房间碎片
光真的好重要,只开一盏小灯竟然让各个日常的角度有深邃的感觉
然而躺在地上和蒙灰的指甲对峙好几分钟真实drive me crazy
一边觉得全身的艺术细胞在发酵,对流水线生活下的冗长,重复与无处不在的裂隙有了新的认识
另一方面想要记录下来却不得最佳表现形式的失落气恼令人抓狂
最近越来越多的时间重新审视周边的物件
或是上厕所的时候目光跟随一只蚊子的踪迹,或是看着棕黄色的小鸟从电线上俯冲至地,或是下过雨的傍晚看乌云灰天你争我赶,院子外面有一棵树,树冠窄窄的,只有3米左右,但是我目光所及的最近最高的树。天暗下来的时候,树比夜色来的更黑。风吹树晃,不知怎么想起了海岛。
去年暑假我们被困在暴雨的科尔沁的时候,雨水在公路上哗啦啦地留,玻璃上的水珠仿佛原生动物,不停分裂繁殖,雨声敲打,分外想家。一样听雨敲打玻璃顶棚,突然觉得游荡和归家总是人求之不得的东西,我们太贪心都想要....写的有点累了,要是其他思绪有幸被我记住那就明天再写吧
光真的好重要,只开一盏小灯竟然让各个日常的角度有深邃的感觉
然而躺在地上和蒙灰的指甲对峙好几分钟真实drive me crazy
一边觉得全身的艺术细胞在发酵,对流水线生活下的冗长,重复与无处不在的裂隙有了新的认识
另一方面想要记录下来却不得最佳表现形式的失落气恼令人抓狂
最近越来越多的时间重新审视周边的物件
或是上厕所的时候目光跟随一只蚊子的踪迹,或是看着棕黄色的小鸟从电线上俯冲至地,或是下过雨的傍晚看乌云灰天你争我赶,院子外面有一棵树,树冠窄窄的,只有3米左右,但是我目光所及的最近最高的树。天暗下来的时候,树比夜色来的更黑。风吹树晃,不知怎么想起了海岛。
去年暑假我们被困在暴雨的科尔沁的时候,雨水在公路上哗啦啦地留,玻璃上的水珠仿佛原生动物,不停分裂繁殖,雨声敲打,分外想家。一样听雨敲打玻璃顶棚,突然觉得游荡和归家总是人求之不得的东西,我们太贪心都想要....写的有点累了,要是其他思绪有幸被我记住那就明天再写吧
#生活中的化学# 榴莲,因为独特浓郁的气味,如同奶油冻一般浓甜细腻的果肉,被称为水果之王。喜欢它的朋友,恨不得日啖三百,而对其气味排斥者,则深恶痛绝,见到它就如入鲍鱼之肆,掩鼻疾走。近日,悉尼大学化学与生物工程学院的一群专家却发现,在这种口碑两极分裂的热带水果身上,可能诞生一项未来新能源黑科技。[doge]
具体来说,榴莲很可能成为未来电动汽车与其他消费电子产品快速充电设备的重要原材料。当然,这并不意味着简单用沉重而多刺的榴莲果壳造个手机壳,或者直接切两片榴莲果肉塞到电池或者充电宝里就OK了。
在一篇刊登于《能源贮藏》(Journal of Energy Storage)3月刊的论文中,悉尼大学化学与生物工程学院的文森特·G·戈麦斯(Vincent G. Gomes)副教授提出了一个大胆的发现,从榴莲和菠萝蜜剩余残留物中,可以提取出制造超级电容材料的有效成分。
“自然生物经过几百万年的进化,拥有了精细出色的分层结构,成为一种表现优异的碳基材料”戈麦斯在论文中表示。他们利用榴莲和菠萝蜜的残渣,制成了超轻的空心材料,这种材料被称为碳气凝胶。碳气凝胶高度多孔且具有高吸收能力,是目前制造超级电容的优良材料。
通过高压灭菌,戈麦斯和他的同事将榴莲与菠萝蜜核去除杂质,在零下80度真空环境中冷冻,经高热处理,最终做出了一批性能良好的碳气凝胶原料。近年来,材料学专家也一直尝试以其他自然界植物,比如西瓜与西柚的果皮,甚至纸浆为原料,制造碳气凝胶,但比起人工碳纳米管来,性能都不令人满意。
那么是否电池制造工业在不久的将来就能大规模“变废为宝”,利用这些生物垃圾制造出传说中的超级电池了呢?且慢。
首先,超级电容器的工作方式与传统电池不同,虽然可以更快地充电,但电压低,无法存储太多能量,能量密度只有锂电池的十分之一。根据统计,现有汽车市场上纯电动力汽车电池的质量能量密度,大约是350 Wh/kg。所以说,超级电容本身,暂时还是一种前景不明朗,性价比不高,使用场景狭窄的技术。
