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此外,研究团队还通过在溶液中引入极性溶剂,利用极性分子与氢键相互作用,成功弱化了溶液的水合氢键网络,将电解液凝固点有效降低到-20°C以下,并且协同提升铁负极电化学可逆性。首次实现全电池在-20°C低温条件下100小时稳定运行,研究结果也为宽温域全铁液流电池技术产业化开发与应用推广奠定了技术基础。

据研究团队介绍,在诸多新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术,本质安全、可灵活部署,因此成为长时储能技术中的首选电化学储能技术路线。其中,研发低成本液流电池新体系新技术,是解决现阶段液流电池产业化发展瓶颈的有效途径。

在本项研究中,中国科学院金属所团队以铁负极氧化还原反应可逆性为切入点,先后通过电极界面缺陷设计和极性溶剂调控,成功实现了充放电过程中铁单质在电极纤维表面的均匀沉积和溶解。

通过在电极界面进行金属刻蚀处理,使得电极纤维表面富含缺陷结构,有效调控了二价铁离子在电极界面的沉积反应成核特性,促进了铁沉积反应均一性及氧化还原反应动力学,并利用理论计算和仿真分析揭示出二价铁离子在碳缺陷处的杂化作用增强机制及铁沉积过程演化规律。得益于此,研究团队组装的全铁液流电池实现了每平方厘米80毫瓦的功率密度和250圈循环99%的电流效率,循环稳定性有效提升了10倍。

据了解,该团队最新完成的这项储能技术研究成果论文,近日已相继发表于国际专业学术期刊《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)和《小的》(Small)上,论文第一作者分别为中国科学院金属研究所硕士生宋袁芳、博士生杨静,通讯作者为李瑛研究员、唐奡研究员。(完)

手机qq网页版登录入口中新网北京4月4日电 (记者 孙自法)记者从中国科学院金属研究所获悉,该所李瑛研究员、唐奡研究员团队在新型低成本铁基液流电池储能技术研究领域取得新进展。他们的最新研究结果证明,电极界面优化设计可有效提升铁负极性能,从而为实现全铁液流电池高效稳定运行提供了新途径。

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对于喜爱宫崎骏的观众而言,《你想活出怎样的人生》还有另一重惊喜。从人物形象到各种细节,宫崎骏在这部影片中融入了许多自己过往作品的元素,使得此番大银幕之旅在某种层面上亦成为一次颇有意趣而充满眷恋的回望。

不完美,宫崎骏在影片中一再告诉观众,生活注定是不完美的。在这个最终证明是为了追求完美而打造的奇幻世界里,恰恰没有完美。真人最终收获的成长,或许正是面对这种注定的“不完美”的勇气,是对在并不完美的人生旅程中如何选择自身价值的主动思考。

如果说今年奥斯卡最佳动画长片奖对于这位早已被誉为“动漫之神”的导演来说是又一次的锦上添花,那么这部电影对于宫崎骏而言,或许更多的意义在于,其中着力表达的正是作者本人回望来路的深刻思考。

手机qq网页版登录入口中新网北京4月4日电 (记者 高凯)少年、苍鹭,奇幻又现实的世界,充满想象的异境探险,宫崎骏风格的又一次完美呈现——在《你想活出怎样的人生》的视觉盛宴下,是一次对复杂人生的深刻追问。

《你想活出怎样的人生》的片名源自日本小说家吉野源三郎的同名小说,该书对宫崎骏的人生产生了深远的影响。这次,宫崎骏将小说的名字用作自己“人生电影”的片名,并根据自己的真实童年经历创作了剧情,还融入了自己对生活和人生的独特理解。

《你想活出怎样的人生》不仅是一部对人生意义的追问之作,在大胆直面人生之困的同时,从画面到人物塑造,宫崎骏独特的艺术视角和人文关怀几乎无处不在,从这个层面说,观众观影的过程亦始终被包裹在作者在对生命的善意与热情之中。

影片在视觉呈现上展现了吉卜力一贯的高水准,铺陈阶段的画面细腻优美,充满生活质感,平静淡然之下又暗流涌动:一群性格各异的帮佣奶奶、一只会说话还总在挑衅少年的苍鹭,以及一座神秘的废弃塔楼,这些元素为影片增添了神秘奇幻的氛围,让观众对少年的冒险之旅充满了期待。

