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    <title>骠骑郎的营帐</title>
    <link>http://cheman.blog.tianya.cn/</link>
    <description>新世纪新青年，新中国的骠骑郎，心怀感恩的寒士之家
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      <title><![CDATA[农民救中国<ZZ>长大了别忘了咱爹娘]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[爱国强国            ]]></category> <pubDate>2008-12-30星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=16150771&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>农民第六次拯救中国<BR><BR>英国《金融时报》中文网专栏作家吴晓波 2008-11-18 <BR><BR><BR>1989年，我第一次行走中国。在此之前，我是一个成长在江南城市里的文学青年，我只读到过课本上的中国，在用5个月时间踏遍南部中国之后，我在社会底层触摸到什么叫贫困、什么叫绝望、什么叫不可更改的生活。我第一次知道农民对于中国的意义。在江西井冈山，我找到了袁文才的儿子，他的父亲在1927年把毛泽东迎到了山上，从此拉开了改变中国命运的农民革命。我们在一堵泥墙前交谈，墙上涂着六个字，“打土豪，分田地”，它是60年前的遗迹，虽已褪色，却仍然无比醒目，如附着一个不灭的灵魂。我是在很多年后才恍然，袁文才和他的农民兄弟们之所以抛头颅、洒热血地跟随毛泽东打天下，就是因了这六个字的鼓动。<BR><BR>这六个字赢得了中国农民的心。1958年，随着人民公社运动的兴起，土地又一次回到了政府的手中，在其后的二十年里，农民以消极怠工来应对新的土地政策。到1978年，中国开始本轮改革开放，也是在那一年，安徽和四川的农民冒死开始包产到户，土地以承包制的方式再次回到农民手中，它对中国的意义非同寻常，三十年间，中国改革数次峰回路转，却始终没有爆发粮食危机，在很大程度上正是因为农民在一开始就自行解决了产能问题，这一景象与另外一个社会主义国家――前苏联形成了鲜明的对比，后者在1990年推动休克式市场改革的时候，曾经爆发过严重的粮食危机。<BR><BR>联产承包责任制的试验，可以说是中国农民第二次拯救了中国。随着土地分包到户，耕作效率大为提升，大量的农村人口从土地中溢出，可是当时的城市实行的是“围城政策”，严格控制农民进城，因为户籍制度的执行，农民在城市无法找到工作，无法享受医疗、教育等公共服务。因此，数以千万计的农民“洗脚上田”后，“离土不离乡”，就地办起了乡镇企业，它很快构成了国有工业体制外的一股重要力量，而且是如此灵活和充满生机的力量。就在拥有所有资源优势却体制僵硬的国有企业长期徘徊在放权让利的试验路径上的同时，乡土工业的崛起成为中国经济变革最重要的推动力，也是中国改革的最大魅力所在，到1987年，邓小平承认，“在农村改革中，我们完全没有预料到的最大的收获，就是乡镇企业发展起来了。突然冒出搞多种行业、搞商品经济、搞各种小型企业，异军突起”。人们可以在《邓小平文选》第三卷的第238页找到这一段话。以今视之，如果没有乡镇企业的出现，中国经济变革的格局是不堪设想的。<BR><BR>乡镇企业的崛起，可以说是中国农民第三次拯救了中国。进入80 年代中后期，中国开始城市体制的改革，大量的农民被招进工厂，他们很快成为最廉价的、最没有保障的劳动力，因此而形成的成本优势构成了“中国制造”的最大竞争力。在过去的十多年里，中国商品横扫全球，靠的正是比美欧日工厂便宜4到8倍的劳动力成本。在经济学上，它有一个很动听的名词叫“人口红利”，红色让人联想到鲜血，这个比喻因此十分恰当。<BR><BR>依赖于农民工人的“中国制造”，可以说是中国农民第四次拯救了中国。再说到了1998年前后，房地产成为拉动中国内需的发动机，农民再次成为“城市经营”的利益奉献者，政府以数万元的低廉价格征用无数农田，然后再以数倍、数十倍乃至数百倍的价格出让给开发商。地产的繁荣，造就了富可敌国的地方政府、造就了无数的富豪、造就了无数全世界最崭新的城市，以及造就了无数的中产阶级，但是，这一切都基础在中国农民的土地贡献上，在过去十年里，他们成为惟一没有实现财产性收入增长的社会阶层。<BR><BR>    因征夺农民土地而形成的地产繁荣，可以说是中国农民第五次拯救了中国。现在，轮到他们第六次拯救中国。<BR>正在眼下，随着中国宏观经济的萧条以及全球金融风暴的影响，东南沿海数以十万计的工厂陷入困境，大量工人被裁员，从10月份开始，百万农民工被迫提早返回乡村，他们将为这轮经济调整付出最大的代价，他们极可能是最受伤的群体。据估算，如果经济在明年6月份前无法复苏，新增失业农民工人将超过2000万人。这是一个可怕的数据，早在1961年底，因“大跃进”运动失败，中央政府曾经发布《动员城市人口下乡》，将2600人已经进城的农民全数精简下乡，而在1998年前后的国有企业改造中，也曾造成2250万工人的下岗，在当年这都酿成剧烈的社会动荡。<BR><BR>近期的政策动态表明，中央政府在对外贸易和地产消费无法复苏的情景下，试图以巨额固定资产投资的方式强行拉动中国经济，其成效实在让人担忧。道理非常简单，如果消费――无论是国际贸易还是国内市场――没有复苏，对交通、能源性企业的投入都将是无法保证有效产出的，它除了让少数垄断企业获得大量机会以及造成新的投资浪费之外，很难有正向的效应。<BR><BR>在我看来，当前政府最应该提出的是一个强有力的“就业保障计划”，以此为核心，实施企业减税、社会保障及失业救济等一揽子救援方案，并对各地政府进行刚性化的考核监督。这样的方案也许比拿出数万亿元救市要复杂得多，但却是根本之道。<BR><BR>当然，政策的轨道似乎正铺向另外一个方向。<BR><BR>在充满了无穷变数的2009年，一个似乎确定下来的事实将是：我们的农民兄弟，将一如既往地、以无比惨烈的方式第六次“拯救”中国。<BR>]]></description>
	  <comments>2009-3-7 11:18:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=16150771&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
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      <title><![CDATA[硅 单晶 多晶 甲硅烷]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2008-5-23星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=14000406&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>这样的高中化学题 <BR>在实验室里，将细砂粉（SiO2）与镁粉混合加热，可得到粗硅，<BR><BR>反应的化学方程式为  SiO2+Mg=MgO+Si+Mg2Si                                           。<BR><BR>这样得到的硅不纯净，往往含有过量的镁、氧化镁及硅化镁（Mg2Si）等，这些杂质可用盐酸除去，有关反应的化学方程式为                           <BR>Mg2Si+4HCl=2MgCl2+SiH4    Mg+2HCl=MgCl2+H2 MgO+2HCl=MgCl2+H2O<BR><BR>13、把河砂（主要成分SiO2）跟Mg粉按质量比大约为15∶24混合后，装入试管中加热约1分钟后剧烈反应，生成一种白色固体化合物和一种硅化物，混合物冷却后，加入稀H2SO4，立即产生气泡，并伴有爆炸声，产生的气体是一种能在空气中自燃的气态氢化物。<BR><BR>  (1)河砂和镁粉加热的化学方程式：                               ，<BR><BR> (2)生成物与稀H2SO4反应产生的气体是 SiH4                   ,<BR><BR> 产生“爆炸声”的化学方程式： SiH4+O2=SiO2+H2O             。<BR><BR>Si，原子序数14，原子量28.086，晶体硅呈银灰色，有明显的金属光泽、能导电，但导电率不如金属且随温度的升高而增加，属半导体。密度2.33克/厘米3，熔点1410℃，沸点2355℃，硬度7。<BR>    低温时单质硅不活泼，不跟空气、水和酸反应。室温下表面被氧化形成1000皮米二氧化硅保护膜。             高温时能跟所有卤素反应，生成四卤化硅，<BR>跟氧气在700℃以上时燃烧生成二氧化硅。跟氯化氢气在500℃时反应，生成三氯氢硅SiHCl3和氢气。<BR>高温下能跟某些金属(镁、钙、铁、铂等)反应，生成硅化物，如： Mg2Si<BR><BR> 硅的单晶体。具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质，是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999％，甚至达到99.9999999％以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。  <BR><BR><BR> 【硅烷】硅原子跟碳原子结构相似，可跟氢组成一系列硅氢化合物。硅氢化合物总称为硅烷，通式是SinH2n+2，目前已制得的有一硅烷SiH4也叫甲硅烷到六硅烷Si6H14共六种。  <BR><BR>甲硅烷：SiH4，无色无臭气体、密度1.44克/升，熔点-185℃，沸点-111.8℃，不溶于水。  <BR><BR>乙硅烷：Si2H6，无色无臭气体，密度2.87克/升，熔点-132.5℃，沸点-14.5℃，微水解。  <BR><BR>其它硅烷是液体。硅烷都能溶于有机溶剂，如乙醇、苯、二硫化碳等。硅烷比烷烃化学性质活泼。所有硅烷热稳定性都很差。将高硅烷适当加热，分解为低硅烷。低硅烷(如SiH4)在温度高于500℃时分解为硅和氢气。有强还原性。在空气中能自燃，生成二氧化硅和水，并放出大量的热，可被一般氧化剂氧化<BR>             SiH4+2KMnO4=2MnO2↓+K2SiO3+H2↑+H2O  <BR><BR>    室温下跟卤素发生爆炸性的反应。在强碱溶液中水解为硅酸盐和氢气。在卤化铝催化作用下，跟干燥的卤化氢反应，生成卤硅烷。用硅化镁跟盐酸反应，立即有气体放出，这种气体为硅烷的混合物，其中大部分为甲硅烷。还可用硅化镁跟溴化铵在液氨中反应制得。混合气体经液化后再分馏，得到不同硅烷。  <BR><BR>硅烷 SiH4 <BR>别  名：甲硅烷；四氢化硅<BR>英文名：(mono) silane, silicon tetrahydride, silicane          <BR>分子式：SiH4 <BR>物化性质：<BR>    硅烷是一种无色、极活性压缩气体，空气中自燃。在水中溶解度可忽略。它具有令人窒息的气味，与空气混合后形成爆炸混合气。硅烷与重金属卤化物和游离卤素激烈反应。硅烷加热到约400℃，开始分解成非晶态硅和氢，在600℃以上即以晶态硅的形式分解出来．<BR>用  途：<BR>    在电子工业中，硅烷广泛用于外延淀积单晶硅膜和主产多晶硅膜．其主要的特点是外延温度相对低一些，为800-1000℃，不产生腐蚀性副产品。如果采用等离子增强CVD(PECVD)技术，用硅烷可以在温度低达650℃的情况下进行外延生长。硅烷用于控制氧化法低温化学气相淀积二氧化硅膜，可在管芯上生长一层钝化保护膜，这样就能较好地抵御钠离子的沾污并防止管芯受潮。采用控制硅烷与氨的反应化学气相淀积氮化硅膜，这种膜更致密，对钠离子屏蔽效果更佳。采用硅烷分解淀积在热载体上形成高纯多晶硅棒，与三氯氢硅还原法相比，有如下特点：投资费用低；多晶硅所含电活性杂质少；硅烷热分解温度一般控制在820℃ ，而三氯氢硅的还原温度需控制在1150℃ 。<BR>    硅烷可用于制造非晶硅太阳电池。在辉光放电下，硅烷在不锈钢或玻璃表面上生长一层非晶态硅，非晶硅太阳能电池的原板，其特点是价廉，光电转换率高。硅烷可用于制造复印机的光敏部件，以硅鼓取代硒鼓。玻璃工业中用于生产茶色玻璃。<BR>    在高科技领域，硅烷和乙烯在激光激活下发生化学反应而生成粒度为0.015&micro;m的碳化硅超细粉末。硅烷和氨在激光的激活下，发生化学反应而生成氮化硅超细粉末。<BR>制  法：<BR>    国外生产高纯硅烷大都采用氢化锂铝法(日本除外)，国内全部采用“A-F“硅烷法”(也称硅化镁法)，即硅的金属化合物如硅化镁与工业氯化按在液氨介质中发生化学反应生成硅烷。<BR>包装及贮运：<BR>    包装标志：易燃气体，任何装运高压非液化压缩气体的钢瓶均可用二装运硅烷，但钢瓶应需符合有关规定。避免与含有重金属卤化物或游离卤素的材料接触，否则将引起爆炸．硅烷系统应吹除空气，以防硅烷燃烧和二氧化硅污染。处理硅烷的场所应通风良好，无可燃物质存在。硅烷应在下压下贮存，贮存温度不能低于-100℃，否则会导致硅烷冷凝，有吸入空气产生爆炸的危险．硅烷系统应进行氦气检漏，所有设备和管线应接地。当充填硅烷或硅烷混合气时，应慢慢打开钢瓶阀，对减压器、调节阀也一祥。在拆卸任何有硅烷气的系统之前应用情性气体彻底吹除，对于有“死”体积部分应用10倍容积气体吹洗．排出硅烷或硅烷混合气时须经浅水池密封，以防空气倒扩散。硅烷经过处理后方可排出，最好采用燃烧法。硅烷即使在低浓度下也是危险的，不能直接曝露于空气中。<BR>毒性与防护：<BR>    硅烷毒性大，呼吸硅烷可引起头痛和恶心，硅烷在体内细胞组织中水解可产生水化硅氧。发现中毒者，应立即转移到无污染空气区，保持受害者温暖与安静，供纯氧。如果呼吸微弱或已停止，应进行人工呼吸同时供氧。如果产生肌肉痉挛，应服巴比土酸盐以防激变。<BR>纯度 99.999% 99.9999% 金属： <BR>氮 <0.2ppm 0.1ppm Al 5ppb <BR>氧 <0.2ppm <0.1ppm As 0.5 <BR>总烃含量 <0.2ppm <0.1ppm B 0.3 <BR>二氧化碳 <0.2ppm <0.1ppm Ca 10 <BR>一氧化碳 <0.2ppm <0.1ppm Cd 2 <BR>水分 <0.2ppm <0.1ppm Co 2 <BR>氩 <0.2ppm <0.1ppm Cr 5 <BR>氯硅烷 <0.2ppm <0.1ppm Cu 1 <BR>氦 <10ppm <10ppm Fe 2 <BR>氢 <30ppm <20ppm K 1 <BR>乙硅烷 <0.2ppm <0.1ppm Mg 10 <BR>硅氧烷 <0.2ppm <0.1ppm Mn 10 <BR>电阻率，ohm/cm >10，000 >10，000 Na 1 <BR>粒子数 10个/立方尺>0.1um 10个/立方尺>0.1um Ni 1 <BR>      P 0.5 <BR>      U 1 <BR>      Zn 10 <BR>      Sb 10 <BR>阀门材料  316L SS  316L SS      <BR>阀门结构 隔膜阀 隔膜阀     <BR>CGA/DISS接头  350/632/JIS 350/632/JIS     <BR><BR> <BR>气缸参数(容积，升)  200(44l) <BR>含量，克1 10，000 <BR>压力 @ 70°F，磅/平方英寸  1，075 <BR>1可根据客户要求装灌  <BR><BR> <BR>分子量： 32.11 安全指数：       <BR>比容： 12.1立方尺/磅@NTP ACGIH-TLV： 5ppm 临界温度： 25.8°F <BR>沸点： -168.7°F@1Atm     临界压力： 702.5磅/平方英寸  <BR>CAS号： 7803-62-5         <BR>危险性： 吸入性，自燃性         <BR><BR> <BR>RFO尺寸，英寸： 0.010" 0.014" 0.020" 0.030" 0.040" 压力：1，090磅/平方英寸 <BR>最大流量，标准立方英尺/小时： 62.4 122.2 249.4 561.2 997.7   <BR><BR> <BR>DOT标签：红色易燃气体 危规号：UN 2203  <BR>DOT级别：2.1 气缸：钢合金  <BR>产品描述：无色压缩气体，有毒，反应性极强，在空气中自然起反应 <BR> <BR>]]></description>
