“石墨烯的门槛比我们想象的要高很多,实现超长续航,1小时快充以现在的技术来说,就是骗子。”面对如今越来越火热的石墨烯产品,中国科学院院士欧阳明高一针见血地指出。
石墨烯作为一种具有未来革命性的材料,它的用途十分广泛,在很多方面有着很重要的应用前景。
石墨烯的出现给科技领域带来了翻天覆地的变化,它确实能推动一个时代的科技水平发展。
不过石墨烯也不是一种“无所不能”的材料,但有些厂商就以此为噱头,让许多的消费者对石墨烯产生了误解。
众所周知,石墨烯之所以如此受厂商追捧,是因为它是超级材料的一种。石墨烯离我们的生活其实并不遥远,目前市面上有许多产品都有采用,比如有石墨烯成分的面膜、芯片、电池等等。
无论是生活中还是科技层面都能看见它的身影,不过这些石墨烯产品真的如事实那般好用吗?
事实上,这些石墨烯产品几乎都是虚假宣传。
石墨烯为何这么火爆?
石墨烯是在2004年的时候被发现的,发现它的两名英国科学家分别是安德烈和康斯坦丁,他们还因此获得了诺贝尔奖。在进行超薄材料的研究中,他们发现可以从石墨中提取出这种由一层碳原子组成的薄膜。
因此石墨烯的一大特点就是它的薄度,仅仅只有头发丝直径的二十万分之一。它的提取步骤复杂,可以通过物理或者化学的方式进行。
石墨烯的出现让科学家们找到了突破口,它的性质和结构特别,应用范围广泛。在未来的科技领域中,石墨烯带来了更多的可能性。
相比于其他石墨材料来说,石墨烯拥有着更多的特性。
在质量很轻的条件下,把强度和柔软性集于一身,这两种看似相抵的特点却可以在石墨烯上面共存。所以它才能够在众多新材料之中脱颖而出。
另外,石墨烯还有低电阻的特性,这将在超导领域中发挥巨大的作用,特别是在电力方面,能实现高效率的传输。
除了低电阻特性,还具有强导电性,在动力电池领域可能会有很重要的应用前景。
拥有如此多的优势,让石墨烯在科技领域备受关注。
若石墨烯能够被大量投入到产品研发中,它确实可以引领一个时代的科技飞跃。
理想很丰满,但往往现实很骨感。石墨烯作为一种超薄材料,想要大规模提取是十分困难的。
其中要涉及的提取过程复杂,步骤也繁琐,仅仅是1g的石墨烯,也要卖出千元左右的价格。可想而知,这些厂商根本不可能花这么高的成本用石墨烯去生产一张面膜。
再比如石墨烯电池,里面确实有石墨烯成分,只不过是加了一点石墨烯粉。所以如今的石墨烯产品十有八九都是妥妥的骗局。
但目前石墨烯产品是骗局,不代表石墨烯的未来也是如此。
事实上,把石墨烯成为“材料的未来”都不为过,这还得从17年前说起。
石墨烯究竟有多厉害?
在2004年,石墨烯首次被发现,两位英国的科学家安德烈还有康斯坦丁在做超薄材料的实验中,无意中把胶带粘在了石墨上面。
而那一层薄薄的石墨片就是这样出现的,这两名科学家将这个有趣的现象进行了延伸,通过胶带把石墨薄片的两面都粘住,然后再撕开。
不断重复这两个步骤,获得的石墨薄片逐渐变薄。直至最后剥离出了只有一层由碳原子构成的薄片。这就是石墨烯的由来。
自从石墨烯面世以后,引起了科学界的广泛关注,在新材料领域中,它是当之无愧的王者,是未来科技革新的关键。
在电子信息技术中,石墨烯可以改变传感器的工作性质。传感器可以把光、气体、力等各种信号都能转换成所需的电信号。
而石墨烯原子呈裸露状态,再加上电子态极易受到外界影响改变电学性质。这就是石墨烯在电子技术中的优势,其能带结构可以让传感器应用更好地实现。
如今的智能手机也逐渐向折叠还有卷曲型发展,石墨烯在这上面也具有革命性的优势。
要实现柔性触控,又要具备超高载流子迁移率和透光性,目前的超薄二维材料中,石墨烯是最好最优异的选择。
在未来,石墨烯将会在柔性触控屏上“大展拳脚”。
不仅在科技领域,在储能领域,石墨烯的作用也不可忽视。在2011年的时候,美国俄亥俄州某仪器公司人员就凭借着石墨烯与锂离子的相互作用,实现了更好的储能效果。
