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诺奖风向标

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  • 中国科学家屠呦呦获拉斯克奖 距诺贝尔奖一步之遥

    屠呦呦 女,生于1930年12月,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任。1980年聘为硕士生导师,2001年聘为博士生导师。突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素。北京大学生命科学院院长饶毅在科学网上发博客详细介绍了屠呦呦和她的青蒿素。饶毅认为,尽管在青蒿素到底是谁先发现的,曾引起争议,但屠呦呦提出用乙醚提取这一步,至今被认为是当时发现青蒿粗提物有效性的关键所在。不少学者认为,屠呦呦今年80岁高龄,其履历除了发现青蒿素之外,关于她的介绍平凡得不能再平凡,但她的成就与袁隆平的水稻一样获得世界承认。“拉斯克奖”被看作是诺贝尔奖的“风向标”,素有“美国的诺贝尔奖”之誉。1997年以来的诺贝尔生理学或医学奖获得者中,近一半也是拉斯克奖得主。http://news.ifeng.com/mainland/detail_2011_09/14/9157208_0.shtml

  • 大气科学之风从哪里来==风向与风速

    风 向  气象上把风吹来的方向确定为风的方向。因此,风来自北方叫做北风,风来自南方叫做南风。气象台站预报风时,当风向在某个方位左右摆动不能肯定时,则加以“偏”字,如偏北风。当风力很小时,则采用“风向不定”来说明。http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/wind/images/wnd00801_pic.jpg  风向的测量单位,我们用方位来表示。如陆地上,一般用16个方位表示,海上多用36个方位表示;在高空则用角度表示。用角度表示风向,是把圆周分成360度,北风(N)是0度(即360度),东风(E)是90度,南风(S)是180度,西风(W)是270度,其余的风向都可以由此计算出来。如左图所示。为了表示某个方向的风出现的频率,通常用风向频率这个量,它是指一年(月)内某方向风出现的次数和各方向风出现的总次数的百分比,即 风向频率=某风向出现次数/风向的总观测次数×100%由计算出来的风向频率,http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/wind/images/wnd00804_pic.jpg可以知道某一地区哪种风向比较多,哪种风向最少。根据观测发现,我国华北、长江流域、华南及沿海地区的冬季多刮偏北风(北风、东北风、西北风),夏季多刮偏南风(南风、东南风、西南风)。  测定风向的仪器之一为风向标,它一般离地面10-12米高,如果附近有障碍物,其安置高度至少要高出障碍物6米以上,并且指北的短棒要正对北方。风向箭头指在哪个方向,就表示当时刮什么方向的风。测风器上还有一块长方形的风压板(重型的重800克,轻型的重200克),风压板旁边装一个弧形框子,框上有长短齿。风压板扬起所过长短齿的数目,表示风力大小。现在,气象台站普遍采用得是我国自行设计制造的EIJ型电接风向风速计。

  • 我国的科学界都拿到诺贝尔奖了,您还在为采购试剂耗材浪费时间吗?

    9月15日,《Science Bulletin》发表了一篇关于动物磁感应受体蛋白方面的论文,论文的通讯作者是清华大学学术带头人(PI)张生家。被同行学术圈内质疑有“抢发”北京大学生命科学学院教授谢灿成果的嫌疑。8月21日,清华大学大牛施一公教授研究组在《科学》(Science)同时在线发表了两篇背靠背研究长文,题目分别为“3.6埃的酵母剪接体结构”和“前体信使RNA剪接的结构基础”。文章发表后,引起国际学术界的高度关注和积极评价。行业内权威也评论该成果是“诺奖级别”,另外,还有今年评奖的热门:屠呦呦(蒿神之称)理由:屠呦呦,女,85岁,药学家;突出贡献是创制新型抗疟药———青蒿素和双氢青蒿素。于1974年,第一个在国际上得到青蒿素结晶。2011年9月,获得被誉为诺贝尔奖“风向标”的拉斯克奖。薛其坤(清华副校长):薛其坤,男,52岁,物理学家,中国科学院院士;首次发现量子反常霍尔效应者之一;有希望同翁希克、斯坦福大学教授张首晟(拓扑绝缘体领域的开创者之一)共同获得诺贝尔物理学奖。袁隆平:男,85岁,中国著名杂交水稻育种专家,贡献很大,曾经被提名诺贝尔和平奖......您还在为采购试剂、报账浪费时间吗?采购只是科研活动中的一小部分。要高效、快捷,省出来时间,看看文献、多出点idea更靠谱!赶紧用点更省力气、更快捷、规范、专业的手段吧……让一切变得简单些!最近还有一系列的活动,正好抓紧机会看看: 庆双节,我们不会轻易辜负!亲,这不只是一次团购……中秋,国庆节……这么重要的日子,我们不会轻易辜负!喀斯玛•科苑商城一大波优惠活动来袭!“金秋十月”,“闪·惠”——请注意,这不只是一次低价促销和团购!想要下手的速来!9月20日-10月25实验达人秀 都说实验太枯燥,真的么?各位达人们秀一下实验怎么玩吧! 10月1日至30日“携手共建”商城优质服务月10月10日京区监督员会议百名一线采购人员的峰会,这里有你吗?10月15日-17日 “规范管理 阳光采购”会议全国百家科研院所采购管理者齐聚北京,细数科研规范采购那些事儿……10月15日-30日“共建共享”手拉手,让供需双方面对面,一对一,共商诉求,约不约?10月15日-11月15日“闪·惠”年度大促

  • 青蒿素的成功,会让中药焕发青春吗?

    青蒿素的成功,会让中药焕发青春吗?

    青蒿素挽救数百万生命 屠呦呦领“准诺奖”拉斯克奖http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109271450_319646_1609327_3.jpg中广网北京2011年9月25日消息,据中国之声《全球华语广播网》报道,中国中医科学院终身研究员屠呦呦9月23日在美国纽约举行的拉斯克奖颁奖仪式上领奖。当日,有诺贝尔奖“风向标”之称的国际医学大奖――美国拉斯克奖将其2011年临床研究奖授予81岁的屠呦呦,以表彰她“发现了青蒿素――一种治疗疟疾的药物,在全球挽救了数百万人的生命”。这是中国科学家首次获得拉斯克奖,也是迄今为止中国生物医学界获得的世界级最高大奖。 (报道详情参见http://www.instrument.com.cn/news/20110926/068259.shtml)中药,因为成分复杂,作用机理不明一直深受某些专家的诟病。继青蒿素的成功,中国的中药会否焕发新的青春活力呢?你是怎么看的?