	  <comments>2008-6-14 11:35:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=14000406&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(4)</a></comments>
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      <title><![CDATA[中国最常见的或特有的部分矿物]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2008-5-22星期四(Thursday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13989121&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>表中列入的是中国最常见的或特有的部分矿物 ：<BR>序号 	名称 	英文名称 	化学式 	主要产地 	主要用途 <BR>1 	白钨矿 	Scheelite 	Ca[WO4] 	湖南等地 	提炼钨 <BR>2 	白云母 	Muscovite 	Kal2[AlSi3O10](OH，F)2 	新疆 	电子工业 <BR>3 	白云石 	Dolomite 	CaMg[CO3]2 	河北 	冶金、建材 <BR>4 	板钛矿 	Brookite 	TiO2 	四川 	提炼钛 <BR>5 	斑铜矿 	Bonnite 	Cu5FeS4 	吉林 	提炼铜 <BR>6 	包头矿 	Baotite 	Ba(Ti，Nb)8[Si4O12]O16Cl 	内蒙古 	提炼稀土 <BR>7 	钡长石 	Celsian 	Ba[Al2Si2O8] 	河北 	冶金、建材 <BR>8 	冰长石 	Aduaraia 	K[AlSi3O8] 	内蒙 	建材、肥科 <BR>9 	车轮矿 	Bournonite 	CuPbSbS3 	湖南等地 	冶金 <BR>10 	辰砂 	Cinnabar 	HgS 	贵州、湖南等地 	冶金、药用、颜料 <BR>11 	赤铁矿 	Hematite 	Fe2O3 	河北 	冶金 <BR>12 	赤铜矿 	Cuprite 	Cu2O 	四川、湖北 	冶金 <BR>13 	磁铁矿 	Magnetite 	FeFe2O4 	湖北、河北 	冶金 <BR>14 	磁黄铁矿 	Pyrrhotine 	Fe1-XS 	广西 	冶金 <BR>15 	雌黄 	Orpiment 	As2S3 	湖南 	冶金、药用 <BR>16 	脆银矿 	Stephanite 	Ag5SbS4 	宁夏 	冶金 <BR>17 	脆硫锑铅矿 	Jamesonite 	Pb4FeSb6S14 	湖南 	冶金 <BR>18 	胆矾 	Chalcanithite 	Cu[SO4]&#8226;5H2O 	甘肃 	冶金 <BR>19 	碲银矿 	Hessite 	Ag2Te 	湖南 	冶金 <BR>20 	电气石 	Tourmaline 		湖南、新疆 	冶金 <BR>21 	毒砂 	Arsenopyrite 	FeAsS 	湖南 	冶金 <BR>22 	多水高岭石 	Halloysite 	Al4[Si4O10](OH)8&#8226;4H2O 	河北、山西 	冶金 <BR>23 	方解石 	Calcite 	Ca[CO3] 	江西、湖南 	建材 <BR>24 	方锰石 	Manganosite 	MnO 	辽宁 	冶金 <BR>25 	方硼石 	Boracite 	Mg3[B7O12]OCl 	青海 	化学工业 <BR>26 	方铅石 	Galena 	PbS 	湖南、云南 	冶金 <BR>27 	非晶铀矿 	Nasturan 	U4+mU6+nO2m+2n 		冶金 <BR>28 	翡翠 	Jadeite 	NaAlSi2O6 	云南 	珠宝业 <BR>29 	沸石 	Zeolite 		山西、广西 	化学工业 <BR>30 	符山石 	Vesuvianite 			冶金 <BR>31 	氟镁石 	Sallaite 	MgF2 	青海、辽宁 	冶金化学 <BR>32 	钙长石 	Anorthite 	10～0%Na[AlSi3O8]90～100Ca[Al2Si2O8] 	河北 	硅酸盐工业 <BR>33 	橄榄石 	Olivine 	(Mg，Fe)2[SiO4] 	河北 	冶金、珠宝业 <BR>34 	刚玉 	Corundum 	Al2O3 	河北、江苏 	化学研磨材料 <BR>35 	高岭石 	Kaolinite 	Al4[Si4O10](OH)8 	江苏、江西 	陶瓷、造纸 <BR>36 	锆石 	Zircon 	Zr[SiO4] 	辽宁 	冶金、研磨材料 <BR>37 	铬铁矿 	Chromite 	(Mg,Fe)Cr2O4 	甘肃 	冶金 <BR>38 	硅灰石 	Wollastonite 	Ca3[Si3O9] 	吉林、海南 	陶瓷等 <BR>39 	海绿石 	Glauconite 	(K,Na,Ca)1(Fe,Al,Mg)＜1 [(Si,Al)Si3O10](OH)2nH2O 	海南 	化学工业 <BR>40 	海泡石 	Sepiolite (Meerschaum) 	Mg8H6[Si12O30](OH)10 6H2O 	安徽、河南 	化学工业 <BR>41 	海兰宝石 	Aquamarine 	Be3Al2[Si6O18] 	新疆、云南 	珠宝业 <BR>42 	褐铁矿 	Limonite 		河北 	冶金 <BR>43 	黑钨矿 	Wolframite 	(Fe，Mn)[WO4] 	江西 	冶金 <BR>44 	黑云母 	Biotite 	K(Mg，Fe)3[AlSi3O10] (OH，F)2 	新疆 	电子工业 <BR>45 	红宝石 	Ruby 	Al2O3 	云南 	珠宝业 <BR>46 	红柱石 	Andalusite 	Al2[SiO4]O 	河南、北京 	硅酸盐工业 <BR>47 	滑石 	Talc 	Mg3[Si4O10](OH)2 	辽宁 	硅酸盐工业 <BR>48 	黄玉（晶） 	Topaz 	Al2[SiO4](OH，F)2 	湖南 	硅酸盐工业 <BR>49 	黄河矿 	Huanghoite 	SaCe[CO3]F 		<BR>50 	黄铁矿 	Pyrite 	FeS2 	湖南、辽宁 	化学工业 <BR>51 	黄铜矿 	Chalcopyrite 	CuFeS2 	山西吉林 	冶金 <BR>52 	辉铋矿 	Bismuthinite 	Bi2S3 	湖南 	冶金 <BR>53 	辉锑矿 	Antimonite (Stibuite) 	Sb2S3 	湖南 	冶金 <BR>54 	辉钼矿 	Molybdenite 	MoS2 	辽宁、山东 	冶金 <BR>55 	辉铜矿 	Chalcocite 	Cu2S 	甘肃 	冶金 <BR>56 	辉银矿 	Argentite 	Ag2S 		冶金 <BR>57 	尖晶石 	Spinel 	MgAl2O4 	辽宁、山东 	硅酸盐工业 <BR>58 	金红石 	Rtile 	TiO2 	山东 	化学工业 <BR>59 	金刚石 	Diamond 	C 	山东 	珠宝业、磨具 <BR>60 	金云母 	Phlogopite 	KMg3[AlSi3O10](F，OH)2 	新疆贵州 	电子工业 <BR>61 	晶质铀矿 	Uraninite 	U4+mUn6+O2m+3n 		<BR>62 	孔雀石 	Malachite 	Cu2[CO3](OH)2 	云南 	珠宝业 <BR>63 	蓝铜矿 	Azurate 	Cu3[CO3]2(OH)2 	甘肃 	珠宝业 <BR>64 	蓝宝石 	Sapphire 	Al2O3 	山东 	珠宝业 <BR>65 	磷灰石 	Apatite 	Ca5[PO4]3(F，Cl，OH) 	江苏 	化学工业 <BR>66 	菱镁矿 	Magnesite 	Mg[CO3] 	辽宁 	硅酸盐、化学工业 <BR>67 	菱锰矿 	Rhodochrosite 	Mn[CO3] 	辽宁、江苏 	冶金 <BR>68 	菱铁矿 	Siderite 	Fe[CO3] 	青海、辽宁 	冶金 <BR>69 	绿柱石 	Beryl 	Be3Al2[Si6O18] 	新疆、云南 	冶金 <BR>70 	玛瑙 	Agate 	SiO2nH2O 	内蒙、江苏 	珠宝业 <BR>71 	芒硝 	Mirabillite 	Na2[SO4]&#8226;10H2O 	青海 	化学工业 <BR>72 	蒙脱石 	Montmorillonit 	(1/2Ca,Na)0.66(Al,Mg,Fe)4[(Si,Al)8O20](OH)4 nHO 	江苏 	硅酸盐、化学工业 <BR>73 	明矾石 	Aluni 	KAl3[SO4]2(OH) 	安徽 	化学工业 <BR>74 	钠长石 	Albite 	100-90%Na[AlSi3O8] 0-0%Ca[Al2Si2O8] 	河北、新疆 	硅酸盐工业 <BR>75 	硼砂 	Bora 	Na2[B4O5(OH)4].8H2O 	青海、西藏 	化学工业 <BR>76 	硼镁石 	Ascharit (Szaibelyite) 	Mg2[B2O4(OH)](O 	辽宁 	化学工业 <BR>77 	片沸石 	Heulandite 	Ca[Al2Si7O18].6H2O 	吉林河南 	化学工业 <BR>78 	青金石 	Lazurite 	(Na.Ca)4-8[AlSiO4]6 (SO4，S，Cl)1-2 		珠宝业 <BR>79 	软玉 	Nephrite 		新疆、东北各省 	珠宝业 <BR>80 	闪锌矿 	Sphalerite 	ZnS 	湖南 	冶金 <BR>81 	石膏 	Gypsum 	Ca[SO4]&#8226;2H2O 	青海 	化学工业 <BR>82 	石墨 	Graphite 	C 	山东 	电子工业 <BR>83 	石盐 	Halite 	NaCl 	青海 	化学工业 <BR>84 	石英 	Quarter 	SiO2 	湖南、广西 	硅酸盐、电子工业 <BR>85 	天青石 	Celestite 	Sr[SO4] 	青海 	冶金 <BR>86 	透辉石 	Diopside 	CaMg[Si2O6] 	山东、河北 	硅酸盐工业 <BR>87 	透闪石 	Tremolite 	Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 	广西 	硅酸盐工业 <BR>88 	锡石 	Cassiterite 	SnO2 	江西、云南 	冶金 <BR>89 	香花石 	Hsianghualit 	Li2Ca3[BeSiO4]3F2 	湖南 	冶金 <BR>90 	雄黄 	Realgar 	As4S4 	湖南 	化学工业 <BR>91 	阳起石 	Actinolit 	Ca2(Mg,Fe)5[Si8O22](OH)2 	辽宁 	硅酸盐工业 <BR>92 	叶蜡石 	Pyorphyllit 	Al2[Si4O10](OH)2 	辽宁、浙江 	硅酸盐工业 <BR>93 	萤石 	Fluorite 	CaF2 	江西、浙江 	冶金、化学工业 <BR>94 	硬玉 	Jadeite 	NaAL[Si2O6] 	云南 	珠宝业 <BR>95 	硬锰矿 	Psilonelane 	(Ba，H2O)2Mn5O10 	辽宁、江苏 	冶金 <BR>96 	黝铜矿 	Tetrahedrite 	Cu12Sb4S13 	甘肃 	冶金 <BR>97 	针铁矿 	Goethite 	a-FeO(OH) 	河北 	冶金 <BR>98 	正长石 	Orthoclase 	K[AlSi3O8] 	河北、山东 	硅酸盐工业 <BR>99 	自然金 	Gold 	Au 	山东、新疆 	<BR>100 	自然铜 	Copper 	Cu 	安徽 	冶金 <BR>]]></description>