由于锂离子可以在石墨烯的表面和电极之间大规模地快速穿梭,提高了充电效率。
让原本数小时的充电时长变成不到一分钟,如果把这样的储能设备大量的应用到电池当中去,将会制造出许多不可思议的产品。
这种新型器件在有石墨烯作用的基础上,储能密度达到了160Wh/kg,其功率可达到100kW/kg。跟如今市面上的锂离子电池相比,它的功率密度要高出100倍(~1kW/kg)。
许多厂商就是利用了石墨烯在储能电池上的这一特性来进行虚假营销。
石墨烯的特性实在是太广泛了,作为新材料领域的新宠儿,未来在很多领域都会有新的突破。
作为一种复合材料,石墨烯既有强度高,又有韧性好的特性。可以跟其他的物质产生意想不到的化学反应。
在工程塑料的应用上,碳素高分子树脂拥有和石墨烯相同的原子结构,其具备的综合性很高,可以很好地跟石墨烯融合。
如此制造出来的树脂材料有着良好的耐候性、耐磨性、表面涂饰性、电绝缘性、耐酸碱性及防水性。
只需增加千分之二点六的五层石墨烯,就能让这种高分子树脂材料的强度增加了不少。
复合材料产业是石墨烯应用得最多的一个领域,在航空航天、新能源、电子等方面能发挥的作用是不可估量的。
特别是对于一个国家来说,石墨烯是非常关键的战略突破口,能够提升国家的核心竞争力,像新能源汽车、无人飞机等等,发展石墨烯就等同于拥有了科技革新的核心技术。
既然石墨烯这么厉害,那中国发展得怎么样了?
中国石墨烯领先世界
2008年,美国就已经意识到石墨烯在相关领域上面的应用前景,投资了大量的资金还有人力物力,为的就是能领先世界主导石墨烯产业。
无论是在研究还是产业应用,美国不断扩大产业布局和研究领域,像石墨烯晶体管、超级电容器等等方面都有涉及。
经过了多年的发展,美国的石墨烯产业链逐渐完善,基本布局也初步显现出来,而且覆盖了从应用研究到下游应用的全部流程。这么直接的联系,让科技产品研发到生产实现得更快。
美国已经陆续出现在研发石墨烯上有突出贡献的大型企业,这些企业有像IBM、波音、英特尔等等,还有一些中小型企业,主要是围绕石墨烯来发展业务。
欧盟在石墨烯技术中也有着层层布局,很多大小型企业都实现了专业化的石墨烯技术开发。
首先在国家战略高度,大力发展石墨烯产业,并且政产学研进行一系列合作。但是目前还没有达到跟美国一样的产业链规模,在下游应用环节还是比较薄弱。
除此之外,日韩两国在石墨烯的产业中,主要侧重于CVD石墨烯薄膜制备还有电子器件的应用。其中韩国在研究方面比较重视,大力发展触摸屏、半导体、可穿戴设备等等。
再来说说中国,石墨烯产业链初步形成,从原材料再到应用,整个流程都已经快速构建起来。在东南沿海地区,分布着一大批石墨烯企业。
这几年,类似的企业形成了集合规模型的分布形式,特别是在广东、江苏还有山东区域,拥有着先天独厚的地理条件优势。
其中,广东省石墨烯所注册的企业数量最多,一共有3079家,其次就是江苏省,总共有1853家企业。全国目前已经共有17万家跟石墨烯有关的企业,还仍然在不断扩大规模数量中。
我国石墨烯理论研究还有产业化在全球范围来说,是数一数二的实力。
在2016年的全球专利申请统计中,中国关于石墨烯的专利达到了58%,排在第一位。
论申报石墨烯专利数量最多的国内企业莫属深圳的烯旺科技及其下属子公司,据统计,已经申报的专利有300项左右,有220项授权专利,注册商标更是达到了110多件。
中国已经有了未来石墨烯产业的发展计划,在2020年形成百亿产业规模,再过五年以后,石墨烯整体产业规模要突破千亿。
现如今石墨烯还处于起步研发阶段,想要投入到生产应用中去,还需要一定的时间。
这些独特的使用性能如何在科技上体现出来,就是目前我们要攻克的目标。没有科技创新,石墨烯产业就得不到更深远的发展。
石墨烯在初步发展的阶段,更需要我们一步步脚踏实地地做好科研工作。没有什么事情是一蹴而就的,只有不断地坚持和努力才能实现成功。
