存在经常出现很多反常的性质因此人们一直对水的各方面机理缺乏了解肿么办,看“大连相干光源”搞定它水分子在极紫外波段下历经系统的光解动力学研究浮现出了很多罕见的解离过程和产物这项研究促进了科学家更深入的了解这个“小家伙”心系“天下”不论是现在自由电子激光领域扛把子的“大连相干光源”还是未来前途光明的“大连先进光源”它们都心系整个科学界应用可不局限于能源和化学领域对物理、生物、材料等学科同样具有巨大的推动作用笔芯笔芯——接下来,临别赠言光的那些事感谢您的五期陪伴麦克斯韦老爷爷的“发光”之路,进入光的世界光的那些事(一)同步辐射光源的逆袭之路,看它如何C位出道光的那些事(二)八卦一下先进光源在全球范围的兄弟姐妹光的那些事(三)大连相干光源炫酷漫画首秀登场光的那些事(四)超快超亮的微观世界“闪光灯”,心系“天下”光的那些事(五)好啦本系列要与您说再见了接下来我们还会推出其他科普系列敬请关注部分图片来自网络策划、制图:甜心编辑:甜心、杨杨长按二维码关注我们
2019年3月19日

光的那些事(四)

书接上回大型先进光源哪家强?大连相干光源非常棒!要问我有多优秀中国自由电子激光用户装置处女秀还是世界极紫外独秀一枝花前面落下了剧情?点击链接“佩奇”哦!光的那些事(一)光的那些事(二)光的那些事(三)大连相干光源这么腻害一大波问题即将来袭为什么极紫外波段这么重要?说干就干造起来它的样子就是这么炫酷大连相干光源除了光束线站其余部分都建在一个有防辐射混凝土厚墙围护的长达96米的直线隧道中简直太酷了屏幕横过来效果更清晰哦~在首批光束线站中大连相干光源建设了六个研究装置自由基光谱及动力学高分辨质谱交叉束-离子束成像团簇光化学气溶胶已经完美无缺了?很遗憾当然不是!和世界上已建成的“兄弟姐妹”一样大连相干光源也有一个有待提升的地方重复频率较低什么是“重复频率概念在此:重复频率是单位时间内光源发出光脉冲的个数深奥看不懂?有图有真相!假如科学家需要探测一个快速动态过程如果每秒钟只能拍到10张照片获得的影像就非常卡顿但如果每秒钟能拍到上万张照片就能获得超高清晰的动态影像So~英国《自然》杂志如是说不仅如此哦重复频率低还会导致。。。提高重复频率,大家在行动提高重复频率,我们也在发挥自己的特色上面这些高重复频率的装置全都主要运行在硬X射线波段然而在探测分子、原子等微观粒子结构方面具有优势的极紫外和软X射线区域却没有布局为此大连化物所继续前行隆重推出“大连先进光源”它主要工作在极紫外和软X射线波段2018年8月与大连市政府签署预研协议并在“十四五规划”立项申请中相信必将未来可期—本章完—当下扛把子的“大连相干光源”和未来可期的“大连先进光源”具体有哪些应用让我们相约下期收官之作策划、制图:甜心编辑:甜心、杨杨长按二维码关注我们
2019年3月15日

光的那些事(三)

书接上回大型先进光源作为大科学装置界的“当红炸子鸡”历经四代演变现由“同步辐射光源”和“自由电子激光”琴瑟共鸣共谱科学乐章需要补上剧情的小伙伴点这里光的那些事(一)光的那些事(二)“同步辐射光源”哪家强同步辐射光源作为推动科学技术发展的“标配”那可真是炙手可热(图片来自网络)全世界正在运行和建设的装置已经有50多台大多美国、欧洲、亚洲等地区小编带你环游世界(图片来自网络)中国大陆地区也一步一脚印开展同步辐射光源的建设我们骄傲啊~赶上了光源发展的每一代三代光源能级、地域相映衬怎么看都是棒棒哒相信新成员的加入会让我们更强大!“自由电子激光”在哪里自由电子激光自诞生以来立即成为科技发达国家竞相发展的大科学装置近年美国、欧盟、日本、意大利瑞士、韩国都纷纷加快了自由电子激光装置研制的脚步小编带你继续游(图片来自网络)我国在该领域发展较晚但近年来也“紧追不舍”力争国际领先地位—本章完—“大连相干光源”又是我国第一又是世界唯一它到底是一台什么样的装置?老规矩下期见策划、制图:甜心编辑:甜心、杨杨长按二维码关注我们
2019年3月12日

光的那些事(二)