	  <comments>2008-5-22 13:56:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13989121&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[电子气体国内外技术路线比较(ZT)]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2008-5-20星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13951549&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>　　寻找高能燃料 <BR>　　能够发生燃烧反应并放出热量的物质，均可广义地称为燃料。在国民经济和人民生活中，燃料有特殊的意义。正是各种燃料的化学能在燃烧过程中转变为热能或其它形式的能量，才给人类让会提供了巨大的能量，保证了社会的不断发展与进步。<BR>　　高能燃料是指燃烧时单位质量能释放出很大热量的物质，它们在现代工业，特别是在火箭、航天等尖端技术中有十分重要的应用。<BR>　　<BR>　　根据Hess定律，要能产生大的反应热效应，即  是一很大的负值，则作为高能燃料必需满足下列条件：<BR>　　<BR>　　（1）反应物（燃料）的标准生成热  负值小，甚至为正值；<BR>　　<BR>　　（2）生成物（产物）的标准生成热负值要大；<BR>　　<BR>　　（3）反应物的相对分子质量要小，以保证单位质量的燃料可提供较大的热量；<BR>　　<BR>　　（4）不要产生有害、有毒的物质，这是环境保护的要求。<BR>　　<BR>　　利用标准燃烧热和标准反应热的概念，可对燃料进行筛选，根据不同需要找到合适的燃料。例如：<BR>　　<BR>　　1．  乙炔     <BR>　　乙炔的  =+226.73KJ·mol-1，正值很大，相对分子质量又小(Mr=26），燃烧时强烈放热： <BR>　　<BR>　　氧炔焰可进行气焊和切割，在工业上应用广泛。<BR>　　<BR>　　除乙炔外，不少的气体和液体（如乙烯和甲醇等）的有机化合物都是性能很好的燃料。<BR>　　<BR>　　  2．硼和硅的氢化物（称为硼烷或硅烷）   <BR>　　<BR>　　它们的标准生成焓都为正值，极不稳定，其相对分子质量也小，燃烧时提供很大的热量。例如，硼乙烷B2H6(g)和硅烷SiH4(g)的标准生成焓分别为+36.56kJ·mol-1和+34.31kJ·mol-1，而它们燃烧产物B2O3(s)，SiO2(s)和H2O(l)的标准生成焓又有较大的负值，因而也可作为高能燃料。<BR>　　<BR>　　      B2H6(g)+3O2(g)=B2O3(s)+2H2O(l)；     =-2026.6kJ·mol-1<BR>　　<BR>　　      SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l)；      =-1516.8kJ·mol-1<BR>　　<BR>　　<BR>　　3．联氨或肼N2H4(l)及其一系列衍生物    <BR>　　<BR>　　肼的标准生成焓为+50.6kJ·mol-1，与氧或氧化物反应时，放出大量的热，燃烧速率极快，其生成的产物稳定、无害，是理想的液体高能燃料，至今仍广泛用于导弹和宇航工业中。例如，<BR>　　<BR>　　      N2H4(l)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)；   =-622.2kJ·mol-1<BR>　　<BR>　　      2N2H4(l)+N2O4(g)=3N2(g)+4H2O(l)；   =–1253.6kJ·mol-1<BR>　　<BR>　　4．氟是最活泼的非金属元素，几乎可与所有的非金属（除氧和氮外）都能直接生成化合物，甚至在低温下仍可与S、P、Si和C等猛烈反应。其原因之一是由于生成的氟化物多具有挥发性，不能阻止非金属的表面与F2继续反应，在低温或加热时，F2可与几乎所有的金属直接作用生成高价的氟化物。在常温下可与许多无机物和所有的有机物强烈反应，放出大量的热，并常着火燃烧。例如，肼与氟的反应，放出的热量几乎是肼与氧反应热效应的一倍：<BR>　　<BR>　　      N2H4(g)+2F2(g)=N2(g)+4HF(g),  =–1135.4KJ·mol-1<BR>　　<BR>　　使用肼和氟的液态混合物，可获得4400K以上的高温和强大的推力，用作高能火箭燃料。极强氧化剂和氟化剂O2F2也可望用作新型火箭燃料。当然，氟及氟的许多化合物都是腐蚀性极强的物质，使用时要特别注意。<BR>　　<BR>　　5．固体高能燃料种类很多，下述反应可作一例：<BR>　　<BR>　　      10Al+6NH4ClO4=3N2+9H2O+5Al2O3+6HCl，  =-2231.7kJ·mol-1 <BR>　　<BR>　　这一高能燃料以聚丁二烯为粘结剂，含10%~20%的铝粉；由于采用橡胶为粘结剂，价格便宜、物性又好，适用于大、小型火箭，故广泛用于宇宙开发用火箭的助推器和航天飞机、飞船的返回用火箭等方面。 <BR>　　<BR>　　1、硅烷（Silane） SiH4气体是电子气体中最重要的品种，它是于半导体多晶硅、外延膜生成、硅器件纯化膜和聚硅膜的原料气，有资料介绍SiH4用量大约以50%的比例增长，其中用于硅器件约占58%，用于感光磁鼓30%，其余30%左右用于非晶形太阳电池。 <BR>　　国外SiH4制造工艺大体可分为： <BR>　　（1）硅化镁法（小松法） 加液NH3 Mg2Si+4NH4Cl SiH4+2MgCl2·4NH3 该法1935年公布时，是用NH4Br，但工业化阶段采用了价格低廉又极易获得的NH4Cl代替NH4Br。经试验发现两者收率几乎没有差别，含砷烷都较低，平均产率约为80%。所用的原料Mg2Si是在H2的环境中将硅粉和活性镁粉加热到500~600℃制取的，由于反应中所用的液NH3对各种金属离子有络合作用，因此，生成的SiH4所含金属相对较少，粗制SiH4采用精馏或吸附、络合、吸收等净化工艺，制造高纯SiH4。这种方法是对约翰逊工艺的改进，是世界上最早实现工业化的工艺，该工艺经逐渐完善，在SiH4生产史上持续了近四分之一世纪，至今仍有一些SiH4制造商采用此工艺。 <BR>　　（2）氢化铝锂法 加醚 SiCl4+LiAlH4 SiH4+LiCl+AlCl3 △ 1965年RunYan报道了一种SiH4合成新方法，它是采用强还原剂LiAlH4在二甲醚四氢呋喃的溶剂中，通过还原反应发生SiH4气体，该法反应所用的LiAlH4、SiCl4容易从市场获得，但SiCl4、LiAlH4化学活性较强，反应剧烈，需谨慎处理，因此，不宜大规模生产，但小规模合成非常方便实用。 <BR>　　（3）UCC工艺（非均化法） SiCl4+H2+Si SiHCl3 Cat SiHCl3 SiH2Cl2+ SiCl4 Cat SiH2Cl2 SiH4 + SiHCl3 该工艺是目前国际十分通用的工业化生产工艺，其生产SiH4的产量为上千吨，是一种可以生产几种硅源气体（SiH4、SiH2Cl2、SiHCl3）的理想方法，该方法首先合成SiHCl3，SiHCl3进行歧化反应（催化剂为大孔离子树脂）后生成十分有用SiH2Cl2，SiH2Cl2再进行歧化转化为SiH4，反应的每一步都经过精馏处理，因此，生产的SiH4、SiH2Cl2、SiHCl3纯度都较高，由于上述三种Si 源都可广泛应用于光电子、微电子、光纤制造领域，因此，生产过程调节十分方便，由于可连续化生产，且根据各种硅产品的用量调节生产过程，因此SiH4制造成本较低，又由于SiHCl3——SiH2Cl2——SiH4生产链条每一步都包括合成、净化、原料、产品的工艺，因此产品较纯，如今，该方法已大规模的SiH4生产中得到广泛使用。 <BR>　　目前国际上SiH4主要制造商为：日本小松电子金属公司、三井东亚化学公司、本?P化学公司、帝国氧气公司、美国普莱克斯（原UCC）、APCI公司、曼特森公司、液体碳素公司、Solkatronic化学品公司（已被AP收并）。 <BR>　　表1 美国AP公司的Solkatronic公司SiH4规格 <BR>　　SiH4 外延级5N 半导体级4N 电阻率CO2CO氯硅烷N2O2+ArTHC（以CH4）H2O 2500ohm-cm＜1×10-6＜100×10-9＜1×10-6＜4×10-6＜2×10-6＜2×10-6＜2×10-6 500ohm-cm＜10×10-6＜2×10-6＜50×10-6＜25×10-6＜5×10-6＜3×10-6＜3×10-6 保值期：2年 PEL/TLV 5×10-6 <BR>　　中国SiH4制造始于70年代，为满足超纯硅生产的需要，国内许多SiHCl3生产厂家，在从事SiHCl3、SiCl4生产同时也开展了SiH4合成、净化系列研究，在SiH4合成方面作了大量卓有成效的工作，建起数家SiH4生产厂，它们的生产、净化工艺几乎会都采用日本小松电子法，即硅化镁法，由于受当时的条件所限，大多数SiH4生产厂家尽管对SiH4的合成作了大量先期工作，但最终停业生产，目前，国内只有南京华厦特气公司、浙江大学还在进行SiH4的生产，受国际SiH4价格的冲击，再加生产规模较小，产品纯度不高或各批量产品纯度不稳定，因此，基本上不进行高纯度SiH4的生产，只是生产纯度相对较低，价格又比较便宜的工业级SiH4，主要用于浮化玻璃的硅化膜生产工艺，由于中国浮化玻璃对粗品SiH4需求量较大，因此，工业级SiH4目前经济效益不错。 <BR>　　<BR>　　2、NH3（Ammonia） <BR>　　  超纯氨是微电子氮化硅掩蔽膜的主要原材料，其反应为： 750—850℃ SiH4+NH3 Si3N4+H2 N2 850—900℃ SiCl4+NH3 Si3N4+HCl N2 虽然NH3在半导体制造用量不大，但在光电子领域、超纯氨是十分重要的原材料，NH3的质量好坏直接决定发光二极管（LED）的亮度，它的价格高低左右着LED的经济性。发光二极管LED是继爱迪生发明电灯后，人类又一次照明工业的革命，发达国家（包括我国台湾省在内）为在此领域获得更大的主动权，纷纷成立国家照明工作委员会，LED现已产业化生产，台湾生产的LED已大量进入我国市场，为打破专利垄断，中国成立了照明工作领导办公室，中国将在2006年全面推广半导体照明，届时对NH3的需求将猛增。LED是利用超纯氨同三甲基镓（被称为MO源）反应，生成GaN半导体的，其反应为 650℃ Ga(CH3)3+NH3 GaN+CH4 N2 发达国家光电子发展速猛，处于成熟期，因此，极大推动气体公司对氨提高纯度的研究，AP公司的Solkatronic chemicals 推出的NH3纯度达到6.4N，被称为“Blue Ammonia”。它是采用工业氨经吸附——精馏——深度化学净化等联合工艺，对氨进行净化。亚洲的日本昭合电工株式会社，有电子级氨对外出售，目前，我国许多LED生产用户所用的进口氨，基本上是普莱克斯、APCI和日本昭合电工。我国对氨净化、分析等的研究起步于80年代，当时为满足我国微电子工业的需要，光明化工研究设计院、北京氧气厂先后开展了电子级高纯氨的研究与生产，生产的产品满足了当时我国电子工业对氨的急需，进入2000年光明院又承担了国家十五“863”“超纯氨的研究与产业化生产”课题，在国家资金的资助下，经过系列的研究，克服了氨净化过程中的“马蹄型”效益，在原有的基础上，对氨净化技术，大规模生产技术，产品包装技术等诸多方面有突破性进展，现有100kg超纯氨包装容器20多支，往返生产与用户之间，整个生产线实现了自动化，产量达到500t/a，生产的产品三年来一直应用于LED生产线，是目前国内唯一真正用于LED大规模实用化生产流水线的氨生产厂，预计在今年年底，随着用户对MOCVD设备的再次扩大，国产氨用量将大规模攀升。 <BR>　　<BR>　　3、磷烷（Phosphine） <BR>　　   磷烷在半导体制备工艺中被用来作为气相沉积、外延、扩散和离子注入等工序中不可缺少的气体，化合物半导体GaP、InP的制备生长，也需磷烷作“源”料。用磷烷生长的磷硅玻璃纯化膜，对硅片中杂质有吸着特性而起终端保护作用，是多晶硅、太阳能电池、砷化镓二极管重要的N型掺杂源。目前国外PH3的合成有下列几种方法：（1）P4+KOH PH3+KH2PO2 （2）Ca3P2(AIP)+H2O PH3+Ca(OH)2 (Al(OH)3) （3） △ H3PO3 PH3+H3PO4 G=+0.9Kcal/mel 副反应H3PO2 H2+H3PO3 在电子气体中PH3的重要性仅次于SiH4，PH3的毒性、危险性非常大，因此，PH3在国际上销售价格较高，国际上几大气体公司都有超纯PH3销售，其工艺多为单质红磷同KOH在40~85℃下反应合成PH3、生成的PH3经过粗分离除去其中的酸、水、二氧化碳、双磷（P2H4），然后再进行深度吸附净化，低温精馏等联合工艺生产5~6.0高纯PH3，其产品根据用途分为外延级（6N）、MOCVD级（5~8N）、电子级（5N），其中的20多种金属离子含量达到“10-9”水平。我国PH3研究起步于“六五”期间，光明院受原化工部资金的支持，开展PH3的合成、净化、分析等系列研究，“七五”期间我国的南京特气公司（现改为华厦气体公司），也开展此方面的工作，目前国内PH3生产厂家不多，生产的PH3数量也很小，大部分用户都采用进口的PH3用来进行5%的N2——PH3配制，只有少数部分采用国产PH3进行混配。PH3生产采用亚磷酸（H3PO3）在260~280℃发生歧化反应，通过H3PO3分子间进行脱水生成的PH3，经水分离、吸附干燥、低温冷却除P2H4、冷冻抽空除O2+N2+H2等工艺， PH3纯度4.5~5.0N，产品的纯度根据用户的不同需求而调整。 <BR>　　<BR>　　Matheson气体数据手册(原书第7版)(精<BR>http://203.208.37.104/search?q=cache:ikuNrfRIzKEJ:www.2ic.cn/%3F257633/spacelist-blog-itemtypeid-42+%E7%A1%85%E5%8C%96%E9%95%81+%E7%94%9F%E6%88%90%E7%84%93&hl=zh-CN&ct=clnk&cd=11&gl=cn&st_usg=ALhdy28dUGTr_Gr37gnYht5LA1L6QMycyg]]></description>
	  <comments>2008-5-20 17:05:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13951549&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[高纯度硅 甲硅烷]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2008-5-20星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13948061&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>高纯度硅是21世纪现代工业和新兴工程的主要半导体原料。<BR><BR>其实际使用范围包括：大型和超大型综合配置制作、微电子学、电力电子学和太阳能工程。世界半导体多晶硅的年产量在过去五年中增加了两倍，达到每年2.4万吨。目前超过90%的半导体设备由硅制作而成的，其中包括迅速发展的太阳能设备。因此，“半导体设备市场”这个词语也就意味着90%的半导体硅市场或者以硅为基础的半导体设备市场。每在硅钢薄板生产中投入一美元，通过设备生产(“芯片”、微处理器、综合配置和矩阵设备)就能为厂家至少带来18-20美元，如果进一步生产各种电子设备(计算机、电视机、电话、控制部件、传感器、二极管和半导体闸流管等)的仪器结构，这个数额还可能增加到至少100美元。有必要指出的是，如果没有设备市场和半导体设备的基础半导体多晶硅的生产，就不可能存在半导体原料市场。在世界范围内，工业生产的半导体多晶硅是由冶金硅生产而成的。根据氯化技术，首先使用无水氯氢对碎冶金硅进行氯化，净化合成氯硅烷中的附带氯硅烷、多氯硅烷、氧氯硅烷和包含在源冶金硅中各种成分的混合物后，使用氢对净化了的氯硅烷进行热还原(“西门子方法”)或是通过催化剂与甲硅烷进行岐化反应，热分解(联合碳化方法)后即生成多晶硅。