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对大多数人来说,只是一个普普通通的日子。然而,对于我们全体华自人来说,它却是那么的不平凡。  在全国人民喜迎伟大祖国六十华诞之际,9月25日,我们也迎来了长沙华能自控集团成立十六周年的日子,相信每个华自人都有与往日不同的感受。  为了庆祝这个属于大家的生日,每年的这天下午,我们都会举行传统的庆祝活动岳麓山登山长跑比赛,并借此拉开华自运动会的帷幕。  今年,自然也不例外。  秋天真是长沙最美的季节。阳光怡人,微风拂面,才刚刚走到岳麓山脚下,那满眼的绿,就已经让我们神采奕奕了。来往的行人纷纷把目光投向我们,

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装修中最常用的窗帘洗涤要点全解析
文章来源:admin 时间:2017-09-26 08-53-46

要归咎于它的“软肋”——电解质。当锂离子电池放电时,原本镶嵌在电池负极(通常为石墨)中的锂离子脱嵌出来向正极(通常为钴锂氧化物、磷酸锂铁等含锂化合物)移动;而当电池充电时,上述过程便反了过来,锂离子从正极移向负极并重新嵌入石墨中。为了保证锂离子电池能够正常工作,我们需要提供一个液体介质,让锂离子能够在两个电极间自由移动,这个媒介就是电解质。不仅是锂离子电池,其它类型的电池同样离不开电解质这一关键组成部分。

打开生物质宝库的金钥匙

我们知道,石油、煤炭、天然气等化石燃料已经成为现代社会赖以运转的根基之一。然而随着化石燃料的日渐枯竭,以及燃烧化石燃料排放二氧化碳造成的全球气候变暖等气候问题,人们不得不寻找更具有可持续性的新能源。而在众多可再生能量来源中就包括了生物质,即地球上各种生物制造出来的有机物。作为新能源的生物质,当然不是要我们走砍柴烧火的老路,而是着眼于对生物质进行精炼,将其转化为性能更高的液体或者气体燃料。在这一过程中,我们还可以获取其它原本需要从化石燃料中提炼的重要化工原料,可谓一举两得。

目前,不少通过生物质精炼来获取燃料、或者化工原料的工艺已经相当成熟。例如糖类经微生物发酵后得到的乙醇,不仅能按照一定比例添加入汽油中作为汽车燃料使用,还可以与动植物油脂反应,得到能够替代柴油的生物柴油。乙醇还可以作为许多化工产品的原料,例如将其脱水后就得到乙烯,可以合成重要的塑料聚乙烯。

然而,这些方法虽然行之有效,但其利用的对象主要是淀粉、糖、油脂等来自农产品的生物质,因此不可避免地要与粮食生产争夺土地。在全世界仍然有九分之一的人口未能摆脱饥饿的情况下,这些利用生物质能源的手段难免遭人诟病。因此,不少领域内科研人员认为,生物质能源要想真正发展,必须将利用对象转移到木质纤维素生物质。

所谓木质纤维素生物质,指的是由纤维素、半纤维素和木质素这三种天然高分子化合物组成的生物质,它们构成了绿色植物的主干,可以说是植物生物质的代名词。木质纤维素生物质不仅储量丰富,而且它们不能被人体消化吸收。因此,如果把生物质能源的原料从农作物转换到木质纤维素,不仅可以大大减轻对农业生产的依赖,而且还可以帮助消化农产品加工的废料,例如秸秆、甘蔗渣等。而迈出这一步转换在理论上也并不困难:纤维素可以通过化学或者生物手段水解为葡萄糖,只要这一步做好了,我们就可以将取之不尽用之不竭的木质纤维素资源与成熟的生物质能源技术实现完美对接。

然而在实践中,正是纤维素水解这至关重要的第一步,让研究人员颇为头疼。由于分子间强烈的氢键,纤维素会形成致密的晶体,这使得它们无法溶解于大多数溶剂。如果不能形成溶液,纤维素的水解就很难高效地进行。幸运的是,近年来研究人员发现,许多离子液体可以通过破坏纤维素分子之间的氢键来溶解一定比例的纤维素,一些离子液体甚至可以将整个木质纤维素生物质悉数吞下。一旦形成了溶液,我们就有可能对纤维素进行进一步的处理,从而更好地利用大自然赋予我们的宝库。

离子液体不仅可以帮助我们更好地利用生物质,还有可能在另一项与能源有关的应用中大显身手,那就是如今几乎人人都离不开的锂离子电池。

让锂离子电池更安全

2016年,著名手机制造商韩国三星公司的note7手机在上市不久就多次发生充电时爆炸的事故,不仅给用户带来财产损失,还导致各国航空公司出于安全考虑对三星note7手机颁布“禁令”,一时成为轰动新闻。这一系列事故的罪魁祸首,正是手机使用的锂离子电池。

其实,这并不是锂离子电池第一次“惹是生非”。在2006年,日本电子产品制造商索尼公司生产的锂离子电池就曾因为存在安全隐患,导致大量笔记本电脑被厂商召回。还有今年特斯拉。

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生态环境部发布《人体健康土壤环境基准制定技术指南(征求意见稿)》,全文如下:

前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,防止土壤污染,保护人体健康,科学、规范地

制定人体健康土壤环境基准,制定本标准。

本标准规定了制定人体健康