网站首页    工业材料    一天尺度看7000年材料发展
  • 中国钾盐缺口

    中国有56%的耕地需要“补钾”,总体上越往东南越严重,闽、湘、鄂、粤、海南以及江淮地区土壤钾含量都十分稀少,高效钾含量只有新疆、关中农业区的二分之一甚至四分之一。2023年,中国钾盐缺口68%,需进口1000多万吨,而由于钾的高度垄断,进口选项非常有限。

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  • 三井物产的情报网

    微软的情报系统对企业经营的贡献率大约是17%左右,而三井这种贸易财团则是以信息为最终的经济效益,其情报就是整个公司的命脉。作为民间研究机构,从研究的深度、广度和企业接受程度来看,比政府研究机构更有效率。其成果被日本企业界认为是经济变化的风向标。

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  • 为什么盒装奶是950毫升?

    国内的一些牛奶包装沿用了美国的可折叠屋顶式纸盒设计,用的模具一样,那标注的容量也跟别人一样,取近似值950毫升。制造商在保持包装大小和价格不变的情况下,稍微减少产品的体积。这可以帮助公司在生产成本上升时控制开支,而不会显著提高零售价格。

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  • 一个县城与打火机

    12道工序、32个零配件、15项测试标准……制造出1元打火机。全球一年销售200亿只,约七成来自中国湖南邵东。这里年产打火机150亿只,远销120个国家和地区,串起来能绕地球20圈。在邵东,平均每1分钟就有2.8万个打火机下线,其打火机生产技术也在不断创新。

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  • 重生的俄罗斯农业

    2002年俄出台《农业用土地流通法》后,一系列法律让农用土地流通得以明确、透明地进行,保证了农业政策的稳定性。2007年对农业发展做出规划,实行农业保护政策和农产品价格调控政策,对农作物保险费实施补贴。次年俄罗斯农业从粮食净进口国转变为粮食净出口国。

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  • 印度,用糊糊驯服味蕾

    谷物的富余,让印度不怕浪费粮食,人们发现,面粉和米粉作为糊糊的增稠剂,质地更浓郁粘稠、香料与食材融合度更好,且可以保温和解腻,缓解糊油脂和肉类的油腻感。原本粗劣的糊糊,在不断融合的过程中,越来越能驯服各种各样的食材,并形成另一条美食路径。

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  • 拜耳伤痕

    买下孟山都,彻底改变了拜耳的发展轨迹。拜耳最大的三项并购是2006年以199.5亿美元的价格收购先灵公司,2014年以142亿美元收购默沙东的OTC业务,以及2016-2018年间以630亿美元收购孟山都。前两项并购起码还增强了拜耳的制药业务竞争力,最糟糕的是对孟山都的收购。

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  • 全球家族办公室现状

    只有少数家族办公室将注意力放在促进家族团结和长期稳定上。在职能专业化方面,投资管理进展最为显著,而其他职能专业化水平则存在差异。家族本身的专业化水平也呈现出类似的情况。许多家族和家族办公室都缺乏领导人接班规划,并且未为下一代制定教育规划

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  • 日本地理标志保护制度

    长期以来,日本对地理标志的保护,都是通过《反不正当竞争法》《商标法》等法律提供的被动保护。2014年日本颁布GI法。该部专门法对地理标志的保护进入主动保护阶段。该法能制定实施,除了促进农林水产等产业发展、保护消费者利益外,与欧盟谈判也是重要因素。

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  • 全球产业链演化历程

    技术演进、竞争优势和风险环境是推动全球产业链发展的三股主要力量。技术演进是产业链结构变化的基础。在不同时期,三股力量以不同形式共同塑造全球产业链格局。在当前,三者分别对应着绿色化、效率性和安全性,使产业链呈现绿色化与多国多中心化的发展趋势。

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  • 游戏行业的肉与汤

    AI会不会彻底改变这个行业,“不好说”,“AI原生游戏大概率不会是我们先搞出来,可能是哪个做AI的实验室先做出来,然后其他人会在他们的基础上往下走,”卢竑岩表示,目前还没有看到离实用特别接近的科研成果,“但也很难说,会不会突然有爆发性地增长。”

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  • 120年美国房价历史和规律

    从1890年到2013年的123年中,有28年下跌,95年上涨。其中跌得最深的是2008年,跌幅达18%。连续下跌达到5年的只有两次,第一次是1929-1933年累积跌幅达26%;2006-2011年累积跌幅达33%。在过去的123年中,美国房价平均增长率为3.07%,CPI 通胀率为2.82%。在扣除通胀率后,房价就基本不涨了。