<BR><BR>科马特苏方法通过冶金硅与金属镁反应生成硅化镁，在液态氨环境中，硅化镁在氯化铵的作用下进行分解，生成甲硅烷：<BR><BR>                H2<BR><BR>Si + 2Mg          Mg2Si + Q                             (1)<BR><BR> <BR><BR>                    500℃ 液态 NH3<BR><BR>Mg2Si + 4NH4Cl                    SiH4 + 2MgCl2 + 4NH3    (2)<BR><BR>冶金硅生产半导体多晶硅的方法在技术上比较复杂，生产制作需要大量的资本投入，商业生产的生产费用也颇巨。而且生产技术，尤其是氯化阶段还会产生污染。<BR><BR>俄罗斯专家已开发出另一种更加完美的半导体多晶硅生产的电解法，这种方法被称为"Karelin- process"（卡列林过程法），其基本内容见图(图1)。<BR><BR>石英砂或石英矿与含量为97~99.98%，二氧化硅块在180~200摄氏温度下干燥6小时，使最后湿度小于或等于0.1%，引导干燥后的硅酸浓缩物与再循环氟元素进行氟化反应。氟化反应分两个阶段进行：首先，源浓缩物进入从第一阶段氟化反应的技术气体中结合大量氟的阶段。之后，这些部分氟化的浓缩物被导入一个喷射反应器中进入氟化阶段。在气态氟环境下，二氧化硅立即燃烧，反应实际在7-10秒钟内全部完成。反应区的温度达到1500~2000摄氏度，而设备壁的温度由于经二氧化硅与氟反应的一个绝缘壁流入的水的冷却作用而保持在150~170摄氏度。反应过程如下：<BR><BR>≤2000℃<BR><BR>SiO2(5)+2F2(g)         SiF4(g)+O2(g)                                      (1)<BR><BR>≤2000℃<BR><BR>Fe2O3(Al2O3,CaO)(g)+nF2(g)              FeF3(AlF3,CaF2)(g)+mO2(g)                       (2)<BR><BR>≤2000℃<BR><BR>TiO2(Cr2O3, WO3, V2O3, etc.) (g)          TiF4 (CrF3(g), WF6(g), VF5(g) )+gO2   (3)<BR><BR>由于基础反应(1)中释放出足够的热量(Q=168，4 kcal/mole)，因此不需要从外部加热。与氟进行(2)和(3)反应后，包括硅酸浓缩物在内的混合物也进行了氟化。从氟化反应中获得的技术气体包括四氟化硅、氧气、多余的氟、中等和高挥发性氟混合物、非挥发性氟的粉状部分和未反应的二氧化硅。多余的氟的气体脱硫发生在源二氧化硅第二阶段氟化反应过程中。之后，技术气体在散热器中冷却到100摄氏度，然后从非挥发性氟的粉状部分和未发生反应的二氧化硅中进行精密过滤。收集到的粉状部分(FeF3、 AlF3、CaF2和SiO2 等)与第一阶段氟化反应产生的氟化物渣缔合，并从反应过程中去除出来，作为不含硫磺和磷的助熔剂，以便用于黑色和有色金属或者水泥工业。<BR><BR>净化灰尘后，将技术气体冷却到零下60摄氏度，以便对中等挥发性的氟化钒、氟化钼和氟化铬等进行压缩。压缩后中等挥发性氟化物的气体精密过滤和从工作循环中的去除过程在同样的温度下实施。压缩氟化物的清除因子不得低于99.99%。净化所有混合物后，将技术气体加热至500摄氏度，引导从气体混合物中释放氧气，生成高挥发性氟化物，准备电解液，并电解熔化的氟化物，以得到电解纯度硅和气态氟。<BR><BR>\硅烷SiH4<BR>   1.别名·英文名<BR>    单硅烷、硅甲烷、甲硅烷、四氢化硅；Silane、Monosilane、Sil-icon tetrahydride、Silicon hydride．<BR>    2.用途<BR>    氯硅烷类及烷基氯硅烷类的骨架结构，硅的外延生长、多晶硅、氧化硅、氮化硅等的原料，太阳能电池，光导纤维，有色玻璃制造，化学气相淀积。<BR>    3.制法<BR>    (1)硅化镁法：把硅和镁的混合粉末在约500℃的氢气中反应，把生成的硅化镁和氯化铵在低温液态氨中反应，可得到硅烷。把它在用液氮冷却的蒸馏装置中精制后可得到纯硅烷。<BR>    (2)不均化反应法：把硅粉末、四氯化硅和氢在加热到500℃以上的流动床炉中反应，得到三氯硅烷。用蒸馏法分离三氯硅烷。在催化剂存在下通过不均化反应得到二氯硅烷。所得的二氯硅烷为与四氯化硅、三氯硅烷的混合物，所以用蒸馏法精制后得纯二氯硅烷。使用不均化反应催化剂由二氯硅烷得三氯硅烷和单硅烷。所得的单硅烷用低温高压蒸馏装置提纯。<BR>    (3)用盐酸处理硅镁合金。<BR>    Mg2Si+4HCl—→2MgCl2+SiH4<BR>    (4)硅镁合金与溴化铵在液氨中反应。<BR>       (5)以氢化铝锂、氢化硼锂等作为还原剂，在乙醚中还原四氯硅烷或三氯硅烷。<BR>     4.理化性质<BR>  分子量：    32.118<BR>  熔点(101.325kPa)：    -185.0℃<BR>  沸点(101.325kPa)：    -111.5℃<BR>  液体密度(-185℃)：    711kg/m3<BR>  气体密度(0℃，100kPa)：    1.42kg/m3<BR>  相对密度(气体，空气=1，20℃，101.325kPa)：1.114<BR>  比容(21.1℃，101.325kPa)：    0.7518m/kg<BR>  气液容积比(15℃，100kPa)：412L/L<BR>  临界温度：    -3.4℃<BR>  临界压力：4843kPa<BR>  临界密度：    242kg/m3<BR>    压缩系数：<BR>温度℃<BR> 压缩系数<BR> <BR>100kPa<BR> 500kPa<BR> 1000kPa<BR> 2000kPa<BR> 3000kPa<BR> 4000kPa<BR> 4500kPa<BR> <BR>15<BR><BR>50<BR> 0.999<BR><BR>0.999<BR> 0.963<BR><BR>0.964<BR> 0.923<BR><BR>0.928<BR> 0.850<BR><BR>0.858<BR> 0.774<BR><BR>0.786<BR> 0.697<BR><BR>0.713<BR> 0.652<BR><BR>0.677<BR> <BR><BR> <BR>熔化热(-186.40℃，<0.1kPa)：  24.62 kJ/kg<BR>气化热(-111.40℃，101.325kPa)：342.89kJ/kg<BR>    比热容(气体，25℃，101.325kPa)：  Cp=1333.96 J/(kg·K)<BR>    蒸气压(-168℃)：    1.33kPa<BR>           (-60℃)：    1040kPa<BR>           (-10℃)：    4150kPa<BR>    粘度(101.325kPa，0℃)：0.0108mPa·S<BR>    表面张力(-111.4℃，101325kPa)：15.11mN/m<BR>    导热系数(101.325kPa，0℃)：0.01918 w/(m·K)<BR>    爆炸界限：0.8%～98%<BR>    火灾危险度：    大<BR>    硅烷在常温常压下为具有恶臭的无色气体。在室温下着火，在空气或卤素气体中发生爆炸性燃烧。即使用其它气体稀释，如果浓度不够低．仍能自燃。硅烷在氩气中含2%、氮气中含2.5%、氢气中含1%时，它仍能着火。硅烷浓度在小于1%时不燃，大于3%时自燃，1%～3%时可能燃烧。<BR>    SiH4+2O2—→SiO2+2H2O<BR>    燃烧产物为粉状氧化硅和水，火焰温度较低，在氩气中含3%硅烷时为500～600℃。常温下稳定，在300℃开始分解，600℃时分解加速，1000℃时完全分解成硅和氢。<BR>    SiH4—→Si+2H2<BR>    在中性或酸性水中比较稳定，但是在碱性水溶液中容易分解。<BR>    SiH4+2H2O—→SiO2+4H2<BR>    SiH4+2KOH+H2O—→K2SiO3+4H2<BR>    硅烷是强还原剂，与重金属卤化物激烈反应，与氯、溴发生爆炸性反应，与四氯化碳激烈反应。因此对硅烷不能使用氟里昂灭火剂。硅烷不溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿和四氯化硅。不与润滑油、脂肪反应。对几乎所有的金属无腐蚀性。有时，玻璃中的碱成分也能分解硅烷。溶解在二硫化碳中的硅烷遇到空气也可发生爆炸。<BR>硅烷与一些物质混合接触时的危险性如下表所示。<BR> <BR>混合接触危物质名称<BR> 化学式<BR> 危险等级<BR> 摘要<BR> <BR>四氯化碳<BR><BR>溴<BR><BR>氯<BR><BR>氧<BR> CCl4<BR><BR>Br2<BR><BR>C12<BR><BR>O2<BR> B<BR><BR>C<BR><BR>A<BR><BR>A<BR> 有激烈反应的危险性<BR><BR><P class=MsoNormal style="LINE <BR>分子式： SiH4 <BR>CAS号：<BR><BR>性质：无色、极活泼压缩气体，在空气中自燃。气体密度1.44kg/m3(0℃，101.3kPa)；液体密度711kg/m3(-185℃)。沸点-112℃。熔点-184.7℃。具有令人窒息的气味。与空气混合后形成爆炸混合气。与重金属卤化物和游离卤素激烈反应；加热到约400℃开始分解成非晶态硅和氢，于600℃以上即以晶态硅的形式分解出来。TLV 5×10-6(7mg/m3)。国外大都采用氢化锂铝法生产硅烷；也有用硅化镁法，即硅化镁与工业氯化铵在液氨介质中反应即生成硅烷，经-80℃下的冷凝提纯和4A，5A分子筛的深度提纯可制得高纯硅烷。硅烷广泛用于外延沉积单晶硅膜和生产多晶硅膜、二氧化硅膜以及氮化硅膜；在玻璃工业中，用于制造单向透明的茶色玻璃；还可用于制造非晶硅太阳电池，复印机的光敏部件等。<BR>高纯硅制备的化学原理(1)<BR>2007年12月04日 星期二 15:48<BR>    高纯硅的制备一般首先由硅石（SiO2）制得工业硅（粗硅），再制成高纯的多晶硅，最后拉制成半导体材料硅单晶。<BR><BR>     工业上是用硅石（SiO2）和焦炭以一定比例混合，在电炉中加热至1600~1800℃而制得纯度为95%~99%的粗硅，其反应如下：SiO2+2C=Si+2CO<BR><BR>粗硅中一般含有铁、铝、碳、硼、磷、铜等杂质，这些杂质多以硅化构成硅酸盐的形式存在，为了进一步提高工业粗硅的纯度，可采用酸浸洗法，使杂质大部分溶解（有少数的碳化硅不溶）。其生产工艺过程是：将粗硅粉碎后，依次用盐酸、王水、（HF+H2SO4）混合酸处理，最后用蒸馏水洗至中性，烘干后可得含量为99.9%的工业粗硅。<BR><BR>     高纯多晶硅的制备方法很多，据布完全统计有十几种，但所有的方法都是从工业硅（或称硅铁，因为含铁较多）开始，首先制取既易提纯又易分解（即还原）的含硅的中间化合物如SiCl4、SiHCl3、SiH4等，再使这些中间化合物提纯、分解或还原成高纯度的多晶硅，其工艺流程大致如图1：<BR><BR>     <BR><BR>     目前我国制备高纯硅多晶硅主要采用三氯氢硅氢还原法、硅烷热解法和四氯化硅氢还原法。一般说来，由于三氯氢硅还原法具有一定优点，目前比较广泛的被应用。此外，由于SiH4具有易提纯的特点，因此硅烷热分解法是制备高纯硅的很有发展潜力的方法。下面我们就分别介绍上述三种方法制备高纯硅的化学原理。<BR><BR>1.       三氯氢硅还原法<BR><BR>（1）      三氯氢硅的合成<BR><BR>第一步：由硅石制取粗硅 硅石（SiO2）和适量的焦炭混合，并在电炉内加热至1600~1800℃ 可制得纯度为95%~99%的粗硅。其反应式如下：<BR><BR>                            SiO2+3C=SiC+2CO（g）↑<BR><BR>                          2SiC+SiO2=3Si+2CO（g）↑<BR><BR>              总反应式：   SiO2+2C=Si+2CO（g）↑<BR><BR>生成的硅由电炉底部放出，浇铸成锭。用此法生产的粗硅经酸处理后，其纯度可达到99.9%。<BR><BR>第二步：三氯氢硅的合成 三氯氢硅是由干燥的氯化氢气体和粗硅粉在合成炉中（250℃）进行合成的。其主要反应式如下：Si+3HCl=SiHCl3+H2（g）<BR><BR>（2）      三氯氢硅的提纯<BR><BR>      由合成炉中得到的三氯氢硅往往混有硼、磷、砷、铝等杂质，并且它们是有害杂质，对单晶硅质量影响极大，必须设法除去。<BR><BR>      近年来三氯氢硅的提纯方法发展很快，但由于精馏法工艺简单、操作方便，所以，目前工业上主要用精馏法。三氯氢硅精馏是利用三氯氢硅与杂质氯化物的沸点不同而分离提纯的。<BR><BR>      一般合成的三氯氢硅中常含有三氯化硼（BCl3）、三氯化磷（PCl3）、四氯化硅（SiCl4）、三氯化砷（AsCl3）、三氯化铝（Al2Cl3）等氯化物。其中绝大多数氯化物的沸点与三氯氢硅相差较大，因此通过精馏的方法就可以将这些杂质除去。但三氯化硼和三氯化磷的沸点与三氯氢硅相近，较难分离，故需采用高效精馏，以除去这两种杂质。精馏提纯的除硼效果有一定限度，所以工业上也采用除硼效果较好的络合物法。<BR><BR>     三氯氢硅沸点低，易燃易爆，全部操作要在低温下进行，一般操作环境温度不得超过25℃，并且整个过程严禁接触火星，以免发生爆炸性的燃烧。<BR><BR>（3）     三氯氢硅的氢还原<BR><BR>     提纯三氯氢硅和高纯氢混合后，通入1150℃还原炉内进行反应，即可得到硅，总的化学反应是：SiHCl3+H2=Si+3HCl <BR><BR>生成的高纯多晶硅淀积在多晶硅载体上。 <BR> <BR><BR><BR>高纯硅制备的化学原理(2)<BR><BR>1.       硅烷热解法<BR><BR>在高纯硅的制备方法中，有发展前途的是硅烷热分解法。这种方法的整个工艺流程可分为三个部分：SiH4的合成、提纯和热分解。<BR><BR>（1）      硅烷的合成<BR><BR>桂花镁热分解生成硅烷是目前工业上广泛采用的方法。硅化镁（Mg2Si）是将硅粉和镁粉在氢气（也可真空或在Ar气中）中加热500~550℃时混合合成的，其反应式如下：<BR><BR>                               2Mg+Si= Mg2Si<BR><BR>然后使硅化镁和固体氯化铵在液氨介质中反应得到硅烷。<BR><BR>                        Mg2Si+4NH4Cl=SiH4↑+ 2MgCl2+4NH3↑<BR><BR>其中液氨不仅是介质，而且它还提供一个低温的环境。这样所得的硅烷比较纯，但在实际生产中尚有未反应的镁存在，所以会发生如下的副反应：<BR><BR>                        Mg+ 2NH4Cl=MgCl2+2NH3+H2↑<BR><BR>所以生成的硅烷气体中往往混有氢气。<BR><BR>生产中所用的氯化铵一定要干燥，否则硅化镁与水作用生成的产物不是硅烷，而是氢气，其反应式如下：<BR><BR>   2Mg2Si+8 NH4Cl+H2O=4 MgCl2+Si2H2O3+8 NH3↑+6 H2↑<BR><BR>    由于硅烷在空气中易燃，浓度高时容易发生爆炸，因此，整个系统必须与氧隔绝，严禁与外界空气接触。