  • 高防护等级自动气象观测站

    高防护等级自动气象观测站

    高防护等级自动气象观测站自动气象观测站的风传感器由风速传感器、风向传感器和横臂组成。其安装时,将传感器组件在地面上先组装好用手轻轻转动传感器,看轴承转动是否灵活。风杯部件的安装是将盖形螺母和圆板从传感器上取下,而橡胶垫圈留在保护罩内,把风杯部件穿过轴装在保护罩上,并使风杯架上的销钉插入保护罩的缺口中,在风杯架上装圆板,然后用盖形螺母紧固,压紧风杯架。风向标部件的安装是将盖形螺母从传感器上取下,而橡胶垫圈留在保护罩,把风向标部件穿过轴装在保护罩上,并使风向标部件上的销钉插入保护罩的缺口中,用盖形螺母紧固。注意紧固盖形螺母时,手握保护罩,不要握风杯或风向标。[img=自动气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205190906391136_2013_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]将横臂安装到风杆上,确保横臂与水平面水平且对准南北向,注意风向传感器在北、风速传感器在南,风向传感器“N”标记指向正北。后将风传感器安装到横臂上,传感器与信号电缆的接头都有导向口,沿着导向口安装即可,注意风传感器的中轴应垂直于水平面。风向传感器对方位的技巧是先用指南针在离风杆稍远点的地方水平放置,待指南针稳定后找到正北的准确位置,并做好标记,按照测定的方向将横臂呈南北方向上。自动气象观测站太阳能电池板太阳能电池板安装时,先将2个抱箍用内六角螺丝拆下,然后将太阳电池板固定到风杆上,注意安装高度要适当,太阳能电池板与地面的夹角为40°左右为宜,同时太阳能电池板要面向南方略偏西。[img=自动气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205190906550869_7137_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【PM2.5设备风向标】PM2.5监测设备指导意见拟出台 鼓励今年采购进口仪器??

    日前,全国政协委员、环保部环境监测总站办公室副主任温香彩表示,目前环境监测总站正在牵头制定《PM2.5监测设备选购及使用指导意见》(简称《指导意见》),最快一两个月内出台。可喜可贺!据悉,《指导意见》提出的基本原则是,在国产PM2.5监测设备未形成统一技术规范之前,今年将推荐各地主要使用经过国外权威机构认证的设备。可悲可叹!了解更多,点击 PM2.5监测设备指导意见拟一两月内出台据了解,目前整个全国性的监测网络所需购置的设备总值,估计近28亿元。但就目前中国环境保护产业的发展水平来看,符合使用标准和要求的国产产品并不多。”温香彩表示,这意味着监测网络的建设一旦展开,28亿元投资中的70%或将流入国外仪器生产厂家的囊中。了解更多,点击 28亿购置PM2.5监测仪器 70%靠进口

  • 诺贝尔医学及生理学奖和化学奖的得奖之作都发表在什么杂志上

    诺贝尔医学及生理学奖和化学奖的得奖之作都发表在什么杂志上呢?当然CNS是少不了的,确实有不少得奖佳作都刊登在Cell、Nature、Science上。推崇CNS、重视杂志的IF(影响因子),不见得完全错误或没有意义。但我想指出的是,同样有许多被诺奖委员会引述的得奖论文,是发表在优秀的专业杂志甚至是被国内某些评鉴系统认为是次等甚至是不值一提的学术刊物上的,以下我举一些例子说明。  2009年化学奖得主Ada Yonath(阿达?约纳特)关于核糖体亚基晶体学研究的关键性论文,有三篇发表于J Mol Biol(1984、1987、1991)上,也有两篇发表于现已停刊的杂志Biochemistry International(1980、1987)上。虽然J Mol Biol(分子生物学杂志)在2008年的IF只有4.146,但在上世纪80年代它是与CNS齐名的顶尖杂志,至今也仍然是结构生物学领域最好的杂志之一,可以说是该领域的旗舰。至于Biochem Int由国际生化分子生物**合会主办,其1999年IF只有0.77。这是小杂志发表大论文的又一经典案例。  2008年化学奖关于绿色荧光蛋白的发现,Osamu Shimomura(下村修)从1962年到1979年的几篇重要论文发表于Biochemistry(生物化学)、FEBS Lett(欧洲生化学会联合会快报)和J Cell Comp Physiol(细胞和比较生理学杂志,J Cell Physiol的前身)上。上述三份杂志在2008年的IF分别为3.379、3.264和4.313。虽然它们的IF都不高,但在相关领域内仍是重要的学术杂志,也以发表过诺奖得奖之作为傲。  2008年医学奖关于人乳头瘤病毒的发现,Harald zur Hausen(哈拉尔德?楚尔?豪森)教授被引述的论文有6篇发表于J Virol(病毒学杂志),有10篇发表于Int J Cancer(国际癌症)上,更有一篇发表于Arch Dermatol Res(皮肤病研究文献)上。三份杂志2008年的IF分别为5.308、4.734和1.927,再次说明重要论文也可以发表在IF较低的优秀专业期刊上。  类似的例子可以说是不可胜数。2004年几位诺奖得主有关泛素的经典论文发表在JBC(生物化学杂志)、FEBS Lett和BBRC(生物化学与生物物理研究通讯)上,我记得其他人过去也提到过。这三份杂志的IF都不高(2008 IF为5.520、3.264和2.648)。  从上述例子可见,诺奖得奖之作也可以发表在相对不太显眼的期刊上。真正划时代的突破,无论发表在大杂志或小杂志,最终同样会得到充分的肯定。从根本上说,从事或评价科研工作和论文,更重要的是其长远影响和科学价值。IF以及其他所有定量指标,只能作为参考,只能在缺乏专家、缺乏客观评价、缺乏更科学评价系统的情况下用作参考指标。即使如此,采用多个不同指标也要比采用单一IF更好一些。

  • 行星式搅拌机在预制构件行业中的场景化应用成为新的“风向标”

    随着预制构件行业自动化技术的不断发展,行星式搅拌机的自动化水平已经成为衡量生产设备先进程度的重要指标。预制构件搅拌机——青岛迪凯行星式搅拌机采用先进的自动化控制系统,能够实现全程自动化生产,包括原料配料、搅拌、卸料等环节。青岛迪凯行星式搅拌机通过智能化的控制系统,可以精确控制预制构件物料的配比和搅拌过程,确保每一批混合料的无差异性。同时,预制构件搅拌机——行星式搅拌机自动化生产也能够减少人力的投入,提高生产的一致性和可靠性,降低了预制构件搅拌生产的管理成本。[img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406050927515029_31_5336215_3.jpg!w600x600.jpg[/img][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406050927515029_31_5336215_3.jpg!w600x600.jpg[/img]

  • 风速传感器种类_风速传感器原理应用

    [align=center][/align]风速传感器在我们的日常生活中的应用是非常广泛的,根据不同的应用环境,这个风速传感器也是有很多种类的,在不同的环境中需要使用风速传感器的的话一定要选用合适的才行,只有合适的才能够测量出想要的结果。今天OFweek Mall风速传感器商城网就来跟大家说说这个风速传感器的应用原理知识吧!首先风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风向传感器辨别方向。通常有以下三类:一、电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。二、光电式风向传感器:这种风向传感器采用绝对式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。三、电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。螺旋桨式风速传感器工作原理,我们知道电扇由电动机带动风扇叶片旋转,在叶片前后产生一个压力差,推动气流流动。螺旋浆式风速计的工作原理恰好与此相反,对准气流的叶片系统受到风压的作用,产生一定的扭力矩使叶片系统旋转。通常螺旋桨式速传感器通过一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转来测量风速,螺旋桨一般装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。示的风速一般是偏高的成为过高效应(产生的平均误差约为10%)1、风向风速传感器在空调及通风设备领域的应用变风量末端装置是变风量空调系统的主要设备之一。风速传感器又是变风量末端装置的关键部件,因此,风速传感器的类型与性能直接影响系统风量的检测和控制质量。目前,我国及欧美各厂家的变风量末端装置均采用皮托管式风速传感器,而日本各厂家多不采用皮托管式风速传感器。 2、风向风速传感器在航空领域的应用飞机上的“空速管”是一种典型的皮托管风速传感器,是飞机上极为重要的测量工具。它的安装位置一定要在飞机外面气流较少受到飞机影响的区域,一般在机头正前方,垂尾或翼尖前方。当飞机向前飞行时,气流便冲进空速管,在管子末端的感应器会感受到气流的冲击力量,即动压。飞机飞得越快,动压就越大。如果将空气静止时的压力即静压和动压相比就可以知道冲进来的空气有多快,也就是飞机飞得有多快。比较两种压力的工具是一个用上下两片很薄的金属片制成的表面带波纹的空心圆形盒子,称为膜盒。这盒子是密封的,但有一根管子与空速管相连。如果飞机速度快,动压便增大,膜盒内压力增加,膜盒会鼓起来。用一个由小杠杆和齿轮等组成的装置可以将膜盒的变形测量出来并用指针显示,这就是最简单的飞机空速表。风速传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨气压感应器丨一氧化碳传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333][url=http://mall.ofweek.com/category_44.html]风速传感器[/url]丨voc传感器丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器[/color][color=#333333]丨位置传感器丨[/color][color=#333333]meas压力[/color][color=#333333]传感器丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 【转贴】诺贝尔奖得奖之作都发表在什么杂志上