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  • 枢纽城市之争

    超级承运人与枢纽机场相辅相成,带来大量客流、物流,从而拉动当地经济发展。无论是超级承运人,还是枢纽机场,都强调“集中”,如达美航空在亚特兰大份额超过80%,堪称“堡垒枢纽”。而中国目前有57家航司,三大航在北上广基地份额都仅在40%-50%之间,市场份额较为分散。

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  • 波音从工程奇迹到信任危机

    批评人士说,波音公司把安全当成了利润的牺牲品。”这样做是为了让波音的运营更像一家企业,而不是一家伟大的工程公司。波音的确是一家伟大的工程公司,但人们投资一家公司是因为他们想赚钱。”今天的波音既不是一家伟大的工程公司,也不是一个好的投资对象。

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  • 计算机产业史

    本文从1946年第一台计算机ENIAC发明开始,阐述计算机作为不同效用工具为人所用。从科学计算、数据处理、适时控制,到线上社交、个人玩乐、办公效率、图形工具,再到内容平台、互联网与云计算时代,最后计算机已经融入到我们生活方方面面,无处不在。

    互联网之所以能够大而统一,发挥最大网络效应,与其去中心化的基础定位有很大关系:数据包发送方式和发送内容无关,任何设备都可以加入互联网,唯一中心化的域名管理机构获得了独立且非营利地位,互联网治理更多依赖社交机制,而不是靠特定机构来管理。

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  • 墨西哥的中国工厂

    中国企业到墨西哥以前,目光紧盯着美国,到墨西哥后却发现了许多新机会。同时到了墨西哥后,它们惊觉,中国经验失灵了。不同于过去从欧美日企业到亚洲四小龙再到中国,再从中国到东南亚的产业转移,中资企业到墨西哥是一场大国博弈背景下的应变之策。

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  • 像研究人类一样研究ChatGPT

    一篇有关“机器心理”的预印本。他在其中提出,把LLM当作一个人类对象来对话,可以揭示底层简单的计算之中产生的复杂行为。Google的研究引入“思维链提示”,来描述一种让LLM展示“想法”的做法,会让模型按相似的流程行事。它会输出思维链,这么做更可能获得正确答案

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  • 欧亚电网互联的地缘要素

    欧亚电网互联问题上,欧盟和俄罗斯等传统“电力中心”依然重要,新“中心”如中国、印度、土耳其、伊朗等也在崛起。随着技术发展,电网容易受外部力量影响,美国也在不断尝试渗透。电网联通可以建立包容、平等、开放的政治空间;同时,也可以成为政治制度堡垒。

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  • 北京与“繁华”

    相比窄路,大宽马路大街区反而才堵车。小尺度的交叉口信号相位少、周期短,可使清空距离和损失时间变短。北京“宽马路、疏路网”,与东京、纽约、香港“窄马路、密路网”,后者利于微循环打通,利于商业繁荣。另外,不是街区制,三百万以上人口就会爆发城市病。

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  • 日本基金业萧条30年后

    90年代初至今,日本基金行业直面“失去的30年”。但仍实现一定程度结构性发展:当资金逃离权益市场,通过出海等方式拥抱固收业务、后开发养老金投资、逐月决算基金等特殊业态,头部机构又依托日本央行购买ETF扩表等,在被动产品上做大规模,最终铸成今日格局。

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源自:新材料在线《把人类7000年的材料发展史,压缩到24小时,太神奇了》2019.09】

 

材料,是人类文明的基石。

若以青铜器时代为起点,把约7000年的材料文明发展历史压缩到一天,钢铁、橡胶这些目前最常见的材料出现在几点几分?

9点?15点?