上回书说到同步辐射光源已经发展为推动科技发展的一类重要科研平台错过了上次精彩内容戳这里光的那些事(一)然而,它的“出道”之路实属不易且看它如何一步步逆袭上位在“大科学装置”的时代背景下从能量损失的“罪魁祸首”到斥巨资打造的大型先进光源同步辐射的“诞生”之路同步辐射的“平反”之路能量损失的原因是找到了但科学家们使出浑身解数却终究无法避免(图片来自网络)同步辐射这个“坏分子”如影随形始终伴随粒子的环形加速它的辐射方向就像是用力转动雨伞水珠被甩出去一样(图片来自网络)同步辐射就这样背着“骂名”直到大约60年代前后经过科学家们的不断探索发现它竟然具有很多异常优越的特性至此,同步辐射才一雪前耻以全新的面貌出现在世人面前同步辐射的“时势造英雄”之路恰逢此时,国际科学技术蓬勃发展各国不断加大对科研的投资进入“大科学”时代“大科学装置”应运而生你都知道哪些大科学装置在下面的分类里也许能够找到答案左右滑动了解“大科学装置”主要分类公共实验平台因为“大公无私”被各国放在优先地位而其中被科学界称为“大型先进光源”的同步辐射和自由电子激光已经茁壮成长为目前最具代表性的综合性科学平台(图片来自网络)接下来,请欣赏大型先进光源发展四部曲请看“整形前”和“整形后”(图片来自网络)“整形后”的第四代先进光源科学家将它称为——“自由电子激光”—本章完—当今世界各国都在争先恐后地建设大型先进光源辣么全世界的先进光源建设现状如何?我国又在世界上处于怎样的水平?我们且听下回分解绘图:小婷策划、制图:甜心编辑:杨杨长按二维码关注我们
2019年3月8日

光的那些事(一)

请“欣赏”小编新作《光之歌》光,落在你脸上可爱一如往常光,温暖又明亮照亮你前行方向啊啊啊啊~光~我为你歌唱啊啊啊啊~光~你究竟是何种“模样”麦克斯韦老爷爷的“发光”史脑子不灵光的我总算学会了什么是光可惜光啊,“范围”太广太广我的大眼睛能看到的可见光竟然只有那么一丢丢稍息、立正、向右看!频率越来越高!波长越来越短!能量越来越强!所以,敲黑板啦~我们常说电磁辐射对人体有害指的其实主要是这几个高频率区间的电磁辐射紫外线、X射线、伽马射线红外线、微波、无线电等低频率区的电磁辐射对人体的影响就会小很多记住了吗?“宝藏女孩”——电子辐射ladies
2019年3月5日

动静相宜的“电力银行”

啥样的“银行”才能满足?别担心交给一种新的储能技术——液流电池吧!这样的好处可是大大滴~这类电池中非常优秀的一种是锌-碘液流电池锌和碘作为电池的正负极可是很好的一对couple但是也不是完美小情人哦~碘正极循环生成的碘单质会堵塞循环系统哦然后就会。。。循环寿命短活性物质利用率低“银行”能量密度低OMG没办法了吗?NO!!!近日科学家们解决了这个难题把碘正极的电解液定在电池体内但保留锌负极的流动循环解决了管路和泵阻塞的同时提高了电池的能量密度和寿命还保留了液流电池的优点真是一举多得!课后时间能量密度:单位质量的电池所储存的能量是多少
2019年3月1日

室温制氢?1/2+1/2>1

今天我们的主角是下面这个小家伙氢气不要小瞧这个小家伙它可是被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源呢!因此它的大规模制备是清洁能源发展的迫切需求如下图所示一氧化碳和水经水气变换反应得到氢气和二氧化碳但是该反应通常需要在高温高压的条件下进行而且这种方法制得的氢气往往含有一氧化碳残留物及二氧化碳和甲烷不过有了下面这种新策略一切都变得简单了这种新策略就叫做室温电化学水气变换反应下面我们来分步解析一下这种超赞的新方法超赞step1:两个1/2反应中国科学家近期将传统的水气反应拆成两个“1/2反应”并且分别设计成阴阳两极一氧化碳在阳极生成二氧化碳二氧化碳与电解质氢氧化钾进一步反应生成碳酸钾避免了二氧化碳的排放水在阴极则被直接还原生成高纯氢气超赞step2:中间加个膜拆分成两个1/2反应后科研人员在阴阳极间加了个膜这一方法巧妙地分隔了两极的产物避免了需要分离提纯的过程超赞step3:筛个催化剂吧科研人员在发现传统水气变换反应的催化剂对室温电化学水气变换反应贡献有限后经过一系列筛选发现铂(Pt)催化剂具有较优异的性能超赞step4:让一氧化碳快点“飞”为了提高反应速率需要一氧化碳快速地扩散到铂催化剂表面怎么让一氧化碳快点“飞”呢?科研人员利用了一个疏水亲气的电极材料来提高一氧化碳的扩散超赞step5:铜兄弟来帮忙CO在铂催化剂表面的吸附越强越好吗?NO!要把握一个“度”不吸附无法反应吸附过强会导致催化剂中毒怎么办呢?铜兄弟可是帮了大忙!没有铜的时候画面是这样的有了铜一切都变得不同了铜和铂之间的相互作用减弱了一氧化碳在铂上的吸附成功避免了铂催化剂的中毒这就是我们今天的“神奇”新方法1/2+1/2>1的室温电化学水气变换反应实现室温常压下高效催化制备高纯氢气这为低能耗生产高纯氢气提供了新思路!注(高能部分):该工作由中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室邓德会团队完成,首次提出并实现了一种高能量效率制备高纯氢气的新策略:室温电化学水气变换;通过优化的PtCu催化剂,将阳极起始电位降低至接近0
2019年1月18日