    诺贝尔医学及生理学奖和化学奖的得奖之作都发表在什么杂志上呢?当然CNS是少不了的,确实有不少得奖佳作都刊登在Cell、Nature、Science上。推崇CNS、重视杂志的IF(影响因子),不见得完全错误或没有意义。但我想指出的是,同样有许多被诺奖委员会引述的得奖论文,是发表在优秀的专业杂志甚至是被国内某些评鉴系统认为是次等甚至是不值一提的学术刊物上的,以下我举一些例子说明。  2009年化学奖得主Ada Yonath(阿达?约纳特)关于核糖体亚基晶体学研究的关键性论文,有三篇发表于J Mol Biol(1984、1987、1991)上,也有两篇发表于现已停刊的杂志Biochemistry International(1980、1987)上。虽然J Mol Biol(分子生物学杂志)在2008年的IF只有4.146,但在上世纪80年代它是与CNS齐名的顶尖杂志,至今也仍然是结构生物学领域最好的杂志之一,可以说是该领域的旗舰。至于Biochem Int由国际生化分子生物**合会主办,其1999年IF只有0.77。这是小杂志发表大论文的又一经典案例。  2008年化学奖关于绿色荧光蛋白的发现,Osamu Shimomura(下村修)从1962年到1979年的几篇重要论文发表于Biochemistry(生物化学)、FEBS Lett(欧洲生化学会联合会快报)和J Cell Comp Physiol(细胞和比较生理学杂志,J Cell Physiol的前身)上。上述三份杂志在2008年的IF分别为3.379、3.264和4.313。虽然它们的IF都不高,但在相关领域内仍是重要的学术杂志,也以发表过诺奖得奖之作为傲。  2008年医学奖关于人乳头瘤病毒的发现,Harald zur Hausen(哈拉尔德?楚尔?豪森)教授被引述的论文有6篇发表于J Virol(病毒学杂志),有10篇发表于Int J Cancer(国际癌症)上,更有一篇发表于Arch Dermatol Res(皮肤病研究文献)上。三份杂志2008年的IF分别为5.308、4.734和1.927,再次说明重要论文也可以发表在IF较低的优秀专业期刊上。  类似的例子可以说是不可胜数。2004年几位诺奖得主有关泛素的经典论文发表在JBC(生物化学杂志)、FEBS Lett和BBRC(生物化学与生物物理研究通讯)上,我记得其他人过去也提到过。这三份杂志的IF都不高(2008 IF为5.520、3.264和2.648)。  从上述例子可见,诺奖得奖之作也可以发表在相对不太显眼的期刊上。真正划时代的突破,无论发表在大杂志或小杂志,最终同样会得到充分的肯定。从根本上说,从事或评价科研工作和论文,更重要的是其长远影响和科学价值。IF以及其他所有定量指标,只能作为参考,只能在缺乏专家、缺乏客观评价、缺乏更科学评价系统的情况下用作参考指标。即使如此,采用多个不同指标也要比采用单一IF更好一些。

  • 报名邀请得好礼!直播圆桌探讨:锂电检测市场风向标与热点分析技术剖析

    报名邀请得好礼!直播圆桌探讨:锂电检测市场风向标与热点分析技术剖析

    [size=16px] 根据工业和信息化部8月3日发布的数据,今年上半年,我国锂电池产业延续增长态势,产量超过400 GWh,同比增长超43%,锂电池全行业营业收入达到6000亿元。上半年,我国锂电池产品出口额同比增长69%。[/size][size=16px] 随着新能源的发展与推广,锂离子电池在新能源领域的运用逐渐广泛,其相关材料检测的需求也日益提高。电池材料与电池的测试评价和分析对保证电池的质量非常重要,电池材料的微观结构决定其性能,也直接影响到电动汽车的安全性和使用性能。[/size][size=16px] 基于此,2023年9月26日,仪器信息网携手赛默飞共同举办“赋能技术,助锂制造”主题网络研讨会,邀请行业专家、检测技术专家针对当下锂电研究热点、锂电检测新技术及难点、锂电检测市场展望等进行探讨。[/size][align=center][img=,690,150]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181155007022_1967_6135078_3.jpg!w690x150.jpg[/img][/align][align=center][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/thermo230926/]点击直达[/url][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/thermo230926/]直播详情页面[/url][/align][align=left][/align][align=left][b]一、 主办单位[/b][/align][align=left][/align][align=left]仪器信息网[/align][align=left][/align][align=left]赛默飞[/align][align=left][/align][align=left][b]二、 举办时间[/b][/align][align=left][/align][align=left]2023年9月26日 下午14:00-16:30[/align][align=left][/align][b]三、 圆桌环节讨论话题[/b][align=center][b][img=,690,263]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181200019649_6080_6135078_3.jpg!w690x263.jpg[/img][/b][/align][align=left][b]1. 新能源电池行业政策热点、趋势;[/b][/align][align=left][b][/b][/align][b][/b][align=left][b]2. 新能源电池检测技术、实验室建设发展现状;[/b][/align][align=left][/align][b][/b][align=left][b]3. 新能源电池检测技术趋势前瞻[/b][/align][align=left][/align][b][/b][align=left][b]四、 直播嘉宾[/b][/align][align=left][/align][align=center][img=,303,303]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181341537383_7922_6135078_3.jpg!w303x303.jpg[/img][/align][align=center][size=16px][color=#548dd4]韩广帅 上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司锂电事业部副总经理[/color][/size][/align] 同济大学助理研究员,上海空间电源研究所博士后。上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司锂电事业部副总经理;国家质检总局缺陷产品管理中心汽车缺陷调查与鉴定和汽车三包特聘专家;工信部教育与考试中心电池制造工程师的高级培训导师;上海市科委新能源领域技术委员会委员,江苏储能协会副理事长。建立了完整的非破坏和非大气暴露下的破坏性锂离子电池健康状态与安全评价与研究体系的“新能源电池医院”。[align=center][img=,303,303]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181343378083_4900_6135078_3.jpg!w303x303.jpg[/img][/align][align=center][color=#548dd4]唐玲 国联汽车动力电池研究院有限责任公司检测事业部技术副总监[/color][/align][align=left] 国联汽车动力电池研究院有限责任公司检测事业部技术副总监,担任会国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员及全国有色技术标准化技术委员会智能制造标准工作组委员,拥有12年锂离子动力电池关键技术研发、动力电池材料及电池测试评价、检测方法建立与标准编制等方面相关经验,负责完成国家动力电池创新中心动力电池测试验证平台建设。参与制定国家标准2项,团体标准10余项,企业标准20余项;获授权发明专利4项、实用新型专利12项;骨干参与国家级及省部级项目7项,参与的“高比能动力电池及其正极材料产业化研究”项目获2017年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖;此外,参与了《电动客车安全风险评估报告》及《国家新能源汽车技术路线图V2.0版本》等重要报告编写工作。[/align][align=center][img=,690,843]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181345486485_6543_6135078_3.jpg!w690x843.jpg[/img][/align][align=center][color=#548dd4]李华锋 四川新能源汽车创新中心实验室主任,四川赛科检测公司总经理[/color][/align][align=left] 清华大学硕博,现担任四川新能源汽车创新中心实验室主任,四川赛科检测公司总经理,从事电池材料评估、电池失效分析、原位/工况动态表征技术、电池系统安全性与可靠性测试方面的研究。曾先后负责苹果iPhone电池、微软surface电池开发与量产导入,石墨烯粉体与碳纳米管导电浆料研发以及产业化,柔性电池与智能穿戴研发等项目。目前共发表论文5篇,负责及参与研究项目5项、国家标准2项,获得国家发明专利与实用新型专利30余项。[/align][align=center][img=,303,303]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181347105723_5662_6135078_3.jpg!w303x303.jpg[/img][/align][align=center][color=#548dd4]王英 赛默飞世尔科技色谱质谱部门分析科学工业市场经理[/color][/align][align=left] 分析化学专业硕士,具有多年仪器行业和产品管理经验。目前在赛默飞色谱质谱市场部工作,负责[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]产线和工业行业。[b][font=&][size=16px][color=#333333]五、 会议日程[/color][/size][/font][/b][/align][align=center][img=,690,656]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181348301864_5269_6135078_3.png!w690x656.jpg[/img][img=,475,534]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181348495568_5903_6135078_3.jpg!w475x534.jpg[/img][font=&][size=20px][color=#ff0000][b]注意!扫码报名集赞即可赢豪礼![/b][/color][/size][/font][img=,407,1600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181349161173_5310_6135078_3.jpg!w407x1600.jpg[/img][size=16px][color=#ff0000]兑奖方式:[/color][/size][size=16px]报名成功+转发海报到朋友圈保留2天集赞截图发送至微:943858233。数量有限先到先得,行业用户优先。[/size][/align]