<BR><BR>（2）      硅烷的提纯<BR><BR>硅烷在常温下为气态，一般来说气体提纯比液体和固体容易。因为硅烷的生成温度低，大部分金属杂货在这样低的温度下不易形成挥发性的氢化物，而即便能生成，也因其沸点较高难以随硅烷挥发出来，所以硅烷在生成过程中就已经经过一次冷化，有效地除去了那些不生成挥发性氢化物的杂质。<BR><BR>硅烷是在液氨中进行的，在低温下乙硼烷（B2H6）与液氨生成难以挥发的络合物（B2H6&#8226;2NH3）而被除去，因而生成的硅烷不合硼杂质，这是硅烷法的优点之一。但硅烷中还有氨、氢及微量磷化氢（PH3）、硫化氢（H2S）、砷化氢（AsH3）、锑化氢（SbH3）、甲烷（CH4）、水等杂质。由于硅烷与它们的沸点相差较大，所以，可用低温液化方法除去水和氨，再用精馏提纯除去其它杂质。此外，还可用吸附法、预热分解法（因为除硅烷的分解温度高达600℃外，其它杂质氢化物气体的分解温度均低于380℃，所以把预热炉的温度控制在380℃左右，就可将杂质的氢化物分解，从而达到纯化硅烷的目的），或者将多种方法组合使用都可以达到提纯的目的。<BR><BR>（3）      硅烷的热分解<BR><BR>     将硅烷气体导入硅烷分解炉，在800~900℃的发热硅芯上，硅烷分解并沉积出高纯多晶硅，其反应式如下：SiH4=Si+ 2H2 ↑<BR><BR>     硅烷热分解法有如下优点：<BR><BR>①     分解过程不加还原剂，因而不存在还原剂的玷污。<BR><BR>②     硅烷纯度高。在硅烷合成过程中，就已有效地去除金属杂质。尤其可贵的是因为氨对硼氢化合物有强烈的络合作用，能除去硅中最难以分离的有害杂质硼。然后还能用对磷烷、砷烷、硫化氢、硼烷等杂质有很高吸附能力的分子筛提纯硅烷，从而获得高纯度的产品，这是硅烷法的又一个突出的优点。<BR><BR>③     硅烷分解温度一般为800~900℃，远低于其它方法，因此由高温挥发或扩散引入的杂质就少。同时，硅烷的分解产物都没有腐蚀性，从而避免了对设备的腐蚀以及硅受腐蚀而被玷污的现象。而四氯化硅或三氯氢硅氢气还原法都会产生强腐蚀性的氯化氢气体。<BR><BR>因硅烷气是易燃易爆的气体，所以整个吸附系统以及分解室都要有高度严密性，必须隔绝空气。贮藏和运输硅烷常采用两种方法：一种是用分子筛吸附硅烷，使用时可用氖气携带；另一种是把硅烷压入钢瓶，再以氢气稀释，使其浓度降低5%以下，从而避免爆炸、燃烧的危险。<BR><BR>2.       四氯化硅氢还原法 <BR><BR>（1）      工业粗硅氯化制备四氯化硅<BR><BR>     目前，SiCl4的工业制备方法，一般是采用直接氯化法，将工业粗硅在加热条件下直接与氯反应制得SiCl4。工业上常用不锈钢（或石英）制的氯化炉，将硅铁装入氯化炉，从氯化炉底部通入氯气，加热至200~300℃时，就开始反应生成SiCl4，其化学反应为：<BR><BR>                Si + 2Cl2 = SiCl4<BR><BR>生成的SiCl4以气体状态从炉体上部转至冷凝器，冷却为液态后，再流入储料槽。<BR><BR>在生产中，一般将氯化温度控制在450~500℃，这样一方面可提高生产率，另一方面可保证质量，因为温度低时不仅反应速度慢，而且有副产品Si2Cl6、Si3Cl8等生成，影响产品纯度，但若温度过高，硅铁中其它难挥发杂质氯化物也会随SiCl4一起挥发出来，影响SiCl4纯度。<BR><BR>（2）     精馏提纯四氯化硅<BR><BR>      四氯化硅中通常含有铁、铝、钛、硼、磷等杂质，但这些杂质可以通过精馏的方法除去。其原理就是根据四氯化硅与杂质沸点不同，它们具有不同的挥发能力，因而可以通过控制温度而将SiCl4与杂质分离，达到提纯的目的。<BR><BR>（3）      纯四氯化硅的氢还原<BR><BR>     精馏提纯后的四氯化硅与高纯度的氢气在高温的还原炉内发生还原反应而制得高纯硅，其反应如下：<BR><BR>                SiCl4+2H2=Si+4HCl↑<BR><BR>实际反应比较复杂。由于SiCl4被氢还原的速率较SiHCl3氢还原法低，因此目前使用SiCl4氢还原法制高纯硅的较少。<BR> <BR><BR>]]></description>
	  <comments>2008-5-22 13:50:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13948061&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[浙江省石化建材集团公司 行政性公司]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[职场江湖            ]]></category> <pubDate>2008-4-29星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13596892&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>浙江省石化建材集团公司由浙江省石化厅和浙江省建材工业局机构改革时翻牌成立的两家行政性公司合并成立。从2004年1月1日起正式运营。2005年集团实现主营业务收入38亿元，实现利润2亿元。拥有10多家全资和控股成员企业 。集团主要有从事氟里昂替代品、氟树脂、氟涂料、新农药研发生产的高科技化工和房地产开发、医药流通三大核心主营业务。控股的上市公司英特医药股份有限公司是浙江省最大的药品和医疗器械的批发、零售经营企业。]]></description>
	  <comments>2008-4-29 13:49:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13596892&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[杭州火车售票点]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[走走看看            ]]></category> <pubDate>2008-4-27星期日(Sunday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13570190&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>杭州火车站 杭州市内（郊）火车售票点 <BR>售票处名称 地址 问讯电话 <BR>杭州火车东站 天城路底 有10个售票窗口，售3日内车票 <BR>杭州火车站 9500117788（声讯台），87829983 <BR>城站火车站 定票电话：87829983，56181118 <BR>火车东站问讯处 问讯电话：86450514 <BR>德胜路代售处 德胜路58号   <BR>体育场路代售处 体育场路155号 85192008(售5日内车票) <BR>浣纱路联营售票处(公铁水联合售票处) 浣纱路147号 87067057(售4日内车票) <BR>武林门售票处 武林路199号 85163994(售4日内车票) <BR>德胜路代售处 德胜路58号   <BR>东方铁旅建国中路代售处 建国中路347号   <BR>新塘路代售处 新塘路198号   <BR>保俶路代售处 保俶路71号   <BR>高欣航空服务有限公司代售处 学院路122号   <BR>萧山代售处 萧山区市中心南路146号   <BR>临平代售处  余杭区临平邱山大街13号   <BR>富阳旅行社代售处 富阳市市中心74号  <BR><BR>因部分售票点有调整，以下信息仅供参考，建议您电话核实） <BR>杭州火车站   <BR>杭州火车东站火车票售票点<BR>天城路底有10个售票窗口 售3日内车票 <BR>杭州火车站火车票售票点<BR>9500117788（声讯台） 87829983 <BR>城站火车站定票<BR>87829983 56181118 <BR>火车东站问讯处问讯<BR>86450514 <BR>杭州拱墅区火车票售票点   <BR>德胜路火车票售票点<BR>德胜路58号  <BR>杭州市半山火车票售票点<BR>杭州市沈半路270号 <BR>杭州市汽车火车票售票点<BR>杭州市莫干山路1155号 <BR>杭州市石祥路火车票售票点<BR>杭州市石祥路69号  <BR>杭州下城区 火车票售票点 <BR>体育场路火车票售票点<BR>体育场路155号85192008 售5日内车票  <BR>浣纱路联营售票处 公铁水联合售票处 <BR>浣纱路147号87067057 售4日内车票  <BR>武林门火车票售票点<BR>武林路199号85163994 售4日内车票  <BR>东方铁旅建国中路火车票售票点<BR>建国中路347号 <BR>杭州市文晖路客票火车票售票点 <BR>杭州市文晖路226号 <BR>其它地区火车票售票点  <BR>火车票网  <BR>温州地区铁路客票代售点列表 推荐  88389999（可订送票） <BR>市区群艺火车票售票点<BR>温州市人民路群艺组团41幢144-1、114-2号88255064 <BR>西站火车票售票点<BR>温州市鹿城路34-2号88233911 <BR>南站火车票售票点<BR>温州市飞霞南路204号88830700 <BR>望江路火车票售票点<BR>温州市望江东路4号88192919 <BR>新桥金蟾大道紫燕组团2幢104室88415697 <BR>西城路火车票售票点<BR>西城路特陶9号楼106室（西城路口）88722664 <BR>下寅温金路116号（轻工助剂厂门口）88771122 <BR>胜利路火车票售票点<BR>温州市胜利路金都商厦B座101室88248097 <BR>瓯海新城火车票售票点<BR>温州市新城中兴大厦107号88929587 <BR>将军桥火车票售票点<BR>将军桥西方正组团1幢107-1室88539888 <BR>瞿溪火车票售票点<BR>瞿溪镇温瞿西路4号86269909 <BR>丽岙火车票售票点<BR>瓯海丽岙中路59号85385326 <BR>永中八达永强东街1号86376898 <BR>龙港火车票售票点<BR>苍南龙港人民中路489号64213733<BR>  <BR><BR> <BR> <BR> <BR> <BR>友情提示:1.杭州酒店预定网不能为您提供火车票预定服务.   杭州江干区火车票售票点   <BR>新塘路火车票售票点新塘路198号 <BR>杭州市杭海路火车票售票点<BR>杭州市杭海路534号 <BR>杭州西湖区火车票售票点 <BR>保俶路火车票售票点<BR>保俶路71号  <BR>高欣航空服务有限公司火车票售票点学院路122号  <BR>杭州市文三路火车票售票点<BR>杭州市文三西路183号 <BR>杭州萧山区火车票售票点 <BR>萧山火车票售票点<BR>萧山区市中心南路146号  <BR>杭州余杭区火车票售票点 <BR>临平火车票售票点 <BR>余杭区临平邱山大街13号   <BR>杭州市下沙高教开发区火车票售票点<BR>杭州市下沙开发区6号大街616号商铺  <BR>杭州富阳市火车票售票点  <BR>富阳旅行社火车票售票点<BR>富阳市市中心74号 <BR>上塘火车票售票点<BR>永嘉上塘环城西路474号67224385 <BR>瓯北火车票售票点<BR>永嘉瓯北镇罗浮大街245号67333128 <BR>桥头火车票售票点<BR>永嘉桥头公园西路9号67458600 <BR>城关火车票售票点<BR>瑞安城关万松东路18号65618453 <BR>瑞安饭店火车票售票点<BR>瑞安青松路建材宿舍104号65633996 <BR>塘下火车票售票点<BR>瑞安塘下站前路47号65358532 <BR>梅头火车票售票点<BR>瑞安梅头镇前街76号85224880 <BR>莘塍火车票售票点<BR>瑞安莘塍民莘西路268号65176396 <BR>鲍田火车票售票点<BR>瑞安鲍田南河村东新路80号65203145 <BR>马屿火车票售票点v<BR>瑞安马屿双屿南路1号65777083 <BR>昆阳火车票售票点<BR>平阳昆阳东门新桥头（平瑞路7号）63715638 <BR>岳池火车票售票点<BR>岳池县银城南路东段53号 0826-5236 045 <BR>鳌江火车票售票点<BR>平阳鳌江新河中路40号63623230 <BR>水头火车票售票点<BR>平阳水头二中北路2号63858950 <BR>苍南灵溪火车票售票点<BR>苍南灵溪建新兴东路211号64715516 <BR>文成火车票售票点<BR>文成邮政路9号67869798 <BR>  <BR>  <BR><BR>   <BR>杭州汽车售票点 电话：0571-86046666  <BR>服务中心 汽车东站内  <BR>汽车东站  艮山西路71号  <BR>汽车东站安琪儿分站 安琪儿市场内  <BR>汽车南站 秋涛路407号 <BR>汽车西站 天目山路357号 <BR>汽车北站 莫干山路758号  <BR>城站火车站 城站火车站旅客出口处 <BR>武林门售票处 武林路459号 <BR>浣纱路公铁联合售票处 浣纱路53号 <BR>建行各售票网点   <BR>飞机票售票点 <BR>中国民航杭州售票处 体育场路390号 85152574  <BR>杭州国际票务旅游中心 湖滨路38号 87071842 <BR>上海航空公司杭州营业部<网上订票> 保俶路20号<电子邮件> 85119528 <BR>杭州飞达航空公司 延安路490号 85152600 <BR>浙江中旅票务部 南山路260号 87076435 <BR>海外旅游航空服务有限公司 解放路213号 87062707 <BR>海外旅游公司售票处 宝淑路231号 85128006 <BR>青旅航空客货运输服务公司 文二路32号 88072741 <BR>浙江航空开发总公司 庆春路189号 87084178 <BR>中国国际旅行社票务中心 环城西路94号 87055104  <BR>浙江华航国际空运公司  宝淑路187号 87055168 电话订飞机票  <BR>]]></description>