如果把7000年的历史压缩到1天里,很明显时间加速了。

在这一天里,每一秒相当于30天,每一个小时相当于291年。

在这一天里,由于材料的发展,人类社会生产力所经历的天翻地覆的变化,足以让你震惊。

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一张图看懂材料发展史

 

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人类在寻找石器时发现了铜矿石,开采后砸碎筑炉冶炼,制成食器、水器,农器工具与兵器,从此人类步入青铜时代。夏(BC2070~BC1600)是中国第一个王朝,虽国际上还有争议,但夏代青铜器及相关技术,已属于成熟的材料技术,这也是文明时代开始的重要特征。

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老祖先们利用高温热源冶炼出陨石中的铁,发现将其加热后会流动有可塑性,还越敲越强硬,于是,最适合制造工具的材料诞生了。我国最早在商代(约公元前1300年前)已经有应用陨铁的记录。

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中国东汉的陶匠对陶器加以改善并制造出瓷器。从三国两晋南北朝到唐代,制瓷材料和工艺技术不断发展。瓷器在宋代达到高峰,这时期著名的汝、官、哥、定、钧五大名窑,各领风骚。

逐渐地,陶瓷凭借着它的特质,成为了中国文化的图腾之一和国力的展现。

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古罗马时期,人们把石灰和火山灰搅拌一下,制出建筑原料“罗马砂浆”,它就是水泥的前身。

19世纪后,由于大量的工业与民用建筑的兴建,各国竞相开发耐水建筑材料,水泥的兴起就在此时。1824年英国工匠约瑟夫·阿普丁发明的水泥,水硬性好、强度高、原料丰富、价格便宜,堪称无机非金属材料领域最重大的发明。

 

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随着技术的进步,人们发现铁里面碳元素的含量可以影响铁的性质,基于此原理钢诞生了,并伴随蒸汽机的发明掀起了惊天动地的工业革命。随后,新的冶金方法不断出现,人类社会从大规模生产钢铁时代,转向高质量钢时代。

 

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现在被称作高分子材料或聚合物材料中的一大类是天然材料,这就是橡胶。大约在11世纪,南美洲人就已使用橡胶球做游戏和做祭祀了。

但是橡胶真正成为一种实用材料,是在美国化学家古德伊尔研究成功硫化工艺之后才实现的。硫化橡胶后来被投入工业中用作轮胎,应用于自行车和汽车,解决了振动和颠簸的问题。

 

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进入电气化时代,人们发明了发电机、电动机,同时制造了各种电器仪表,这时就有了永磁材料的需求。发展至今,其应用已经渗透到了国民经济和国防的各个方面。

从20世纪初的软磁材料、永磁材料和超导材料研究发明开始,功能材料已经崭露头角。

 

23:11:00

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德国化学家阿道夫·冯·拜耳首次合成酚醛树脂,这是人类最早实现工业化的合成树脂,也是合成粘胶剂领域用途最广的品种之一。

 

23:12:30

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随着台球在在西方国家的盛行,一名印刷工人发明了第一种人工合成塑料-赛璐珞,取代了原本制作台球的昂贵且稀少的象牙。

这其实是最早塑料工业的雏形,“合成材料”赛璐珞的诞生,开启了真正的人工合成材料的大门。

 

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美国工人用钨来冶炼钢材,制作出了耐高温、耐磨且强度高的硬质合金,它是世界上第一种人工合成硬质材料。

硬质合金的应用,不只作为金属切削工具,也扩展到矿物挖掘、耐磨模具和冷加工工具等。圆珠笔刚发明时,还被建议用作“笔珠”。

 

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铝是地壳中含量第一的金属元素,铝材料的开发极具典型性,此中做出贡献的任务可列出极长的名单。铝合金,比钢铁更轻且比强度更高的材料,后来成为了重要的航空结构材料,飞机从此变得便宜,加速了文化互动。

 

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第一次世界大战期间,冶金学家布雷尔利受雇钻研合金以便改良枪管,意外制作出世界上第一块不锈钢。而后人们将其做成餐具,舌头再也不会因为餐具的味道而受罪了。

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下面所有这一切

发生在最后的30分钟

 

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功能陶瓷的各种新性能、新应用不断被人们所认识,在我们的日常生活、汽车发动机、通信电子等方面发挥了重大的作用。

 

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“不粘锅”随着“塑料王”特氟龙的发明而诞生,为无数现代家庭主妇带来了便利。

 

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1935年美国杜邦公司卡罗塞斯博士等完成了三大合成材料之一——人造纤维尼龙的发明。尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新,而且是工程塑料的第一品种,拥有“像蛛丝一样细,像钢丝一样强,像绢丝一样美”的赞誉。

 

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当钢铁迅速发展的时候,陶瓷和玻璃被丢入大工业生产里用作原材料,而不再仅仅是个容器。建筑师运用大规模生产的结构钢和平板玻璃,创造出新的都市生活形态。