  • 无组织废气中上风向、下风向之间的关系

    各位坛友,向大家请教个问题。无组织废气中上风向浓度与下风向浓度之间有没有什么关系?按通常理解,上风向浓度要小于下风向浓度。有没有什么情况会使上风向浓度大于下风向浓度呢?(PS:来自刚入职的环境检测小白的提问,望论坛里的大神多多指教!不胜感激!)

  • 如果给色谱发个诺贝尔奖,你想表彰他什么?

    如果给色谱发个诺贝尔奖,你想表彰他什么?

    对于咱们小小实验猿,对仪器室的那台色谱,是又爱又恨。出了奇怪的峰形,砸了它都不解气;做出漂亮的数据,又简直想亲吻它。真是色谱虐我千百遍,我待色谱如初恋。但色谱为了我们的工作,始终夜以继日的工作。如果给色谱发个诺贝尔奖,你想表彰他什么?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610241610_614879_2989334_3.png如果给色谱发个诺贝尔奖,你想表彰他什么?扫描上方图片中二维码(下方为放大版),给你的亲亲仪器发个奖!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610241612_614881_2989334_3.jpg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 当然,辛辛苦苦一年了,也给自己发个奖吧!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610241615_614882_2989334_3.png不仅有奖状,还贴心的给大家准备了诺贝尔奖励,点击链接领取吧!http://bbs.instrument.com.cn/topic/6309234_1

  • 无组织布点上下风向问题

    大气污染物综合排放标准,表一四个指标是按上下风向布点,其他指标按厂界浓度最高点布。表二指标都是按厂界浓度最高点布。我们现在遇到企业大部分是按表二来布点。但是现在布点都是根据上下风向来布,这样不是不合理吗?

  • 无组织废气中上风向、下风向之间的关系

    各位坛友,向大家请教个问题。无组织废气中上风向浓度与下风向浓度之间有没有什么关系?按通常理解,上风向浓度要小于下风向浓度。有没有什么情况会使上风向浓度大于下风向浓度呢?(PS:来自刚入职的环境检测小白的提问,望论坛里的大神多多指教!不胜感激!)

  • 诺奖得主抵制《科学》《自然》《细胞》

    诺奖得主抵制《科学》《自然》《细胞》2013-12-11http://www.bio360.net/attachments/2013/12/13867284863724be7346c1c1ed.jpg2013 年度诺贝尔生理学或医学奖得主 Randy Schekman 宣布,他的实验室将不会再向三大顶级科学期刊《科学》、《自然》和《细胞》递交论文。Schekman 称,这些世界最著名的期刊扭曲了科学进程,鼓励研究人员走捷径,在华而不实而不是真正重要的领域进行研究。他说,问题正在恶化,期刊的编辑不是活跃的科学家,而是那些追求轰动效果的所谓专业人士。Schekman 指出,如果能成功在这些著名期刊上发表论文,中科院将奖励作者大约3万美元,某些研究人员的半数收入就来自此类“贿赂”。Schekman 在《卫报》(The Guardian)上发表文章,呼吁科学界集体采取行动。

  • 【转帖】中国,离诺贝尔奖还有多远?

    2009年度诺贝尔奖揭晓仪式,于10月5日起陆续举行,瑞典卡罗林斯卡医学院昨日宣布,将2009年诺贝尔生理学或医学奖授予3名美国科学家,得主分别是伊丽莎白-布赖克本、卡罗尔-格雷德和杰克-绍斯塔克,他们的研究主题是“染色体如何受到端粒和端粒酶的保护”。今天的《腾讯网》,针对诺贝尔奖也做了一个专辑,叫做“百年诺奖华人风采”。收集了杨振宁、李政道、李远哲、丁肇中、朱棣文、崔琦、钱永健这7位获诺奖的外籍华人科学家,意在让中国人产生幻想:诺贝尔奖也有中国人的份。可令人遗憾的是,这7人中间已无一人是真正的华人了,他们早就成为别国的公民,他们的学术成就也都是在国外完成,代表的国家也不再是“中国”。中国人拿不到诺奖,却喜欢将获诺奖的外籍华人拿来给自己脸上贴金,是一种自卑、可怜的表现。如果按照这样的逻辑,那奥巴马当选美国总统后,还不被说成是“美国总统是肯利亚人”?作为占世界人口四分之一、五分之一的泱泱大国,中国其实也有获得诺贝尔奖的机会。尤其是人工合成结晶胰岛素的成功,曾正式获得过诺贝尔奖提名,应该说离诺奖仅一步之遥。但该成果有关申报诺奖的建议,在“周恩来总理委婉地拒绝”和江青“资产阶级的奖金,我们不要”,再到集体发明下“难以推荐最多三名候选人”的尴尬,最终使诺奖和中国擦肩而过。多年前,一些人认为邓小平推动的中国经济体制改革,为世界的经济发展作出了杰出的贡献,邓小平有资格获得诺贝尔经济学奖。但中国确实是没有一人获得过这个诺奖,实在是一件令人遗憾的事。前不久,教育部部长曾说中国是人力资源大国,好在科技部及时澄清“人力资源世界第一,不等于科技强国”,否则又给我们以无限遐想了。应该说,凭借中国现有的经济实力,科技领域进军诺奖的可能性还是存在的。但由于目前客观存在的体制弊端,学术腐败,中国病不具备进军诺奖的氛围,科技领域的诺贝尔奖,离中国应该还很远。非常奇怪的是,中国有着5000年的文明史,文化底蕴在世界上应该是无人能敌吧?可就是出现不了一个诺贝尔文学奖获得者。去年,曾曝某地土地局局长、写得一手梨花诗的叶世斌,被推举角逐2009年诺贝尔文学奖,让人笑谈了一段时间也就结束了。这次评选,并没有他的消息,更证实了那只是一场闹剧。是中国人缺乏文学思维,还是中国人缺乏思想,抑或不敢表露思想,这确实是个问题。那么,诺奖究竟离中国人还有多远?笔者以为,科技、文学等学术方面的诺奖,离我们应该还十分遥远。华人最有可能获得的诺奖,当属诺贝尔和平奖,最好是胡锦涛、马英九两人同时获奖,而获奖的主题就是“两岸统一”。