	  <comments>2008-4-27 9:11:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13570190&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[什么是晒图]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2008-4-22星期二(Tuesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13514589&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>晒图分为白底蓝线和蓝底白线两种,两种方法均基于下列光化学反应: <BR>Fe3++光→Fe2+即将3价铁盐(草酸铁铵)与赤血盐(K3Fe(CN)6)为主要成分的感光剂制成的蓝图感光纸与描图原稿重叠在一起,在水银灯或太阳光下印制,没有黑线的地方就感光,通过光化学反应,Fe3+还原成Fe2+,并与赤血盐发生络合反应呈蓝色;或者用黄血盐替代赤血盐,则使未感光的Fe3+发蓝色,可得白底蓝线图。蓝图的感光波长大约在238～435nm,每吸收一个光子,只有一个原子的Fe3+还原成Fe2+,所以感光度极低。 <BR><BR>新型蓝图-重氮盐成像法 <BR>重氮盐感光物质是联苯类有机物质,对光极为敏感,光照下极易分解。通常采用的有机联苯类化合物有二氨基联苯、二氨基二苯胺、对-重氮基二苯胺、二苯胺-对,对-四氮唑氯盐。这些有机物质感光后能分解,未感光的部分由于氨气呈碱性作用而发蓝色。从1920年开始,重氮盐成像逐渐取代前述的蓝图方法,用于建筑等领域。 <BR>另外,重氮盐类有机物通过聚乙烯醇作分散剂涂于铝板上,可作为感光材料制成工业印刷行业用的PS版。光线照射时,重氮盐发生游离基化,并与聚乙烯醇反应失去亲水性而能亲和油墨。由于这种方法简便易行,得到了推广使用。目前,重氮盐感光材料的一个最成功的使用例子是用于彩色显像管阴罩制造。我国80年代建设的第一家彩色显像管厂———陕西(咸阳)彩色显像管厂仍采用重氮盐法感光工艺。由于提出该项技术的10家企业的技术早已有新的发展———采用了感光性能更高、更好的重氮盐类型,使原料消耗及成本大幅度下降。作为新型重氮盐感光材料及工艺开发课题,笔者曾参加与西安交通大学的课题论证工作。 <BR>重氮盐成像中最重要的发明和应用是卡尔伐法(Kalverpro cess)成像技术。它是利用重氮盐受光分解出游离氮气的原理,让重氮盐分布在可塑性物质中,制成微泡感光乳剂(VesicularImagesEmulsions)胶片。胶片曝光后,能产生氮气气泡,同时在150℃以下加热可使气泡略加大而漫射光线,微泡形成的区域因散射光线而变得明亮,从而形成正像。这是一个典型的物理及化学成像技术,其反应原理如下:RNNCl+光→RCl+N2<BR>在全世界重氮复印材料中,使用最普遍需求量最大的一个品种称为"重氮纸(Dizao Papen)"，又叫做"日照胶版纸(Heliographic Paper)"或"染料线条纸(Dyeline Paper)"。在我国则叫做"晒图纸"它广泛地应用于工程制图上.在美国又称之为"蓝印纸(Blueprint Paper)"或"白印纸(Whiteprint Paper)"。<BR>重氮感光材料有两种,一种重氮材料是在感光溶液里只有重氮盐和助剂,没有偶联剂(即兰色染料),涂在原纸上的纸,俗称"一组分重氮晒图纸"。第一张一组分重氮晒图纸是在1932年由荷兰人Vander Grintens发明。另一种重氮材料是重氮盐和偶联剂(即兰色染料)在酸的存在下一起溶解在溶液里，涂在原纸上的纸曝光后用碱性物质中和，发生偶合反应,俗称"二组分重氮晒图纸"。<BR><BR>重氮晒图纸的光敏度是局限在一个很窄的光谱范围内的，在350和420纳米之间，并适合于重氮复印材料的曝光。另外分解重氮晒图纸的最有用的光源是太阳光，即使现在，世界上还有许多地方仍然采用太阳光来曝光晒图纸，但是太阳光不是一个可控制的光源，并且也不能作为一个基础光源在商业上使用。<BR><BR>重氮晒图纸曝光作用的光源,就目前来讲，只有两种：一种是高压水银贡灯(俗称热光源)，另一种是具有特定发射波长的荧光灯(俗称冷光源)。所谓热光源和冷光源是指重氮晒图纸曝光所用光源而言。<BR><BR>从重氮化合物的光化学角度来看，高压贡灯在365nm(纳米)处有一束强辉线(即发射波峰, ΦMAX=360nm)。中速蓝线晒图纸所用的中等感光速度的重氮盐BGN、BG和BGT等，它们的光谱吸收范围在320-418nm（纳米）之间，它们的吸收波峰（λMAX）在380nm（纳米）左右，所以热光源晒图机适应用中速晒图纸。冷光源荧光灯的光谱发射范围较宽，从380-470nm（纳米）而且分布比较连续。同时它在405nm（纳米）处，有一束强辉线（即它的发射波峰，ΦMAX）而高速蓝线晒图纸所用的高感光速度的重氮盐FB、FE和FP等，它们的光谱吸收范围在340-450nm（纳米）之间，它们吸收波峰（λMAX）在405nm（纳米）左右。所以冷光源晒图机适应用高速晒图纸。<BR>美国Addressogragh Multingraph公司的C.Bruning分公司第一个开发非水性有机胺溶液的显影方法并把它商业化。他们把它叫做"压力显影"即PD法，因为显影液是通过橡胶辊子之间的压力加在纸面上的。通过橡胶辊子挤压减少涂在纸上显影液的量，使之正好完成充分的显影，并且图纸基本是干的，所以又叫做"半干发显影"。在我国，则叫做"无氨显影"。<BR><BR>晒图机知识:什么是晒图机?工作原理是什么?为何要使用晒图机?  2007-07-10<BR>什么是晒图机?工作原理是什么?为何要使用晒图机? 晒图机是将描图纸上的图形线条文字,通过曝光手段将图形转移到感光材料(晒图纸)上,再通过显影箱中的液体显影出线条文字图纸的设备,晒图机在工业生产中得到广泛的应用。蓝图的优点:不退色,不掉字,保存时间长,成本低廉,节约图纸复制成本. 晒图机的工作过程:在工业生产中为了节约...查看全文(约1375字)<BR><BR>收藏到我的口袋<BR>  收藏过这个答案的网友<BR><BR><BR> 叶记杂货铺 <BR>来自：hi.baidu.com <BR>什么是晒图   2007-09-19<BR>16:24即通过晒图机将描图纸上的图形通过爆光手段将图形转移到感光材料上,即晒图纸上,再通过显影洗出蓝图。 什么叫底图?用于晒图,就象照相中的底片。 工程复印描图纸(即二底图纸)即用原有的白图或蓝图(因为白图和蓝图不能晒图)重新制作底图,即通过静电复印的方式,将图形复制在描图纸上叫做二底图。查看全文(约338字)<BR><BR>收藏到我的口袋<BR>  收藏过这个答案的网友<BR><BR><BR> 堕天使 <BR>来自：I've Sound 音?/a><BR>[求助]到底晒图是什么啊?  2005-09-26<BR>回忆起那时候居然没有人知道猫纸是什么.晒图=冲印 冲印是什么?猫纸又是什么? :ive_08: 怎么什么到要问的说~呼~冲印是照相铺把底片制作好( :ive_16: 不说晒了)成品的相片~猫纸是~考试是的必备工具~有了它~ :ive_23: 天天不用上课到可合格(好孩子不要学) .原来猫纸是这么一回事啊?.小犬也才刚知道. :ive_09: 应...查看全文(约2399字)<BR><BR>收藏到我的口袋<BR>  收藏过这个答案的网友<BR><BR><BR> 珠儿123 <BR>来自：zhidao.baidu.c<BR>什么是晒图费?2、这笔钱不退还了吗?  2007-10-31<BR>和复印差不多,这属于费用,消费了不能退钱。 查看全文(约122字)<BR><BR>收藏到我的口袋<BR>  收藏过这个答案的网友<BR><BR><BR> sirius123 <BR>来自：百度知道 <BR>复印店里的晒图是什么意思?专业人士指点一下!呵呵   2006-02-12<BR>我们搞设计的(例如建筑设计),一般都是打出硫酸图~然后再去晒图社晒图~晒好的蓝图定成本或叠成A4的大小去报规划,报建,报一大堆的指标之类的~最后画好的施工图晒好的蓝图交给施工队盖房子~平常的人是用不到晒图的~呵呵~至于为什么不打印到纸上再复印~我想是因为打到硫酸图上修改比较方便~在硫酸图上打错了可以用...查看全文(约1316字)<BR><BR>收藏到我的口袋<BR>  收藏过这个答案的网友<BR><BR><BR> 大不同 <BR>来自：百度知道 <BR>晒图机是什么工作原理?  2006-08-19<BR>你问的是印刷方面的晒图机吗?它的工作原理类似于照相机的底片暴光,就是将图经过光源的照射暴光在底片上,这种底片叫"菲林片".然后冲洗显影.假如需要印刷的话就将菲林片作为母片,通过光源照射对PS版进行暴光,PS版就是薄铝板上面涂上感光材料,现在比较流行的是激光照排机,有取代晒图机的趋势,它是连接在电脑上,...查看全文(约715字)<BR><BR><BR><BR>晒图纸生产及晒蓝图方法 <BR><BR>晒图纸俗称“蓝图纸”，是一种化学涂料加工纸，专供各种工程设计、机械制造晒图之用，是生产与科研、建设中必不可少的用品。生产晒图纸与各地文化用品商店联系经销；或简单利用晒蓝图方法，开店承揽晒图服务。各地操此业者甚少，承办此业当十分兴旺，均可取得很好的经济效益。 <BR>（一）晒图纸的品种与规格： <BR>晒图纸因纸基不同，分特号和一号两大类，特号原纸90克或80克，生产出的晒图纸供制作需较长期保管的资料和供应出口，或缓外工程图纸用。一号图纸为80克，供和般晒图用，国内绝大部分地区都是用一号晒图纸。晒图纸的规格有平板和卷筒两种。卷筒国家规定的宽度为88厘米，为适应个别单位的特殊需要，也有生产宽为93.63厘米的两种，以卷为单位，每卷长度有50或100米的，平板晒图纸有的地方叫技术纸，其标准规格：0号为841×1189毫米（全开），1号为对开，2号为4开，3号为8开，4号为16开。 <BR>晒图纸从使用方法上分有： <BR>（1）湿法晒图纸，即水洗晒图纸，亦即铁盐图纸，其感光还原系用水洗，个别单位仍用此法。 <BR>（2）干法晒图纸，即重氮相加晒图纸，或称为氨薰晒图纸，其感光还原系用氨气，国内供应的都是这种晒图纸。 <BR>（3）半湿法晒图纸有两种，一种将感光剂和还原剂都涂于纸上，边感光边偶合成图，国内还没有；另一种用于干法晒图，晒图时将氨水蒸发起雾状，使其边晒边成图。 <BR>从线条色泽上分有： <BR>（1）白底蓝线、蓝底白线、白底褐线、系湿法晒图纸。 <BR>（2）蓝底紫线、白底棕线、白底黑线，系干法晒图纸。国内目前多系蓝底紫线，个别地区有白底蓝线或黑线的。 <BR>从涂布面上分：有单面涂布、双面涂布两种： <BR>（1）单面涂布有两种含义：一种是仅在使用的纸上涂上感光液；另一种是一面涂感光剂，一面涂硼酸水，以消除纸张的翘度和提高存放期，实际是两面涂布，因只有一面感光，习惯上也叫单面涂布鞋，国内大部分地区都是这一类。 <BR>（2）双面涂布则两面都涂感光剂，两面都可晒图，主要是减少资料的体积和节约纸张。目前国内有上海、北京、天津、杭州、南京、武汉等19个地方生产晒图纸，近年内的发展方向是白底蓝线而双面涂布，因为蓝线晒图纸在保存时间不变的情况下，感光速度比紫线快1/5，且色泽鲜艳，感光速度的宽容度大。 <BR>（二）晒图纸的原料与制造：其原料由原纸和感光涂料两部分组成。原纸质量的好坏，涂料配制的适当与否，都直接或间接影响成品的使用效能和保存期。原纸要求用硫酸盐或亚硫酸木浆、龙须草浆、棉竹或破布浆，配以适量的燃性填料，以长网机抄制的原纸。其纸洁白坚韧，无黑色斑痕和皱纹厚薄均匀，拉力一致，抗水度强，无渗透性。纸质应呈微酸性，不应含有还原性及氧化性成分。涂料分重氮感光涂料、铁盐感光涂料两种。重氮感光涂料：凡拉明蓝酸RT不和要感光材料；R盐感光原料作中间体偶合剂起助色作用；草酸对前两种感光原料起稳定作用；硫酸铝使凡拉明蓝保持稳定；此外尚有树胶、酸性糊蓝等辅料。铁盐感光涂料：以柠檬酸铁铵主要起感光作用；赤血盐（铁氰分钾）主要起显色作用；辅助原料有树胶等。其生产工艺为：原纸—涂料配方—干燥—检验—包装。其整个工艺过程都必须在暗室内进行，使用红色的电灯泡。其中涂布的方法可用简单的手工刷涂或辊筒机械涂布。 <BR>用铁盐感光涂料制造晒图纸可以简易地进行，其配方可以有如下四种比例： <BR>甲液：柠檬酸铁铵1分，配水4或5； <BR>乙液：铁氰化钾1份，配水6或5。 <BR>制造时，在暗室中将上述二种物分别溶于确定比例的水中，并分别置于棕色有塞的玻璃瓶中藏于暗处，不能使其露光；然后，将富有韧性而光滑细洁纸拉紧（如系平板单张应用图画钉钉住，便于手上均匀地刷涂药液）。装辊筒机；再把甲、乙两液按1∶1混和后过滤，以防有铁氰化钾的沉淀存在而致损坏；两液混和后，使不能搁入，应在过滤后即速涂布到纸上去，或用排笔、棉花等蘸取药液来回涂均匀，注意不能涂得过多或过少；最后仍晾置于暗室内达到干燥，并经检验与分切；再在暗室内卷成圆筒，用塑料纸、涂蜡纸、防潮纸及80克以上牛皮纸共四层，再用木箱或五层以上的瓦楞纸箱，内衬防潮纸，每箱6卷或4卷装入，外用铁皮或塑料带呈两纵两横紧箍，方可离开暗室，避光及避碱性药品贮藏于温度不超过35度、湿度不超过85%的通风、干燥、离地30厘米以上的地方。 <BR>（三）晒蓝方法： <BR>（1）将图用墨笔或制图笔描绘于玻璃或透明、半透明的纸上（照像底片亦可），然后然后放在晒图纸上，用玻璃或镶玻璃的镜框将图纸与晒图纸夹紧压紧，不使松动。 <BR>（2）移至日光下曝晒10分钟至1—2小时（根据太阳光强度和操作经验），然后移入室内将晒图纸取出。 <BR>（3）立即将晒图纸浸入冷清水中漂洗3—5分钟，或放入滴有少许1%稀盐酸的水中漂洗，效果更佳。 <BR>（4）经洗净、晒干，一张清晰的蓝底白线蓝图就出现了。此工艺的原理是：在光的作用下，柠檬酸铁铵被还原成柠檬酸亚铁铵，与赤血盐（铁氰化钾）反应生成不溶于水的蓝色铁氰化亚铁铵盐沉淀于纸上，而没有被日光照射的即没有反应的部分则溶于水而洗去。 <BR>这样制出的蓝图，还可以转变成其它颜色的图像。例如： <BR>（1）1转成棕色图像，可把晒好的蓝图浸没在稀氨水中，图像就逐渐消失，用清水洗净后，再浸入鞣酸稀溶液或冷茶水中，图像又恢复呈现棕色或紫棕色。 <BR>（2）转成紫色图像，即把蓝色图像浸入硼砂溶液或醋酸铅溶液中，图像变成淡紫色。 <BR>（3）转成绿色图像，则把蓝色图像浸在酸性较强的硫酸亚铁溶液（将1.5%的硫酸亚铁溶液40份加入1份6m的硫酸溶液即成浸图液）中，图像就会变为绿色，取出后用水洗干净，再晾干即可。<BR>]]></description>