电影讲述了一个名叫真人的少年,经历母亲离世,随后父亲再婚,他与新家庭的关系紧张而复杂。在孤独和苦闷中,少年发现了一个被遗弃的塔楼,并意外卷入了生与死的奇幻世界。在这个世界里,他开始了一场关于自我、关于生活意义的冒险之旅。

人人皆有困境,宫崎骏在《你想活出怎样的人生》中通过少年的奇幻冒险,探讨了生死、勇气,生活的残缺以及真挚的友谊。更以恰到好处的留白,给予彼时每一个在大银幕前的观众以独立的更大思索空间。

与前期的克制静谧形成鲜明对比,当主人公到达异境,随着节奏的加快,剧情的跌宕,影片的画面转向奇幻瑰丽,宫崎骏奇思妙想的想象力奇观再度令人叹服。种种出人意料的故事情节配合极具美感的画面光影,令观众在跟随主人公的探险中,亦不断与之同步为所见发出惊叹。

毫无疑问,《你想活出怎样的人生》依然是一部非常宫崎骏的动画电影,而与此同时,这又是一部不同以往的深度哲思之作,其中对于人生价值的追问,主人公面对不完美最终的勇气和选择,对于身处当下的每一个人,或尤其值得深入品味。(完)

可以说,在《你想活出怎样的人生》中,无论是细腻的人物描绘,还是宏大的场景设计,都淋漓展现出宫崎骏独特的艺术魅力。而这场顶级视觉享受中包裹的故事内核,不仅是其大银幕致美画面坚实的支撑,更与之一起引领观众深入一场对“你想活出怎样的人生?”的永恒的人生课题的思考。

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手机qq网页版登录入口中新网乌鲁木齐4月4日电 (成石麟殷雪娟)连日来,位于新疆昌吉市昌五路的新疆农业博览园迎来了旅游小高峰,日接待游客超过1000人。趁着好天气,人们赏花拍照,参观果菜叶菜植物工程,感受农业科技的新奇,畅享春日旅游带来的无限乐趣。

据了解,新疆农业博览园是一个以植物景观、绿色食材、农业旅游文化等为载体的国家级4A级综合性旅游景区,占地面积2300亩,目前共有18个智能温室展馆。为了不断满足广大疆内外游客的赏花需求,今年新疆农业博览园从福建省漳州市引进种植了50种名贵网红蝴蝶兰进行栽种和管理,目前馆内共栽植大小蝴蝶兰10万余株。与此同时,还开放1.6万平方米的未来农业科技馆,馆内栽植了上万种热带植物、花卉和有机果蔬。

“春天到了,我们到这来赏花,大片的蝴蝶兰开得特别艳,有红色的、黄色的,还有白色的、花香四溢的,就像到了热带地区一样特别的赏心悦目,看到这些花给人一种美的享受。”新疆塔城游客郑香说道。

在1.6万平方米的未来农业科技馆内,上万种各种热带植物花卉、有机蔬菜被摆放在垂直立体绿植巨画花架、仿生螺旋栽培床、集装箱农业区域、蔬菜工厂和集约化生产技术展示区等科技感十足的区域,通过自动往复式循环旋转架系统和自动物流潮汐苗床运动系统进行水培种植,吸引了不少游客前来打卡游玩。

“来到未来科技馆,简直让我大开眼界,有多年生的番茄,还有各种水培蔬菜,还有很多热带植物,感觉科技感十足,就像到了植物王国一样,特别新奇和兴奋。”乌鲁木齐游客吴子月说道。

在5000平方米的蝴蝶兰展馆内,200多种的各种网红名贵蝴蝶兰花卉花开正艳,吸引了不少游客前来观赏游玩,大家身着美丽的古装或旗袍一边欣赏蝴蝶兰,一边拍照留念,定格美好瞬间。

“每天的游客量可以达到将近上千人,周边的游客比较多,清明节游客预计达到2万人。针对特殊人群,我们出台优惠政策,消防员、人民警察、军人都是免票的,60到64岁是半价,65岁以上免票,80岁的老人除本人免票以后,陪护人员也免票,1米3以下的儿童都免票,针对学生有学生证都是可以实行学生半价的优惠。”新疆农业博览园运营部主管李小琴说道。(完)