一、激素亦称“荷尔蒙”,希腊文原意为“奋起活动”,它对肌体的代谢、生长、发育和繁殖等起重要的调节作用。
1853年,法国的巴纳德研究了各种动物的胃液后,发现了肝脏具有多种不可思议的功能。贝尔纳认为含有一种物质来完成这种功能。可是他没有研究出这种物质,实际上那就是激素。
1880年,德国的奥斯特瓦尔德从甲状腺中提出大量含有碘的物质,并确认这就是调节甲状腺功能的物质。后来才知道这也是一种激素。
1889年,巴纳德的学生西夸德发现了另一种激素的功能。他认为动物的睾丸中一定含有活跃身体功能的物质,但一直未能找到。
1901年,在美国从事研究工作的日本人高峰让吉从牛的副肾中提取出调节血压的物质,并做成晶体,起名为肾上腺素,这是世界上提取出的第一激素晶体。
1902年,英国生理学家斯塔林和贝利斯经过长期的观察研究,发现当食物进入小肠时,由于食物在肠壁磨擦,小肠粘膜就会分泌出一种数量极少的物质进入血液,流送到胰腺,胰腺接到后就立刻分泌出胰液来。他们将这种物质提取出来,注入哺乳动物的血液中,发现即使动物不吃东西,也会立刻分泌出胰液来,于是他们给这种物质起名为“促胰液”。
后来斯塔林和贝利斯给上述这类数量极少但有生理作用,可激起生物体内器官反应的物质起名为“激素”(荷尔蒙)。
自从出现激素一词后,新的激素又不断地被发现,人们对激素的认识还在不断地加深、扩大。
二、由人和动物某些细胞合成和分泌、能调节机体生理活动的特殊物质。“激素”一词来源于希腊文,意为“奋起”或“激起”。现在把凡是通过血液循环或组织液起传递信息作用的化学物质,都称为激素。激素的分泌量均极微,为毫微克(十亿分之一克)水平,但其调节作用均极明显。激素作用甚广,但不参加具体的代谢过程,只对特定的代谢和生理过程起调节作用,调节代谢及生理过程的进行速度和方向,从而使机体的活动更适应于内外环境的变化。激素的作用机制是通过与细胞膜上或细胞质中的专一性受体蛋白结合而将信息传入细胞,引起细胞内发生一系列相应的连锁变化,最后表达出激素的生理效应。激素的生理作用主要是:通过调节蛋白质、糖和脂肪等物质的代谢与水盐代谢,维持代谢的平衡,为生理活动提供能量;促进细胞的分裂与分化,确保各组织、器官的正常生长、发育及成熟,并影响衰老过程;影响神经系统的发育及其活动;促进生殖器官的发育与成熟,调节生殖过程;与神经系统密切配合,使机体能更好地适应环境变化。研究激素不仅可了解某些激素对动物和人体的生长、发育、生殖的影响及致病的机理,还可利用测定激素来诊断疾病。许多激素制剂及其人工合成的产物已广泛应用于临床治疗及农业生产。利用遗传工程的方法使细菌生产某些激素,如生长激素、胰岛素等已经成为现实,并已广泛应用于临床上。
激素是生物体产生的,对机体代谢和生理机能发挥高效调节作用的化学信使分子。激素是由内分泌腺或具有内分泌机能的细胞产生的。内分泌细胞是一些特殊分化的,对内外环境条件变化敏感的感应细胞,当他们感应到内外环境变化的刺激时,就合成并释放某种激素。激素作为化学信使,不经导管进入循环系统,将条件信息带到特定的效应细胞,引起某种效应。直接接受激素调节的效应细胞,称为该激素的靶细胞。因为激素是通过体液传送到靶细胞发挥作用的,所以将激素调节称为体液调节。体液调节在神经系统的统一控制下,全面系统协调地调节着物质及能量代谢,从而协调生物的各项生理机能。神经既可控制内分泌系统的分泌,又可以直接分泌激素,而某些激素也可以作用于神经系统,如甲状腺素可促进大脑发育。