	  <comments>2008-4-22 16:31:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=13514589&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[瑞安人 的来历]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2008-2-27星期三(Wednesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=12824998&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>上涂村隶属瑞安市梅头镇，位于城区东北１４．７０公里处。东与西一村为邻，东南与石坦村接壤，东北与中村相接，西北临埭头村，西连场桥镇。１９４９年属梅头乡。１９８３年梅头人民公社管理委员会从西一村迁此，现为梅头镇人民政府驻地。１９９２年，全村７２８户，２６５６人，耕地６９８亩，山地３２６亩，是个新兴的工业村。<BR><BR>        沧海变桑田  村依华盖山<BR>    上涂原是一片荒芜的海涂，涂姓最早迁此围垦。《涂氏宗谱》载："先世明永乐间（１４０３～１４２４）自闽赤岸迁此。"建村已５８０多年，始名上台头，后因座落梅头片村西首，以姓名村，故名上涂。<BR>    上涂村地处海滨平原水网地带，具有得天独厚的制盐和渔业条件。据《（民国）瑞安县志》记载，双穗场（盐场）所辖地东到永嘉场（盐场）梅头分界。梅头有煎盐灶６０座，仅次于场桥。到１９２３年，梅头有灶１５１座，每灶年产盐８００担，计产盐１２万多担，成为浙南的产盐要地。政府在此设有税收和管理部门，１９１５年在后设立称放局总局，在梅头设分局。后曾在梅头设盐课司。除制盐业外，渔业也较发达。据１９４７年统计，梅头有渔船９艘，渔民９９人。现在仍有１３户１８人从事渔业，年获利１３万元。<BR>    上涂村是解放战争时期革命根据地。上涂建立了梅头乡第一个党支部，涂青松任书记。当时涂青松和１０多名党员冒着生命危险，向埭岗（今埭头）、东岙（今东溪）发展新党员，扩大革命力量。<BR>    上涂村有镇岗桥、华盖山、永福寺等胜迹。明嘉靖三十八年（１５５９）在后岗建城堡１座，以防倭寇。为保护城堡、前岗（上涂、屿门、石坦和邱宅），防止洪潮和咸水入侵，在上涂中心的前岗河上造了一座长５米，宽４米的陡闸桥，名为镇岗桥。东向桥头有两株树龄５００多年的榕树，树干直径１．７０米，两树相距１．２０米，平行向上。在距地０．４０米处，一条０．１５米粗的横茎把两树连在一起，人称夫妻树。茂盛的树冠像一把巨伞，能遮阳４５０平方米，是夏天避暑的好地方。树下摆着５条石凳，供人们乘凉谈天。镇岗桥的大榕树成为上涂村的标志。西向桥头建有一座四方形的凉亭，亭内围着砖砌的水泥沟省４宥钡幕巧轿舐奚降闹&#59296;觯尻焙Ｏ亟纾０危矗埃担担懊住Ｉ缴鲜髂久ⅲ掌逍拢嗳Ｉ浇畔掠幸桓鱿窬奕私偶５乃嗣浅破湮扇私偶＃诱饫锪鞒龅乃怀莆 扇松剿Ｔ诰嘟ㄓ杏栏Ｋ隆Ｃ刻烨宄坑泻芏嗟拇迕裣憧驮诖硕土飞硖濉⒌阆憷穹稹?br><BR>        家家办工厂  半村织毛衫<BR>    上涂村在党支部书记池建光、村长洪学其领导下，村办工业特别是家庭工业发展很快。温州人流传着："走遍天下，不如莘塍塘下"的口头禅。塘下之所以出名，靠的是家庭工业的发展。塘下即１９９２年撤区前的塘下区。上涂属塘下区范围之内。上涂村有１００多名足迹遍及全国各地的供销员。每天有经济信息从四面八方汇到上涂。一踏进上涂村，就听见各种各样的机器声。１９９２年全村工业总产值３８６０万元（其中村办工业总产值５００多万元）。其中环球汽车配件厂２００万元，塑化厂１５０万元，精密铸造厂１００万元。年上交村管理费１．１０万元，创利税５０万元。<BR>    家庭工业以织羊毛衫为最多，占总户数的４５％。制鞋业１０％，服务业１５％，其他２０％。上涂产羊毛衫款式新颖，品种齐全。销往全国各地，部分远销独联体等国家和地区。一些国家干部和工作人员也购置设备雇外地人生产。晚上和星期天自己也参加生产。劳动辛苦，但收入可观，１９９２年村人均收入超２８８０元。<BR>    家庭工业带动了其他各业的发展。据统计，目前外地来这里打工种田的有１２００人。同时引来的各地客商，又带动了交通运输业的发展。梅头与瓯海区交界，是瑞安市东北的边缘地带。原来这里交通不便，塘下至梅头只有一条狭隘的古道。工业发展后，上涂村于１９８２年投资３０万元开通塘梅公路，与１０４国道线相接，全程９．６公里。１９８７年又投资６００万元，其中地方集资４５０万元，铺成宽１２米的水泥路面。永梅公路（机场路）于１９８９年开通，路宽１２米，到温州机场的距离缩短为１１公里。１９８５年投资８０万元，在塘梅公路北侧建５８００平方米的停车场，可停车１０８辆，为瑞安最大的农村客运站，是瑞安到瓯海及温州机场的中转站和交通枢纽。现在每日有８０辆车从这里发往各地。其中发往瑞安城区的３２辆、温州城区的２４辆、文成和平阳、鳌江的４辆，发往金华、杭州的２０辆，每日发车１６０多班次，平均每５分钟１班次。还有三轮卡车３５辆发往塘下，日发车５００辆次。共计日客流量１００００人次。还有５吨货车３辆，人力三轮车８０辆。１９８７年设公（路）铁（路）联运处。<BR>    工业发展，带动农业发展。农业投入不断增加。计投资１８．２万元，兴建长１７８０米，宽５米的中心机耕路的干道和长５００米，宽３米的支道。１９８９年冬，投资２３万元，沿中心机耕路建成长２２８０米，底宽０．８０米，高１米的三面光渠道，可以灌溉７００多亩农田。１９９２年投资２万元，在田间河上兴建长８米，宽５米的水闸桥２座。利用涂园种棉花５００亩，利用旧盐田养对虾４００亩。<BR><BR>        村民多巨富  村区多别墅<BR>    随着家庭工业的发展，村民收入迅速上升。１０万元户和５０万元户相继出现。他们的积蓄除扩大再生产外，大部分用于改善住房条件和购买高档耐用消费品，同时也为公益事业慷慨解囊。上涂村"别墅式"楼房林立。一般每间四层楼造价１０多万元，最高造价每间达２５万元。居宅向单家独院式方向发展。彩电、录像机、冰箱等高档耐用消费品普遍进入村民家庭。全村已拥有摩托车２６辆，其中本田牌１８辆、铃木牌３辆、木兰牌５辆。<BR>   富裕后的村民踊跃集资办公益事业。全村街巷铺上混凝土路面，总面积达１．５４万平方米。村小学为四层楼，建筑面积１５４０平方米，拥有１２个教室，配有音乐室、图书室、体育室、礼堂、会议室、教师宿舍、厨房等设施。全村先后考取大中专院校已毕业的大学生有１２人、中专生１８人。其中沈上旗在北京地质勘测研究中心任总工程师，沈永钱在１９９２年全国化学竞赛中，获浙江赛区第一名。投资１４．５万元，兴建老人活动乐院。内设操场、戏台和后厅，配象棋、电子游戏机、彩电、录像机等。<BR>    （撰稿：李赐华  尤金柱  蔡虎弟） ]]></description>
	  <comments>2008-3-14 7:27:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=12824998&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(2)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[[转载]面对美国经济不确定性，中国不能一味埋单]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[爱国强国            ]]></category> <pubDate>2007-11-5星期一(Monday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11621744&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>美联储又降息了，明年中国经济最大的变数是美国。<BR><BR>次按危机过后，未来一段时期内美国经济将进入一个疲弱期，几乎没有什么悬念。国际货币基金组织今年年初对美国经济全年增长率从2.2%下调到1.9%，甚至其他国际组织还作出了更悲观的预测。房地产对于美国经济来说当然重要，是美国消费的最大驱动力，而美国的消费占到全世界消费的三分之一。但是更为可怕的是，房地产下滑所导致的次按危机，随着庞大的债券衍生品泡沫破灭(这些年毫无节制的金融创新已经将这个市场的规模放大至全球GDP的7倍之高)，融资成本必将大幅上升，从而触发全球性的经济衰退。<BR><BR>对于中国来讲，其实美国经济是进入一个明显衰退期(连续两个季度以上的负增长)，还是一个低增长时期，这一点或许并不重要，关键是看美国会采取何种政策来度过这一疲弱期。<BR><BR>从目前看，最大的可能，依然是美联储通过连续降息来缓解融资成本的上升，但美联储政策的空间取决于通胀压力，在当下全球产业分工格局中，中国制成品价格便成为了一个关键。<BR><BR>长期以来，中国以国内的廉价要素资源和劳动生产率的迅速提高来贴补外国投资者以及消费者，以压制国内的通胀压力，事实上是为缓和全球的通胀压力作贡献，甚至一度还被指责为向全球输出通缩。中国在获得一个超高速增长的同时，事实上也承担了全球经济调整的高昂成本。<BR><BR>在当今经济全球化的背景下，谁越主动，就意味着谁承担的调整成本越多，这已成为了一种国家利益的博弈。美国在发生次按危机后，尽可能把经济调整的成本往外面引，降息、向金融市场注入流动性、美元加速贬值。很长时间内，日本也能通过低利率的套息交易将流动性拒之于国门之外，以避免国内资产泡沫重新膨胀。<BR><BR>应该讲，美国经济的明显调整，某种程度上是饱受流动性过剩和通胀压力的中国所乐见的。美国消费需求的减弱，直接拉动着全球大宗商品价格的下滑，随着出口需求的减弱，中国国际收支失衡得以改善，本币升值压力也会减少，有利于改善中国流动性泛滥的局面。<BR><BR>现阶段倒没有必要过分担心出口效应的减弱会导致中国经济的急剧减速，投资还可以顶上去，特别是那些要解除制约消费瓶颈的公共投资(教育、医疗、廉租房、环境保护等)，居高不下的储蓄率正好应该在这个时候发挥作用。<BR><BR>倘若美联储故伎重施，如2001年连续降息，目前简单地围绕投资和通胀而进行的“头痛医头，脚痛医脚”的调控模式，或许是美国所愿意乐见的。当有效率的、解除消费约束所必需的配套公共投资被压制时，消费及进口的增速就受影响，而出口并不会受宏观调控的影响。这样，进口也就赶不上出口，最后导致巨额的贸易顺差，随后必然是流动性泛滥和加剧本币升值的压力，房地产、股票等资产泡沫急剧膨胀。如此不仅是继续为全球经济调整单方面“埋单”，自己也很可能被动地在通胀和资产泡沫中慢慢地倒下。<BR><BR>而中国要从流动性过剩的困境中解脱出来，核心在于必须改变在中国投资的超预期回报现状，才能从根本上扭转国际资本流向，改善中国的国际收支。因此，资源要素价格的市场化改革成为中国改善经济结构失衡的重中之重，只有当要素市场价格上涨成为投资规模和经济增速的“自动减速器”之时，中国才能够真正摆脱投资消费失衡的困扰。<BR><BR>(作者刘煜辉 为中国社科院金融研究所中国经济评价中心主任）<BR>]]></description>
	  <comments>2007-11-5 16:56:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11621744&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[入党了，转正了]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[爱国强国            ]]></category> <pubDate>2007-10-24星期三(Wednesday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11489827&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>2007年10月23日，一个历史性的日子，我，中国大学研究生中的一名平凡学子，转正了。这一天，经党组织的认可，接受我为中国共产党正式党员，那一刻，我真的很激动，也很感谢支部的同志们对我的信任和支持，更加感谢党组织一年来对我的关怀和帮助，使我从一名共青团员成长为一名中国共产党正式党员，我的责任和义务在这一刻明确了，我不再是一个普通的共和国公民了，我更应该走在时代的前列，以自己的应该承担的职责鞭策自己，去奋斗。生活、工作和学习，思想政治素养都是一点一滴的积累，共和国不是一天建成的，共产主义不是一蹴而就的，我们党内的每一位同志都需要保持这样的信念，在新的历史征程上，踏着坚定的步伐前进。<BR>十七大就在前几天举行，今天下午18时左右，我国的第一颗绕月探测卫星在众人的瞩目中发射成功了。<BR>我在这毕业之前的学期里，转正了，我，是一名共产党员了，我不再是单独的个体，处于一个组织中，那么荣辱与共，一切都应该考虑组织的前途和发展，让自己也能为组织增添一份力量，新时代，个人的能力并不被埋没，在组织中个人的能力应该被更好的发掘和培养，一个完善的组织应该能够集合并协调个人的才干，发挥出无尽的力量，成就更加辉煌的事业，在世界文明发展道路上，树立中国人古已有之的崇高旗帜。<BR>世界是精彩的，这世界包含着无数人的人生智慧，必将创造奇迹，验证无数的“不可能”成为“可能”。在科学的道路上，东方和西方应该说都可以各取所长，东方有东方古老的哲学和智慧，类似古希腊的思辨，西方有西方的严密而富有逻辑的自然科学，科学的美，科学的作用不可被轻视。在中国，古语有“俯拾皆学问”，古代中国人同样是爱好思考的，人们天生地喜欢探知未知，质疑已知，然后得真知。<BR>共产党并不神秘，共产党也是一个政党，共产党以科学的理论为指导，组建政府，服务人民，重视民生，保持自身的新陈代谢，提倡创新，文明开放。这样的政党也愿意承认错误和改正，补充不足，发展进步。<BR>我一个普通的青年，愿意发展自我，坚定理想，开拓进取，立志成才。]]></description>
	  <comments>2007-10-24 20:31:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11489827&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[我的研究生毕业课题(MTO)]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2007-10-22星期一(Monday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11464561&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>我的研究生毕业课题-methanol-to-olefins<BR>甲醇制烯烃（MTO）技术始于20世纪70年代末的甲醇制烃技术的拓展。由于所需分子筛类催化剂的研究的突破，甲醇制烯烃反应的选择性得到大大提升，商业集团对此技术的兴趣一下子高涨起来，分别有多家国外公司投资在天然气产地附近建厂，催化反应的成功再结合已有石化工程技术，再加上近年石油价格的高位徘徊，聚烯烃的需求渐增，乙烯、丙烯、丁烯等产品的市场呈现供不应求的态势，国内外开始兴建大规模石油炼厂，生产乙烯，而MTO/MTP技术提供了生产低碳烯烃的新途径，尤其在天然气或者煤资源丰富的地区，此技术的工业化生产显示了良好的商业前景。<BR><BR>催化剂由最初的广泛研究中筛选出了HZSM-5和SAPO-34两种类型的分子筛催化剂，前者已经商品化，被广泛应用在石油化工生产中，技术成熟，品质稳定，后者则是由美国的UOP分子筛部门研制成功，并拥有专利，其特殊的孔结构使得甲醇转化反应对低碳烯烃的选择性尤其高，但缺点是易结焦，需频繁再生，反应放热多，宜使用流化床反应器来解决这样的问题。目前，国内的中科院大连化物所以及上海石油化工研究院对SAPO-34的研究也同样取得了成功，根据大连化物所的科技产业化路线，此技术在联合工程公司以及投资公司后，已经在中国的能源金三角--神木（陕西榆林，或许也有在内蒙古）开工建设，此工程在中国也得到了政府政策的支持，对于缓解中国的能源紧缺和促进中国的能源安全有重大意义。]]></description>
	  <comments>2008-1-20 21:32:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11464561&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(2)</a></comments>