  • 【分享】梦游先生系列游戏攻略

    之一:疯狂都市 1.排水管,烟囱,把天线放到两楼中间铺路,打开伞,把平台右边的支撑物点掉,花盆,黑色烟囱,两扇窗关闭(注意掌握时间)。 2.用井盖盖住井口,打开遮阳罩(当蹦床),拉上窗帘,消防栓,窗台,窗下的大门,转动井盖。 3.风向标,狮笼门,猴子手,蜂巢喂狗熊,狮笼下的小门,大象吹气阻住刺猬 4.搅拌机,升降机,木箱上的麻袋往前放,水泥管,用路障连接脚手架,管道,升降机,水泥管。 5.晾衣绳,活动窗,排水管,把带弹簧的海绵垫放到升降机的上面,棍子打猫,升降机。

  • 那些年一起获的诺贝尔奖

    10月11日,瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会宣布,中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。莫言成为中国第一位获得诺贝尔文学奖的本土作家。维库仪器仪表网在此表示祝贺。 同时,2012年诺贝尔奖与自然科学有关的奖项已经全部揭晓。诺贝尔奖自1901年首次颁发以来,已有数百位科学家因数百项研究成果获奖,那么在这么多研究成果中哪些与仪器相关?又有哪些研究成果最终使得某种仪器诞生?为此,维库仪器仪表网列出以下十项诺贝尔奖,以飨大众。    1、1922年,阿斯顿 (Francis Willian Aston,英国),研究质谱法,发现数规划。1925年,阿斯顿凭借自己发明的质谱仪,发现“质量亏损”现象,获诺贝尔化学奖。  2、1926年,斯维德伯格((Theodor Svedberg,瑞典),发明超离心机,用于分散体系的研究,获诺贝尔化学奖。  3、1952年,马丁 (Arcger Martin,英国)、辛格(Richard Synge,英国),发明分配色谱法,成为色谱法其中一大类别,获诺贝尔化学奖。  4、1953年,泽尔尼克(Frits Zernike,荷兰),发明相衬显微镜,获诺贝尔物理学奖。  5、1972 年,穆尔(Stanford Moore,美国)、斯坦 (William H.Stein,美国) 、安芬林 (Christian Borhmer Anfinsen,美国), 研制发明了氨基酸自动分析仪,利用该仪器解决了有关氨基酸、多肽、蛋白质等复杂的生物化学问题,获诺贝尔化学奖。  6、1979年,科马克 (Allan M. Cormack,美国)、蒙斯菲尔德(英国),发明X 射线断层扫描仪(CT扫描),获诺贝尔生理学或医学奖。  7、1981年,西格巴恩(Nicolaas Bloembergen,瑞典),开发高分辨率测量仪器以及对光电子和轻元素的定量分析;肖洛(Arthur L.Schawlow,美国),发明高分辨率的激光光谱仪,获诺贝尔物理学奖。  8、1986年,鲁斯卡(Ernst Ruska,德国),设计第一台透射电子显微镜;比尼格(德国)、罗雷尔(Heinrich Rohrer,瑞士),设计第一台扫描隧道电子显微镜,获诺贝尔物理学奖。  9、1991年,恩斯特 (Richard R.Ernst,瑞士) ,发明了傅立叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术,使核磁共振技术成为化学的基本和必要的工具,获诺贝尔化学奖。  10、2002年,芬恩(John Fenn,美国),田中耕一(日本),发明了对生物大分子的质谱分析法。其中芬恩发明了电喷雾离子源(ESI)、田中耕一发明了基质辅助激光解析电离源(MALDI),获诺贝尔化学奖。

  • 屠呦呦落选诺奖——中国的诺奖,还需等待多久?

    屠呦呦落选诺奖——中国的诺奖,还需等待多久?

    2011年度诺贝尔奖首个奖项北京时间3日揭晓,美国人布鲁斯·博伊特勒、法国人朱尔斯·霍夫曼和加拿大人拉尔夫·斯坦曼以免疫系统研究赢得诺贝尔生理学或医学奖。上月获得“准诺奖”美国拉斯克医学奖的中国女科学家屠呦呦无缘得奖。以下的图片为获奖的三位优秀的科学家。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110081650_322045_1609327_3.jpg中国的诺贝尔奖之路,仍有很长啊!

  • 莫言获诺贝尔文学奖

    莫言获诺贝尔文学奖

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210111944_396060_2105598_3.jpg 中新网10月11日电 瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会11日宣布,中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。按照诺贝尔奖有关规定,所有获奖者将在12月10日前往瑞典首都斯德哥摩参加诺贝尔颁奖典礼,纪念1986年去世的瑞典化学家阿尔弗雷德·诺贝尔。  诺奖评审委员会表示,莫言将现实和幻想、历史和社会角度结合在一起。他创作中的世界令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合,同时又在中国传统文学和口头文学中寻找到一个出发点。 莫言在思想上和艺术上接受了哥伦比亚魔幻现实主义作家加夫列尔·加西亚·马尔斯克和美国意识流小说作家威廉·福克纳的影响,其创作改变了中国传统小说的轨迹,成为新时期军事文学的又一个里程碑。 他往往用轻松甚至幽默调侃的笔调将读者从本来的悲剧审美轨迹中拉出来,进入一个更为宽广的想象世界,使之富有多意的审美意蕴。悲剧和反讽的复合美感,给人一种新鲜的,廓大的悲剧审美空间。 在现实主义精神中容纳了大量现代派表现技巧,造成小说创作的新格局。其作品充满了象征和比喻,借鉴了加夫列尔·加西亚·马尔斯克的魔幻技巧。象征,隐喻,暗示,借代等手法的运用,增强了作品的表现力。 他的作品充满幻象,其运用童话和寓言的手法,把幻象和现实糅合在一起,精确表现人物内心世界以及作家主观世界奇特的心理过程,构成了莫言小说“忧郁的主调之下一方面是凄楚,苍凉,沉淀,压抑,另一方面则是欢乐,激情,狂喜抗争的独特叙事风格。

  • 机会来了,国产仪器,看你的啦!