 

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经过20世纪初开始的50多年的探索,镍基高温合金有了巨大进步。在世界先进航空发动机研制中,高温合金用量已占到发动机总量的40%-60%。

 

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高分子、陶瓷、金属都有难以克服的弱点,1930年代末,纤维化使人们找到克服这些弱点的新途径——由纤维构成复合,担起重任的竟是平时脆弱不堪的玻璃。由于玻璃纤维增强塑料的发明,从此出现了复合材料这一名词。

 

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随着在硅晶片上印刷复杂电路的技术发展,铁氧体等磁性材料和半导体材料使无线电技术的进步飞快,这样你才可以跨时空地“网聊”。

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英国HardoldRidley等人共同设计了第一枚人工晶体,并在伦敦为病人进行植入,使得治愈白内障成为了可能。

 

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光伏材料把阳光转化为源源不断的能量。从太阳能电池在空间卫星的供能领域首次得到应用,时至今日小至自动停车计费器的供能、屋顶太阳能板,大至面积广阔的太阳能发电中心,光伏在发电领域的应用已经遍及全球。

 

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钛合金和“最轻金属材料”镁合金的成功研制,促进了航空工业和汽车工业快速发展。

 

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碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维逐一问世,基于它们强韧与坚固的特点,被广泛用于制作宇航服和防弹衣等。

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锆合金制成的包壳材料用于核反应堆的燃料组件,大大提高了核电站的安全性和可靠性,促进了核工业的稳步发展。

 

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第一代半导体材料Si、Ge在以大规模集成电路为主要技术的计算机等电子产品上广泛应用。

 

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五大工程塑料诞生,以塑代钢、以塑代木成为了国际趋势,随后又相继诞生了特种工程塑料、导电塑料等功能塑料,以满足工业发展的要求。

 

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非晶合金变压器带来了卓越的节能与环保效益,打破了传统变压器产能过剩的局面。

 

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形状记忆合金等合金材料在医学上大放异彩,拥有记忆功能的镍钛合金制成的医用支架,输入目标血管后,其感受血液温度时会发生形状恢复,对狭窄病变区起到支撑作用。

不仅在医疗领域,形状记忆合金因其特殊的记忆效应,在机械、电气、航空、能源等领域发挥着奇妙的作用。

 

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液晶材料自1850年发现以来,经历了一个多世纪漫长的研究和开发过程才最终广泛应用于笔记本电脑和掌上计算机等显示设备,丰富了我们的娱乐生活。

 

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高温超导体取得巨大突破,以液态氮代替液态氦用作超导制冷剂获得超导体,使得超导材料开始走向大规模开发应用。

 

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随着移动通信的飞速发展,以光纤通信为基础的信息高速公路和互联网逐渐兴起,以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表的第二代半导体材料开始崭露头脚。

 

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耐热性能优异的碳-碳复合材料被应用于飞机上的摩擦部件,更好地保障了飞机的刹车性能,现也广泛应用于工业耐热领域。

 

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孔隙度高达90%的泡沫金属具有优异的冲击能量吸收特性,被广泛应用于航天航空、石油化工、建筑交通等领域。

 

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内部体积99%由气体构成的气凝胶,可以承受相当于自身质量几千倍的压力,隔热保温性能优越,是航天探测中不可替代的材料,俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”探测器都用它来进行绝缘。

 

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SiC、GaN等第三代半导体材料满足了现代电子技术对高温、高压、高频、高功率以及抗辐射等新要求,在众多战略性行业应用中可以降低50%以上的能量损失,最高可以使装备体积减75%以上,对人类科技的发展具有里程碑式意义。

 

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石墨烯,是目前发现的最薄且最坚硬的新型纳米材料,科学家预言其将“彻底改变21世纪”。除此之外,富勒烯、碳纳米管的陆续发现或将开启电子设备的新时代。

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……

人类始终走在发明和创新的道路上,

00:00点过去,

新的一天即将开启,

新材料的发展将往何处去,

它们将如何改变我们的生活?

2020-05-11
若以青铜器时代为起点,把约7000年的材料文明发展历史压缩到一天,由于材料的发展,人类社会生产力所经历的天翻地覆的变化。自美国工人用钨来冶炼钢材,制作出第一种人工合成硬质材料后,这一天的最后半小时,各类材料发现和发明进入大爆炸式井喷

一天尺度看7000年材料发展

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