第二点,较之工业制造的人工碳纳米管,利用榴莲核这样的自然生物垃圾制造出的超级电容用碳材料,质量极不稳定,品控难度极高。试想一下,一种大规模制造,日常需求极高的产品,在制造过程中,品质极端不稳定,这一批性能优良,下一批可能就是废物,那肯定是无法接受的。
所以,许多能源与材料工业专家指出,超级电容的未来,很可能是手机,以及可穿戴设备等相对轻量化、对电量要求不高的轻型消费电子产品。这样本身轻便,在充电速度上占优的超级电容器才会有用武之地。所以说,想让榴莲变身黑科技满满的劲量小电池,还有一段漫长的道路要走。
具体来说,榴莲很可能成为未来电动汽车与其他消费电子产品快速充电设备的重要原材料。当然,这并不意味着简单用沉重而多刺的榴莲果壳造个手机壳,或者直接切两片榴莲果肉塞到电池或者充电宝里就OK了。
在一篇刊登于《能源贮藏》(Journal of Energy Storage)3月刊的论文中,悉尼大学化学与生物工程学院的文森特·G·戈麦斯(Vincent G. Gomes)副教授提出了一个大胆的发现,从榴莲和菠萝蜜剩余残留物中,可以提取出制造超级电容材料的有效成分。
“自然生物经过几百万年的进化,拥有了精细出色的分层结构,成为一种表现优异的碳基材料”戈麦斯在论文中表示。他们利用榴莲和菠萝蜜的残渣,制成了超轻的空心材料,这种材料被称为碳气凝胶。碳气凝胶高度多孔且具有高吸收能力,是目前制造超级电容的优良材料。
通过高压灭菌,戈麦斯和他的同事将榴莲与菠萝蜜核去除杂质,在零下80度真空环境中冷冻,经高热处理,最终做出了一批性能良好的碳气凝胶原料。近年来,材料学专家也一直尝试以其他自然界植物,比如西瓜与西柚的果皮,甚至纸浆为原料,制造碳气凝胶,但比起人工碳纳米管来,性能都不令人满意。
那么是否电池制造工业在不久的将来就能大规模“变废为宝”,利用这些生物垃圾制造出传说中的超级电池了呢?且慢。
首先,超级电容器的工作方式与传统电池不同,虽然可以更快地充电,但电压低,无法存储太多能量,能量密度只有锂电池的十分之一。根据统计,现有汽车市场上纯电动力汽车电池的质量能量密度,大约是350 Wh/kg。所以说,超级电容本身,暂时还是一种前景不明朗,性价比不高,使用场景狭窄的技术。
第二点,较之工业制造的人工碳纳米管,利用榴莲核这样的自然生物垃圾制造出的超级电容用碳材料,质量极不稳定,品控难度极高。试想一下,一种大规模制造,日常需求极高的产品,在制造过程中,品质极端不稳定,这一批性能优良,下一批可能就是废物,那肯定是无法接受的。
所以,许多能源与材料工业专家指出,超级电容的未来,很可能是手机,以及可穿戴设备等相对轻量化、对电量要求不高的轻型消费电子产品。这样本身轻便,在充电速度上占优的超级电容器才会有用武之地。所以说,想让榴莲变身黑科技满满的劲量小电池,还有一段漫长的道路要走。
#考研一笑而过[超话]##过儿与姑姑的日常##宋智鸣考研长难句#
Day 27( 第三期第15天)
一个好的记忆能够给精神分裂症患者一个更好的机会去做日常简单的任务:记得吃什么和什么时候吃,怎么样穿,在公众场合的行为是怎样的,这使得他们更有可能保持工做和独立地生活。
中间的连字符的that what how 直接翻译 ,怎样 什么 什么时候,最后的that引导的是 前面 tasks 的定语从句,从句缺少主语[吃瓜]
Day 27( 第三期第15天)
一个好的记忆能够给精神分裂症患者一个更好的机会去做日常简单的任务:记得吃什么和什么时候吃,怎么样穿,在公众场合的行为是怎样的,这使得他们更有可能保持工做和独立地生活。
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