    记得以前发过一个贴子,讨论政府采购是采购进口仪器还是采购国产仪器。从环保部最近下发的一份文件中,明确提出“在同等条件下,优先选择性价比高的仪器设备,按政府采购有关要求采购国产设备。”现在看来,采购的风向标确实变了。面对机会,国产仪器,看你的啦!

  • 无组织废气中上风向、下风向之间的关系

    各位坛友,向大家请教个问题。无组织废气中上风向浓度与下风向浓度之间有没有什么关系?按通常理解,上风向浓度要小于下风向浓度。有没有什么情况会使上风向浓度大于下风向浓度呢?(PS:来自刚入职的环境检测小白的提问,望论坛里的大神多多指教!不胜感激!)

  • 【盘点2012年诺贝尔奖】美两科学家获诺贝尔化学奖

    美国人罗伯特·J·莱夫科维茨和布赖恩·K·科比尔卡因为对蛋白受体的研究而获得2012年度诺贝尔化学奖。诺贝尔化学奖评审委员会认定,两名获奖者对G蛋白偶联受体的研究所获成果具有“奠基意义”,揭示了这一类重要受体发挥作用的内在机理。在新闻发布会现场,宣布这一消息后,一名委员会成员10日向新华社驻瑞典首都斯德哥尔摩的一名记者确认,两人获奖成果涉及医学,堪称“跨界”成果。寻“受体”莱夫科维茨及其同事的获奖研究始于1968年,针对生物细胞“感知”周围环境的能力,试图解密肾上腺素之类激素物质促生血压升高和心跳加快等生理反应的机理。这以前,科学界推测,细胞表面包含某种激素“受体”。在莱夫科维茨的实验室内,研究人员把一种碘同位素附着到多种激素物质上,借助同位素的辐射性状追踪以至揭示多种激素受体,包括β肾上腺素受体。他的研究小组最终在细胞壁内分离出β肾上腺素受体,继而对这种受体发挥作用的机理形成了初步认识。依照现有理解,人体包含数以10亿计个细胞,由这些细胞构成一个相互作用、精细调适的系统,而每个细胞都包含细小的受体。受体的作用,是让细胞感知所处环境,进而调整并适应环境。再“挑战”科比尔卡二十世纪80年代加入莱夫科维茨的研究小组,接受一项挑战,即在人类染色体基因组中确定为β肾上腺素受体“编码”的特定基因。在包含浩瀚信息的人体基因组中,科比尔卡以创新方式实现了这一目标。后续研究中,借助对与β肾上腺素受体相关基因的分析,研究人员发现这种受体与促使眼睛具备捕捉光线能力的受体相似。他们意识到,存在一整类受体,不仅形似,发挥作用的机理也相同。这类受体如今名为G蛋白偶联受体。诺奖评审委员会在向媒体发布的新闻稿中介绍,大约1000种基因为G蛋白偶联受体“编码”,与人体对光线、味觉和气味的感知以及肾上腺素、组胺、多巴胺和血清素等物质相关。显“跨界”评审委员会说,现有所有药物中,大约半数借助G蛋白偶联受体发挥效用。2011年,科比尔卡实现一项新突破:他主持的研究小组捕捉到β肾上腺素受体的画面,恰逢它由某一种激素激化、向细胞发出“信号”的瞬间。评审委员会说,这一画面,集几十年研究成果为一体,是“分子层面的杰作”。与莱夫科维茨和科比尔卡的学历以及两人的研究历程吻合,本年度诺贝尔化学奖获奖成果似乎与诺贝尔生理学或医学奖有某种“渗透”,无法界定包含更多化学因素还是更多医学因素。现场回答新华社记者刘一楠提问时,一名评审委员说,本年度获奖成果确实涉及化学和医学,这种“跨界”现象构成科学“美感”。审视近些年诺贝尔化学奖,获奖成果相对集中在材料学和生物化学领域;材料学多与物理关联,生物化学多与医学关联。=================================================================================================相关话题:1、【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔生理学或医学奖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121009/4289946/2、【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔物理学奖,会被独揽吗http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121009/4290582/3、聊聊那些涉及诺贝尔奖的高考化学题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121010/4293043/4、【盘点2012年诺贝尔奖】美两科学家获化学诺奖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121011/4296824/5、聊聊那些获得诺贝尔奖的分析仪器http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121014/4302440/

  • 从测试的角度去看产品

    前几天和VQP顾问交流的时候,我还在认为,测试专业是长周期专业,长周期专业的技能,往往不变,靠得是熟能生巧。冷静下来,发现,自己错了。一个月前,索尼的总部卖掉了。几个月前,曾经的老大摩托罗拉,被谷歌榨干了最后一滴油,扔给了联想。再往前,每个人都曾经拥有的诺基亚,不情不愿的成为微软的子公司。这些老大都怎么了?他们一直没变。只是时代变了,当市场上出现高一个层级的对手时,他们会重塑这个世界的规则,而看不懂规则的人,只能出局。以前是诺基亚、摩托、索尼,这种命运,会不会有一天,笼罩在我们这些做测试的头上?我们要做什么,才能避免出局?这些天,眼睛不太好,闭着眼睛的时候,经常在想这个问题。当我们手中流过一个产品的时候,有多少测试工程师想过诸如此类的问题:我们的产品发热大,是否可以用更加绝热的材料制造外壳?产品重量是否合适,使用者用起来到地方不方便?工艺难度大不大,废品率是多少?能否有足够的利润?甚至,整个产品的制造难度是否会拖垮供应链?我们为产品所做的一切,能否感动我们的客户?不错,这些都是设计工程师需要考虑的问题。本不应由测试工程师来考虑。我们不是苹果,没有能力用iPhone包打天下,所以,只能用丰富的产品线,用产品数量取胜。因此,产品的缺陷,不可避免。仅仅靠设计工程师去解决问题,是不现实的。而能否发现这些缺陷,靠得不仅仅是过硬的技术,更多的在于,用自己的专业素养去感觉、去体会。每年有上千款手机通过安全测试拿到上市牌照,能卖得好的,十几款而已。过测试很容易,能获得市场的认可则很难。最终用户往往盲目,想获得他们的青睐,要付出很多的努力。作为测试人员,把关注点放在测试是否通过上,本身没有任何问题。问题是,人能做的测试,机器一样能做,看看一楼那些自动化设备就知道。总有一天,自动化设备会占领三楼,到那个时候,还要我们做什么?行业的风向标变了,不跟随风向标的脚步,那么,曾经让我们骄傲的测试技术,终会成为“彼时蜜糖,此时砒霜”,最终,会拖累我们的成长。无法用机器替代的,是用户体验。我们每天面对的,不是了无声息的机器,而是产品。作为测试人员,我们需要做的,不单是按照方案去测试,更多地,是作为用户,体验产品的生命力,发现产品的不足,让我们的产品更加完美。我们生产的是最终产品,客户的体验决定了我们的饭碗。好的测试工程师,要更加懂客户,懂产品。