激素(jisu)又称“荷尔蒙”(英文hormone的译音)。内分泌细胞产生的一类具有高效能信息传递作用的化学物质。激素的种类较多而数量极微(多数为毫微克甚至微微克水平),它既非机体的能量来源又非组成机体的结构物质,但通过传递信息,在协调新陈代谢、生长发育等生理过程方面充当了重要的角色,无怪乎科学家们称之为“第一信使”。激素的传递方式主要有三种:大多数激素分泌后直接进入血液,随血液循环到达一定的组织细胞才发挥作用,这种细胞叫靶细胞,靶细胞上有具特殊立体构型的物质(激素受体)与相应的激素结合,并识别激素所携带的信息,把它转化为细胞内一系列复杂的化学反应,从而产生特定的生理效应。这种方式的激素要随血流到达靶细胞,所以叫“远距分泌”。有些激素分泌出来以后通过细胞间隙液就近扩散,作用于邻近细胞(如某些消化道激素),这种方式叫“旁分泌”。还有一些激素是由神经细胞(如下丘脑)分泌的,叫“神经激素”,沿轴突借轴浆流动而到达靶细胞,这种方式叫“神经分泌”。激素按其化学本质可分为含氮的蛋白类激素(由氨基酸、肽、蛋白衍生而成)和类固醇类激素两大类;而就其生理功能来说可分为三大类:一类是调控机体新陈代谢和维持内环境相对稳定的,如胰岛素、胃肠激素、甲状旁腺激素等;一类是促进细胞增殖分化,控制机体生长发育和生殖机能,并影响其衰老过程的,如生长激素、性激素等;还有一类与神经系统密切配合,增强机体对环境的适应,如肾上腺皮质激素和垂体激素等。激素分泌量过多或过少都会引起机体功能的紊乱,所以临床上常以激素水平的测定做为诊断某些疾病的依据,并将许多激素做为治疗药物应用于临床。近年来,已成功地应用遗传工程的原理使微生物生产出人的激素,如通过大肠杆菌生产出胰岛素等激素,为激素在医药和工、农、牧业上的应用开拓了广阔的前景。
激素(Hormone)音译为荷尔蒙。它是我们生命中的重要物质。 激素是内分泌细胞制造的。 人体内分泌细胞有群居和散住两种。 群居的形成了内分泌腺,如脑壳里的脑垂体,脖子前面的甲状腺、甲状旁腺,肚子里的肾上腺、胰岛、卵巢及阴囊里的睾丸。 散住的如胃肠粘膜中有胃肠激素细胞,丘脑下部分泌肽类激素细胞等。 每一个内分泌细胞都是制造激素的小作坊。 大量内分泌细胞制造的激素集中起来,便成为不可小看的力量。 激素是化学物质。 目前对各种激素的化学结构基本都搞清楚了。 按化学结构大体分为四类。 第一类为类固醇,如肾上腺皮质激素、性激素。 第二类为氨基酸衍生物,有甲状腺素、肾上腺髓质激素、松果体激素等。 第三类激素的结构为肽与蛋白质,如下丘脑激素、垂体激素、胃肠激素、降钙素等。 第四类为脂肪酸衍生物,如前列腺素。 激素是调节机体正常活动的重要物质。它们中的任何一种都不能在体内发动一个新的代谢过程。它们也不直接参与物质或能量的转换,只是直接或间接地促进或减慢体内原有的代谢过程。如生长和发育都是人体原有的代谢过程,生长激素或其他相关激素增加,可加快这一进程,减少则使生长发育迟缓。激素对人类的繁殖、生长、发育、各种其他生理功能、行为变化以及适应内外环境等,都能发挥重要的调节作用。一旦激素分泌失衡,便会带来疾病。 激素只对一定的组织或细胞(称为靶组织或靶细胞)发挥特有的作用。人体的每一种组织、细胞,都可成为这种或那种激素的靶组织或靶细胞。而每一种激素,又可以选择一种或几种组织、细胞作为本激素的靶组织或靶细胞。如生长激素可以在骨骼、肌肉、结缔组织和内脏上发挥特有作用,使人体长得高大粗壮。但肌肉也充当了雄激素、甲状腺素的靶组织。 一、激素亦称“荷尔蒙”,希腊文原意为“奋起活动”,它对肌体的代谢、生长、发育和繁殖等起重要的调节作用。 1853年,法国的巴纳德研究了各种动物的胃液后,发现了肝脏具有多种不可思议的功能。贝尔纳认为含有一种物质来完成这种功能。可是他没有研究出这种物质,实际上那就是激素。 1880年,德国的奥斯特瓦尔德从甲状腺中提出大量含有碘的物质,并确认这就是调节甲状腺功能的物质。后来才知道这也是一种激素。 1889年,巴纳德的学生西夸德发现了另一种激素的功能。他认为动物的睾丸中一定含有活跃身体功能的物质,但一直未能找到。 