FAQ

二维过渡金属碲化物材料一般采用“自上而下”的制备方法,如同拆解积木,通过机械力或化学作用方式将其一层一层剥离下来,从而制备出单层的二维纳米片。常用的“自上而下”方法有化学插层剥离法、球磨法、胶带剥离法、液相超声法等,其中化学插层剥离法的剥离效率虽然最高,但剥离仍需要数小时。科学家们大多采用有机锂试剂作为插层剂,即将含有锂离子的插层剂插入块体层状结构材料的片层中,并利用锂和水的反应使插层剂“膨胀”,在每一层间形成一个“气压柱”,将叠在一起的纳米片层层“撑开”,就如同使用了一把“化学刮刀”一层一层地将纳米片“刮”下来,这种层间的气体膨胀作用力远大于机械剥离力,可以提高剥离效率。然而,有机锂是一种易燃易爆的液体试剂,具有很大的安全隐患,因此,实现安全、高效的化学剥离成为科学家努力的目标。

这项在二维过渡金属碲化物材料宏量制备方向上取得重要突破性进展的成果论文,由吴忠帅团队携手中国科学院深圳先进技术研究院和中国科学院金属研究所成会明院士、北京大学电子学院康宁副教授合作完成,北京时间4月3日深夜在国际著名学术期刊《自然》上线发表。审稿人评价称,该方法简单、快速、高效,对二维材料的宏量制备具有普适意义。

手机qq网页版登录入口中新网北京4月4日电 (记者 孙自法)作为一类新兴的二维材料,二维过渡金属碲化物材料因其奇特的超导、磁性、催化活性等物理和化学性质,在量子通信、催化、储能、光学等领域展现出重要应用潜力,受到国际学术界广泛关注。不过,该材料目前还无法实现高质量的宏量制备,阻碍了其实际应用,也引发科学家们持续投入研究。

利用该方法制备出的二维过渡金属碲化物纳米片制备的溶液和粉体具有良好的加工性能,可以作为各种功能性浆料,实现薄膜、丝网印刷器件、3D打印器件、光刻器件的高效和定制化加工等,有望在高性能量子器件、柔性电子、微型超级电容器、电池、催化、电磁屏蔽、复合材料等方向发挥重要作用。

随后,科研团队进一步利用研发的新方法,制备出5种不同过渡金属的碲化物纳米片和12种合金化合物纳米片,证明其具有普适性。他们还观察到多种特征的量子输运现象,包括碲化钼纳米片具有依赖于厚度的金属-绝缘体相变、碲化钨纳米片具有巨磁电阻和舒勃尼科夫-德哈斯效应等。(完)

吴忠帅研究员介绍说,二维过渡金属碲化物材料由碲原子和过渡金属原子(如钼、钨、铌等)组成,其微观结构类似于“三明治”,过渡金属原子被上下两层的碲原子“夹”住,形成层状二维材料。例如,过渡金属碲化物具有高导电性和大比表面积,可作为高性能超级电容器和电池的电极材料;过渡金属碲化物纳米片表面具有丰富可调的活性位点,可用做制备绿氢和双氧水的电催化剂,提高催化剂的选择性、效率和性能;该材料还展现出特有的量子现象,如超导和巨磁电阻等,可作为下一代低功耗器件和高密度磁性存储器件的材料。

吴忠帅指出,在本项研究中,科研团队创新性采用固相化学插层剥离方法,筛选出一种固相插层试剂硼氢化锂。硼氢化锂具有强还原性质,在干燥空气中稳定,可用于高温固相插锂反应,解决了插层反应速度慢的问题,从而实现安全、高效、快速的插层剥离。整个插层剥离过程只需10分钟,可宏量制备出百克级(108克)碲化铌纳米片,与液相化学插层剥离法制备量均小于1克比,新方法产量提升了两个数量级。

来自中国科学院大连化学物理研究所的最新消息说,该所吴忠帅研究员团队和合作者创新性研发出一种新方法,可宏量制备出提升两个数量级的碲化铌纳米片,并证明其具有普适性,从而为二维过渡金属碲化物材料的规模化制备提供了可能性。

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