  • 80后面临的十大心理问题

    心理问题一:恋爱受挫——分手却不懂失恋 80后的年纪,到2008年,最大的28岁,最小的18岁。根据心理学家埃里克森的人生八阶段学说,18-30岁,正值“练习爱”的人生阶段,需要解决的主要矛盾是“亲密”与“孤独”的矛盾。也就是说,在这个年龄段上,我们必然遇到爱,经受它的考验和磨练,从一个人的小小世界里探出头来,学会用爱把自己和他人黏起来——为爱受挫和犯错,都是这个年龄必然会面临的问题。“我爱的人不爱我”、“爱为什么那么快就消失不见”、“爱难道就是相互伤害”、“爱情真是脆弱的东西”、“我失恋后不再相信爱情”……这些因受挫而带来的伤心,虽然令人心碎,却也让我们变成大人。我们都是在学会丧失后,才变成大人的。等到我们说“分手”时,不再畏惧失恋,我们的爱恐怕就练成了。 安全风向标:80后习惯说分手,反正不爱了,就分吧。但很多人却不懂得失恋也是需要学习的,处理悲伤,总结经验,没有恋爱受挫的人,并不懂得爱恋。既然这个问题人人都要闯,就请你闯得大胆一些吧。  心理问题二:无爱症——我根本不会爱别人 爱而不得固然难过,但根本没有动情,才真让人郁闷。80后因为独生独处,产生了一批“无爱症候群”,到了适婚年龄,却仍然对别人动不了情。不懂爱亦不会爱。“相亲族”、“闪恋族”、“等爱族”……都是无爱症的表现。无爱,往往是由于被爱泡大而导致的,从未失去过,自然不懂得如何争取。80后中的大多数人,作为独生子女,从来不用和兄弟姐妹去分享父母的爱,很多需要还没产生就被满足了,所以根本就不会换位去思考别人的需要,因此也就不会爱。安全风向标:失恋往往比自恋要好,至少可以教会我们如何去爱恋。先学习如何去满足别人的要求,发现这些需求,是治疗“无爱症”的第一步。  心理问题三:社交恐惧——内向的罪,还是外向惹的祸? 80后中的一部分人,已经踏进社会,家庭的庇护,和“我是老大”的优越感一下子全没了。很多人都发现人际交往的问题:“我怎样才能让同事都喜欢我?”,“我无意中就让上司不爽了”,“在公司没归属感”……内向的人觉得自己不合群,不会和别人说话;外向的人觉得自己的张扬让人嫉妒,有人会暗中加害——猜不透别人的心,好像都是自己的错。  安全风向标:社交问题,并不是80后才开始面临的难题,我们的祖辈都遇到过。内向外向并不妨碍你四海通吃,关键是你如何给自己一个职场定位,社交都是有目的的职场活动,找好自己的位置,该说什么就说什么,无须看人下菜,只需做好自己,才是正道。  心理问题四:择业混乱——不知道自己到底要什么 80后的跳槽问题,一直令长辈们头疼。似乎我们可以很轻易的说出“我不干了”……没有耐性,意志力不坚定,似乎的确是我们的问题。但导致择业混乱的,并不是意志力的问题,而是我们不知道自己要什么?80后面对的世界,只要看看2008年发生的大事就知道——快速、多变、信息庞杂,压力巨大……大事越多,我们就越觉得自己渺小,渺小的人就算有需要可能也是白搭。何况80后生来就不愁吃喝,不爱看新闻联播,只喜欢猫起来跟自己玩儿——基本需求都满足了,所以大多不知道自己到底要什么?对80后来说,似乎更清楚自己不想要什么:“我受不了朝九晚五”,“上司看不到我的与众不同”,“我憋屈,不能一展拳脚”,“我换了9份工作了,又想辞职了”……人生、职业发展都在“不想要”里反衬“需要”,没有主动的规划,走一步看一步,当然没有耐心和毅力。  安全风向标:找到自己最想要的,是非常难的事。首先要从了解自己开始。先了解过去的自己,再问问将来的自己,职业规划,要从人生规划开始。我们需要想想2080年还活着的自己,他想拥有些什么呢?  心理问题五:性困惑——我很开放,也很传统 80后对性问题,已经可以侃侃而谈。但在自己的生活里,做得就不能像说得那么轻松了。心岛主要接到这样的一些求助:自己或男友有处女情结,有怪怪的性幻想,对婚前性行为犹豫不决,未婚先孕身心受伤……从大家的问题可以看出一个规律:如果对性的态度极端开放或传统,都不太会有心理困扰。但如果困在“开放”还是“传统”的矛盾中,就容易引发心理问题。我们从小接受的教育,就是半开半不开的,但因自诩为新新人类,所以总觉得自己该大胆地做点让父母瞠目结舌的事,加上青春对性的正常好奇,往往一冲动就做了,做完了就爆发心理冲突。安全风向标:你是开放,还是传统,给自己唯一标准。如果是传统,就坚持做你的“处女”、“处男”吧;如果开放,情到深处,就自然而然吧。切忌别把自己放在中间,两头都想拽着。矛盾在性这件事上,有害无益。大家都干脆一些吧。  心理问题六:抑郁情绪——没意思,真没意思 习惯性麻木、审美疲劳、新鲜感过度……这些词都可以用来形容80后,我们是被刺激着长大的,所以习惯变化,也习惯适应变化。如果说抑郁是现代病,生于现代的80后,怎么跑得了?恋爱、学业、求职、人际……都可以郁闷一下,开始有新鲜感,慢慢就觉得无趣了,无趣就是抑郁的开始,不高兴也会击垮一个人。 安全风向标:抑郁情绪人人都有,关键是给抑郁的自己一个空间,像防贼一样防着抑郁,反而让它见缝就钻。80后都离不开抑郁,它让我们在现代社会里活得更自我,只要记住,你的抑郁往往指抑郁情绪,别老给自己扣抑郁症的帽子。  心理问题七:恐婚症——未婚改为已婚,接受不了 80后至少有一半不敢结婚。首先是因为现在的结婚条件变高了,买房、买车、懂理财、心理健康……但结婚的意义变小了——一张纸而已。所以80后宁愿同居,也不愿结束爱情长跑。在心理上,婚姻让80后感觉自己变老了,突然变成一个死板的大人。更重要的是,大多80后和父母组成的三口之家相当稳定,心理上不愿意脱离自己的原生家庭,离开爸妈的家,创建自己的家,这是很难习惯的。所以婚姻的焦虑,往往是从这种脱离感开始的。  安全风向标:戴上戒指的那一刻,相信的并不是对方,而是自己。恐婚,最根本的原因,是害怕自己不能承担婚姻的责任。所以,面对恐婚最治本的方法就是先搞定自己。请问问自己,你准备好创造一个完全属于自己的家并为它承担责任了吗? 心理问题八:同性、双性恋——我是爱情里的异类么? 中性美越来越成为主流。而80后也越来越多的接触“同性恋”这个词。有一些人,就是被这个词诱发了对同性的情感。“双性恋”、“同性恋”……心岛收到的信中,“怀疑自己是不是”远远多过于“我是同志我该怎么办”,也就是说,大部分80后,在性别问题上,被“潮流”弄晕了。同性之爱本来人人都有,并不是多看同性一眼就是同性恋;真正的同性恋必须要有生理唤起,心理上的好感与依赖是正常的同性情感。对于心理咨询来说,真正的同性、双性恋的社会适应问题,才是棘手的心理问题。  安全风向标:同性恋、双性恋有一个重要指标,就是有没有对同性有“生理唤起”,先衡量好自己的生理需要,再看自己的心理状态。  心理问题九:不想长大——让我赖在童年吧 不想长大,在心理学上有个词,叫“儿童自我当权”,也就是说,在一个成人的外壳下,有一个儿童的灵魂,于是所做的事,都像是3岁小孩的行为。80后早当家的孩子概率很少,所以大多数都很习惯当孩子,偶尔带点孩子气是可爱的,但如果任何事都让3岁的自己处理,就会产生适应问题。例如:有情绪就哭闹,得不到就一直耍赖,自我中心……对一个人成人来说,放弃做成人的权利,等于放弃了心理成长,心理发展水平,也就会一直停留在3岁。  安全风向标:每天多放“成人自我”出来一分钟,你的心理就有机会长大。   心理问题十:应激创伤——死似乎并不遥远 08年的地震,让很多人都受了伤。80后向来是最具联想力的一群人,马上就有很多朋友加入了“怕震怕死”的队伍。80后总被别人形容为心理脆弱的代表。其实生在和平世界,天灾人祸基本没经历过,的确是幸中的不幸。生在温室中,必然会脆弱,基本上没见过死的我们,一下子见了那么多,不适应,或者焦虑担忧,都是正常的。我们只是不习惯面对创伤,不习惯这么近得面对死亡。  安全风向标:害怕也是一种力量,可以帮人学习一种新的能力。面对死亡,可以帮助我们审视自己已经得到的,如果你可以把注意力放在做一件有意义的事上,死亡就会立即遥远了一些。  结语:对80后心理问题的盘点,可以让我们看到共性,你面对的,大家都在面对……这些问题,其实并没有什么了不起,如果你可以放轻松一些去悦纳,就算是西天取经式的心灵旅程,你依然走得潇洒。原文见:http://www.gk361.com/info/detail/20-16455.html