1901年,在美国从事研究工作的日本人高峰让吉从牛的副肾中提取出调节血压的物质,并做成晶体,起名为肾上腺素,这是世界上提取出的第一激素晶体。 1902年,英国生理学家斯塔林和贝利斯经过长期的观察研究,发现当食物进入小肠时,由于食物在肠壁磨擦,小肠粘膜就会分泌出一种数量极少的物质进入血液,流送到胰腺,胰腺接到后就立刻分泌出胰液来。他们将这种物质提取出来,注入哺乳动物的血液中,发现即使动物不吃东西,也会立刻分泌出胰液来,于是他们给这种物质起名为“促胰液”。 后来斯塔林和贝利斯给上述这类数量极少但有生理作用,可激起生物体内器官反应的物质起名为“激素”(荷尔蒙)。 自从出现激素一词后,新的激素又不断地被发现,人们对激素的认识还在不断地加深、扩大。 二、由人和动物某些细胞合成和分泌、能调节机体生理活动的特殊物质。“激素”一词来源于希腊文,意为“奋起”或“激起”。现在把凡是通过血液循环或组织液起传递信息作用的化学物质,都称为激素。激素的分泌量均极微,为毫微克(十亿分之一克)水平,但其调节作用均极明显。激素作用甚广,但不参加具体的代谢过程,只对特定的代谢和生理过程起调节作用,调节代谢及生理过程的进行速度和方向,从而使机体的活动更适应于内外环境的变化。激素的作用机制是通过与细胞膜上或细胞质中的专一性受体蛋白结合而将信息传入细胞,引起细胞内发生一系列相应的连锁变化,最后表达出激素的生理效应。激素的生理作用主要是:通过调节蛋白质、糖和脂肪等物质的代谢与水盐代谢,维持代谢的平衡,为生理活动提供能量;促进细胞的分裂与分化,确保各组织、器官的正常生长、发育及成熟,并影响衰老过程;影响神经系统的发育及其活动;促进生殖器官的发育与成熟,调节生殖过程;与神经系统密切配合,使机体能更好地适应环境变化。研究激素不仅可了解某些激素对动物和人体的生长、发育、生殖的影响及致病的机理,还可利用测定激素来诊断疾病。许多激素制剂及其人工合成的产物已广泛应用于临床治疗及农业生产。利用遗传工程的方法使细菌生产某些激素,如生长激素、胰岛素等已经成为现实,并已广泛应用于临床上。
文森特·威廉·梵高(又称”凡高”,以下称“梵高”)(Vincent Willem van Gogh,1853-1890),荷兰后印象派画家。出生于新教牧师家庭。他是表现主义的先驱,并深深地影响了二十世纪艺术,尤其是野兽派与表现主义。梵高的作品,如《星夜》、《向日葵》与《有乌鸦的麦田》等,现已跻身于全球最著名、广为人知与珍贵的艺术作品的行列。1890年7月29日,因精神疾病的困扰,曾割掉耳朵,后在法国瓦兹河饮弹自杀,时年37岁。
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主打就是生物纤维面膜,利用这种生物纤维材质减少面膜纸和肌肤之间的隔阂。敏感肌的话最好搭配素见修护乳这样效果好。这样一来,面膜中的精华就能很快被肌肤吸收。这款面膜的主要功能是减少脸部细纹,改善脸部粗糙暗沉的环境。
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CPB集中护理面膜
这个面膜很独特,这款面膜一边是无纺布的,另外一边是果冻的精华,敷完以后会感觉脸上皮肤十分的嫩滑。可能是因为这款面膜其中一个去角质的步骤不能天天使用。
Boots小黄瓜面膜
黄瓜面膜是膏体状的,因为英国人注重环保节约,他们的面膜基本都是各种膏体,所以包装也比较简陋,但是并不影响它的质量和口碑,它不但可以强力的急救补水,吸附多余油脂。
脸出油是皮肤缺水,皮肤才会分泌油脂来保护皮肤,一般出油的皮肤都是外油内干的情况,用面膜还是有效果的,主要以补水为主,先连敷3天,后面再保持一周2~3次,贴完后用锁水和保湿的护肤品做基础养护,推荐用膜法传奇1853的。
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