  • 【转帖】凤翔血铅事件调查:政府招商时曾承诺搬迁居民

    铅中毒事件:招商莫成招伤 主持人(董倩):各位晚上好,欢迎您收看正在直播的《新闻1+1》。今天我们的评论将围绕两条新闻展开,第一条是发生在陕西凤翔县600多名儿童血铅超标。另外一条新闻我们已经很熟悉了,就是最近一段时间以来,酒后驾车事故频发,面对这种状况,我们应该做些什么,我们能够做些什么?首先我们还是来关注一下陕西凤翔的事态最新进展。解说:8月13日晚8时许,陕西凤翔县政府就该县长青镇孙家南头村、马道口村数名儿童血铅含量超标事件召开第二次新闻发布会,首次发布了731名14岁以下儿童血铅检测结果。在接受检测的731名孩子中,615名血铅超标,其中中度铅中毒的孩子有163人,3名孩子属于重度铅中毒。现在,中度和重度铅中毒的166名孩子已在凤翔县人民医院接受排铅治疗。其他499名血铅超标的孩子则在家里进行非药物排铅。环保部西北监察中心、陕西省环保厅联合督办调查组已经展开对当地土壤、地下水源等66个要素的检测。根据调查组专家分析,企业排污、汽车尾气、生活习惯等都是造成此次血铅超标事件的可能因素。但是因为事件发生地的陕西东岭冶炼有限公司是主要的涉铅企业,本次应急监测数据显示,从项目建厂前后,周边土地环境监测结果对比分析来看,存在铅含量上升的趋势。初步判断,陕西东岭冶炼公司正是此次造成该区域部分儿童血铅超标事件的主要污染源。目前,凤翔县正在着手对周边村民进行搬迁,425户居民的搬迁方案已经确定,新址建设于13号下午动工,搬迁工作预计在两年内完成,新址距离东岭冶炼公司一千米以外,达到环评要求。而长青镇镇长蒲仪明对外表示,将通过县财政支持、工业园区开发筹资、企业承担、争取上级基础设施建设项目、争取新农村建设项目五种途径解决居民搬迁所需的资金。据估计,搬迁和新村建设费用可能将达到两亿元。主持人:王教授,您看,当时陕西凤翔是想招商引资的,但是怎么也不会想到会招来今天这么多事,它招得现在谁心里都不痛快,您怎么看,本来一件好事,结果办成这样。王锡锌:的确,我们看到,凤翔本来是要招商引资办企业,结果招来了一系列的伤害,我们首先看到的直接的伤害,是村民,特别是600多名孩子现在经过检测,现在已经是血铅超标。当然政府要善后,也要付出大量的成本和代价,而企业可能面临整顿停产等等,也意味着成本,看起来谁都受到了伤害,但最无辜的同时又是受伤害最严重的,却是那些村民和孩子。我的感觉就是,如果企业在招商引资的过程中,不去认真地对待环境保护,不去认真地考虑村民的生命健康,招商的确可能招来伤害。主持人:本台记者赵旭此时正在陕西进行采访,我们连线赵旭,听听他给我们提供最新的情况。赵旭,你好。赵旭(本台记者):董倩,你好。主持人:是这样,我们已经了解到血铅指标超标的孩子们已经得到了妥善的照顾,而且得到了很好的安排。但是我们想知道,大人有没有接受血铅的检测,有没有这个计划要对他们进行这方面的检测?赵旭:实际上就这个问题,我也在采访中对当地政府的相关负责人进行了提问,他们给我的答复是,由于这起集体血铅超标主要还是发生在儿童的群体当中,因此他们近期的工作主要还是以孩子的血铅检测、筛查和治疗为主,对于是否将会在未来检测中,将群体扩大到成年人,他们表示,得等到血铅超标的最终结果,也就是污染源最终确定后才能决定,而根据目前的情况来看,污染源的确定还在进行当中,还需要一段时间。主持人:我们刚才通过短片介绍,也知道了,现在剩下的四百多住户都在进行搬迁,而且是搬到离厂子有一千多米开外,你给我们介绍一下,他们准备搬到一个什么样的地方?离这个工厂有多远?赵旭:据我今天在当地采访了解到的情况,这425户居民总共是1803人,他们马上要搬迁的地方距离之前的两个村子大概在两公里开外,今天我也亲自去看了一下,发现那个地区不仅整个规划已经完成了,也已经划定了新址的范围,发现在现场已经有一些机械在拓宽道路,平整土地,一线工作已经开展起来了。我跟当地了解了一下,之所以这么快拿出这个方案,也是因为之前一两年一直在做搬迁的工作,包括征求群众的意见,而这次的事件我觉得是对搬迁的工作进一步提速了。另外,对于现在村子周围的供电、供水、孩子上学问题,当地也在考虑当中。主持人:谢谢赵旭。我们回到演播室,王教授,我们说铅病好治,因为通过政府一系列的努力,用药包括种种方法,病渐渐在好,但是心病难除,因为它毕竟是污染的事件。刚才赵旭介绍,新址是离过去两公里,两公里的距离对于当地村民来说,您觉得是不是有足够的安慰和让他们踏实?王锡锌(评论员):就像你说的,心病不光是一个主观的感受问题,因为村民肯定会想到,比如原来的规划,本来就要搬迁的,但为什么迟迟没有搬,为什么没有及时地搬,所以这里面首先有一个过去对现在村民的心理有一个影响,一朝被蛇咬,十年怕井绳,另外一个方面,至于现在延伸到一千米,甚至两公里之外,搬到一个新的地方,好像是我来矫枉过正,应该说在心理上可能会起到一定的矫正作用,但是村民心里还是会打鼓,到底环评报告要求的指标是不是准确的,因为原来也评了,但是这种环评里面所反映了信息到底能不能让当地的村民感到放心。主持人:村民现在怀疑,往上诉了,我本来不信任你,结果现在这个环评报告是不是足够让我放心?

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