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      <title><![CDATA[求职之路现在开始]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[职场江湖            ]]></category> <pubDate>2007-10-19星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11426751&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>时光转眼进入十月，平静的国庆是在学校里度过的，本来会回家的，后来居然听说家里有人结婚了，我竟没回去，没赶上这喜事，可惜呀！<BR><BR>国庆之后的某一天，也就是台风罗莎过后的一两天吧，雨水的凉意加上北方同时南下的冷空气使得原本暖意融融的上海一下子凉了下来。此刻，上海已经是昼夜温差加大，每到黄昏时，2件薄的套头衫看来仍嫌不够。本人看起来确实单薄，所以怕冷不怕热。上海天冷我先知呀！<BR><BR>不管了，如今求职已是大大的要紧，接下来的日子，要重视起来了，许久不琢磨的英语也要再练一练了。外企数字上显示的高额工资让一般大学生们趋之若鹜，同学们翘首企盼的宣讲会季节来到了，沪上各大外国公司纷纷行动起来，组织人马到高校去网罗人才。<BR><BR>华东理工大学50多年的历史，以及较强的工科背景，同样吸引了不少企业来此做宣传。<BR><BR>几天来，为了了解一些情况，我也去了几次宣讲会，心中大概也知道了些其中的路数。<BR><BR>睿智化学&开拓者化学校园宣讲会--2家上海浦东的公司合伙做宣讲会，现场笔试，主要为有机合成，外包的研发及药物生产，药明康德的竞争对手。也招化工工艺工程师。不算外企，但似乎整个管理制度很现代，接近外企了吧。<BR><BR>国民淀粉化学公司--上海松江的一家ICI（卜内门）下属公司，此次来的是国民粘合剂部门，专业生产粘合剂类产品，全国只招10名管理培训生，确实少了点。据说此公司在被重组之列。感觉是规模不大，宣传录像做得也没那么好，因为是2002年的版本，确实有点老了。其实可以理解。据我所知，联合利华也都用的前年的宣传画。<BR><BR>ABB（中国）有限公司2008届校园宣讲会--主营业务为电气，自动化装备。此公司相当牛叉，居然让在场参加者白等将近半小时，然后才开始宣讲会，愤然了，也许理念不同，说是18：30开始的，宣传录像放了第5遍也不见有人上台说话，于是按照本人的性格，只有选择拂袖离去。<BR><BR>陶氏化学公司2007年校园宣讲会--比较专业的化学化工公司。这公司可是相当的轰动，可能是因为专业比较对口，或者是因为在学校设立奖学金的原因，今晚吸引了相当多的人到场聆听，逸夫楼报告厅很大的，居然坐不下了，陶氏公司的员工选择让出座位给学生，自己站在会场两侧墙边，这一点值得尊敬，也践行了对人的尊重的公司文化，本人当时是席地而坐，总体上感觉比较热烈，会后公司员工还留下来继续接受咨询。今晚到场的陶氏员工有多位是华东理工校友，这应该是公司特意安排的，当然他们当中的大BOSS不是特意安排的，她也是华东理工毕业的。<BR><BR>迈图高新材料集团--老东家是GE，已经转到Apollo名下，主营有机硅产品。这家公司还没有到华东理工举行宣讲会，但一次偶然的机会，我碰到了来学校联系招聘工作的公司HR，简短的谈话中，感觉2位女士都挺温和的，其间我告知她们，我可能倾向于从事生产工作，当被问到为什么时，我简单的想法到表达的过程使我后悔莫已，话说出来时，我就意识到，那回答太不合适了。后来听老师说，那确实是个不错的公司，应该努力达到他们的要求，去学习和提高自己的。<BR><BR>回想起来，只有吐吐舌头，呀，当时我怎么就不紧张呢。]]></description>
	  <comments>2008-4-22 21:33:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11426751&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(14)</a></comments>
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      <title><![CDATA[养生小贴士]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[好吃好喝的          ]]></category> <pubDate>2007-10-19星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11416311&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>民间俗语曰：“常吃葱，人轻松。”经常吃葱尤其是春天多吃些葱类，对人的身体健康是很有益处的。 <BR><BR>　　春季是细菌滋生的活跃期，稍不注意就会发生细菌性中毒或感染疾病。而葱含有的植物杀菌素具有较强的杀菌作用，特别对痢疾杆菌及皮肤真菌的作用更为明显。葱还能预防春季呼吸道传染病，有效地治疗伤风感冒，人一旦出现打喷嚏、流眼泪、流鼻涕等症状，取葱白咀嚼至出汗即可除病。 <BR><BR>　　大葱营养十分丰富，主要含有蛋白质、脂肪、糖类、维生素 A、维生素 B、维生素 C，以及钙、镁、铁、磷等矿物质，能补充人体所需要的多种元素。 <BR><BR>　　春季多吃大葱能把胃肠积下的污垢、浊气清除出去。患有心血管疾病的人，因体弱怕冷，容易感冒，更可多吃。另外，葱在人体内从事的是“清扫”和“加油”的工作，患有贫血、低血压的人多吃些葱可以补充能量。眼睛容易疲劳及患有失眠、神经衰弱的人，多吃些葱可以精力充沛，提高效率。<BR>---------------------------------------========<BR>脑组织对氧最敏感，脑疲劳往往与缺氧有关。专家指出，学生进行适量运动，有助于增强记忆力，但运动过量则会适得其反。<BR>　　胡卫彦长期从事体育教学与研究工作，他在一篇论文中说，一个人的记忆力好坏取决于大脑，脑组织对氧最敏感，它要消耗掉人体需氧量的四分之一。如果大脑的供氧不足，就会出现脑疲劳，从而使人的记忆力下降。因此，记忆力的高低与人的呼吸系统、循环系统以及血液中血红蛋白的含量有一定的关系。<BR>　　胡卫彦说，中学时代正是学生的青春发育期，这一时期人体出现第二次生长发育突增高峰，心肺等内脏器官也加速发育。在这一时期进行长期合理的体育锻炼，会使人的心肺功能有显著提高，循环系统会明显改善，特别是长期合理的体育锻炼会增加血液中血红蛋白的含量。实验表明，经常锻炼的人比不经常锻炼的人血红蛋白要高出1.35克。<BR>　　然而，并非锻炼的时间越长，强度越大，记忆力就越好。胡卫彦说，长时间的体育锻炼会造成人体能量的过分消耗和血红蛋白的过量增加，反而会使人的记忆力下降。而大负荷运动则使人的血红蛋白含量降低，同样会导致学生学习效率在短期内下降。<BR>　　他进一步介绍说，试验表明，运动负荷心率每分钟在120至160次的运动，每次一小时左右，可使血红蛋白上升1克左右，这时人头脑清楚、精神爽快、思维敏捷、反应迅速。因此，学生在体育活动时，心率维持在每分钟120至160次，用时1小时左右，锻炼效果最佳。<BR>------------------============<BR>皮肤白不白，主要取决于黑色素细胞合成黑色素的能力。在人的表皮基层细胞间，分布着黑色素细胞，它含有的酪氨酸脢可以将酪氨酸氧化成多醣，中间再经过一系列的代谢过程，最后便可生成黑色素。黑色素生成的多，皮肤就越黝黑；反之，则皮肤就越白晰。<BR><BR>　　哪些食物会使皮肤变黑？<BR><BR>　　研究证明，酪氨酸酶的活性与体内的铜、铁、锌等元素，密切相关。经常进食富含酩氨酸和稀有元素锌、铜、铁的物，例如动物内脏肝、肾，甲壳类动物蛤、蟹、河螺、牡蛎，水产品乌鱼子，豆类的大豆、扁豆、青豆、赤豆，硬壳果类花生、核桃、黑芝麻以及葡萄干等，皮肤的色泽就较黑。因此住在海边的人，打渔的渔民，由于吃以上水产品较多，因此皮肤色泽较黑。<BR><BR>　　哪些食品会使皮肤变白？<BR><BR>　　维生素C能中断黑色素生成的过程，可阻止已生成的多巴氨进一步氧化而被还原为多巴，并能降低血清铜氧化酶含量，影响酪氨酸酶的活性，从而干扰黑色素的生物合成，如果想使皮肤白晰时，不妨多吃些富含维生素C的食物，如西红柿、橙子、柠檬、山楂、柑桔等。维生素C可以使皮肤减少黑色素沉着、减退以至去除皮肤的黑斑和雀斑，加快皮肤的还原变白；同时不宜过量饮用咖啡或太浓的咖啡，否则皮肤也容易变黑。<BR><BR>　　在日常生活中，如果经常进食富含黑色素代谢必需物质的食物，或不断地补充能增强酪氨酸酶活性的食品，皮肤的颜色往往就较黝黑。反之，若经常摄取能中断黑色素代谢过程的食物，皮肤往往就较白晰。<BR>----------------===================<BR>茄子红薯甜瓜也有此效果<BR><BR> 　最近，日本有关方面的科研人员经研究实验发现，一些看似不起眼的蔬菜却有抑制黑色素生长、促使肌肤美白的作用。<BR><BR>　　茄子和红薯早已被证实对皮肤有美白效果，最新研究发现，油菜、芹菜和甜瓜中的某些成分对黑色素，尤其对因紫外线照射而生成的黑色素的生长有抑制作用。对黑色素细胞的抑制作用最有效的是油菜和芹菜，其次为甜瓜。特别是油菜的甲醇提取效果尤佳。<BR>-----------===========<BR>红糖排毒之缘由<BR><BR>　　也许你有这样的经历，顽皮的小孩子被蜜蜂蛰了，伤口处马上又红又肿，疼痛难熬，着急的父母把一些红糖，融化后涂在红肿处，不一会疼痛就会减轻，红肿也会逐渐退却。寒冷干燥的秋冬季节，皮肤会因失水而全身瘙痒，当用红糖水来洗擦、清洁皮肤后，可以有效地减轻干燥、瘙痒的感觉。<BR><BR>　　千百年来，红糖具有排毒滋润的作用妇孺皆知。红糖的这种特殊作用，主要得益于它的天然成分。<BR><BR>　　红糖，又叫赤砂糖，是禾本科植物甘蔗的茎汁经炼制而成的赤色结晶体。研究发现，甘蔗，这种多年生草本植物，全身内外都是宝。它含有多种人体必需氨基酸，如赖氨酸等，还有苹果酸、柠檬酸等，是合成人体蛋白质、支持新陈代谢，参与人体生命活动必不可少的基础物质之一；另外，蔗浆汁、蔗茎中还含有丰富的维他命B1、B2、B6及维他命C等，科研人员从蔗浆中提取的“糖蜜”实际上属于一种多糖。研究表明，它对动物的肿瘤具有抑制作用并且具有强效的抗氧化功能。蔗浆中更含有豆甾醇、苯油甾醇等多种抗氧化的天然物质，经专家验证，这些物质对于抗衰老具有明显的作用。<BR><BR>　　日本美容界每年花巨资对中国的民间配方进行深入研究，力求找到安全又具疗效的美容新方法，近年，日本研究人员从中国古方及日本江户时代歌姬常用的“红糖排毒美白疗法”中得到启发，对红糖的天然成分及药理进行分析，发现从红糖中提炼的天然成分用在美白功效方面比时下流行的激光祛斑、果酸祛斑等方法更具安全性，疗效更彻底。还原健康细胞，真正做到美白从细胞开始。<BR><BR>　　细胞有“毒”，我无惧<BR><BR>　　人体通过新陈代谢，有用的物质被吸收，同时也产生一些废物和毒素，环境中的汽车废气、大气污染、农药和化学物质对环境的污染、化学药品的毒副作用、食品添加剂的应用等对人体的“无限”干扰，都形成了外来之毒。 毒素聚积在体内长久后身体就会出现疾病；毒素聚积在皮肤细胞中，则形成问题皮肤，如色斑、暗疮、失去弹性、干燥等。<BR><BR>　　解决问题皮肤的关键就是对细胞进行排毒，红糖中含有的特殊成分“糖蜜”，具有强力的“解毒”功效，能将过量的黑色素从真皮层中导出，通过全身的淋巴组织排出体外，从源头阻止黑色素的生成。另外，红糖中蕴含的胡萝卜素、核黄素、烟酸、氨基酸、葡萄糖等成分对细胞具有强效抗氧化及修护作用，能使皮下细胞排毒后迅速生长，避免出现色素反弹，真正做到美白从细胞开始。<BR><BR>　　祛斑之横向对比<BR><BR>　　究竟“红糖排毒祛斑疗法”对比其他的美白祛斑方法有什么特别之处？为什么它能够令水银灯生涯下的日本艺员保持皮肤白滑，并且成为不少香港著名艺员的“护肤秘笈”，以下的对比令我们一目了然。<BR><BR>　　对比之一：<BR><BR>　　迅速变白—饮鸩止渴<BR><BR>　　不少的祛斑疗程号称“一两天极短的时间内使皮肤迅速变白、变嫩”，而一旦停用,皮肤立即变得更黑，色素反弹，皱纹加深。其实，这类祛斑产品往往添加了超标的铅、汞等对人体皮肤、神经系统有毒的物质。由于铅、汞等重金属离子能作用于黑色素生成过程中的酪氨酸酶，使其失活，从而阻止了色斑的形成，减少黑色素，让皮肤变白。但这一作用是短暂的，最终造成的后果是酪氨酸酶还是无限制地催化黑色素的生成，使皮肤变黑，色素反弹，甚至出现重金属中毒斑。<BR><BR>　　对比之二：<BR><BR>　　激光祛斑—治标不治本<BR><BR>　　激光美容祛斑主要是利用激光治疗仪发出特定波长，不同波长的激光会被皮肤中特别的颜色或色素吸收，当色素渐渐被身体吸收后，色斑的颜色就会随之变淡。但毕竟激光祛斑是依靠外力的“强制性祛斑”，并不能从源头阻断斑的生成。<BR><BR>　　对比之三：<BR><BR>　　果酸换肤—透支青春<BR><BR>　　果酸换肤祛斑所选用的果酸是从水果中提取的自然酸，一般低于10%的低浓度果酸配方有滋润的作用，可使皮肤细致富弹性；高于20%的果酸则使肌肤外层老化细胞容易脱落，同时促进真皮层内胶原纤维、粘多蛋白的增生，能达到祛斑的效果。<BR><BR>　　果酸换肤祛斑可以祛除位于皮肤表皮浅层的斑点，但对位于皮肤表皮深层（基底层）或真皮层的色素斑点则无能为力。此外，利用果酸换肤祛斑的要求极高，首先要严格无菌控制；其次由于采用高浓度果酸，在面部停留的时间也要严格监控，否则会起到适得其反的效果；再者，利用果酸换肤祛斑不可避免地要伤及皮肤角质层，使皮肤抵御外界侵害的功能降低，同时也令肌肤水分过度丧失，极易出现老化。<BR><BR>　　对比之四：<BR><BR>　　红糖排毒—安全有效<BR><BR>　　红糖排毒原理取自千百年前的美容古方，经过日本研究人员对红糖天然成分及药理进行分析，发现从红糖中提炼的天然成分“糖蜜”具有排毒美白的功效。由于它能够进入有毒细胞内，将过量的黑色素从真皮层中导出，通过全身的淋巴组织排出体外，同时，“糖蜜”的强抗氧化功能能够对受损细胞进行彻底修护，还原健康细胞。既排毒又修护、从源头阻止黑色素的生成是“红糖排毒白滑系列”能够在日本美容界及艺能界引起轰动的最重要原因之一。<BR>-----------------===============<BR>嚷着要减肥的人，都说需要低脂肪的食物，牛奶是没有经过任何的提炼的营养物质，香醇的奶酪是高热量的奶制品，那么是不是它们从此就应该从我们的减肥食谱上消失？不！相反，牛奶及其制品可以使你轻松瘦身，原因何在，且听德国权威营养专家米歇尔·波士曼娓娓道来。 <BR><BR>   　 在牛奶制品中含有丰富的钙，这种矿物质有瘦身的效用。据美国研究学家考证，长期饮用牛奶和食用牛奶制品的人比不喝牛奶的人不容易发福。对于考证结果的核实，美国营养学家做了如下的测试：在进行减肥训练的成员中抽样，对一半的成员进行新的膳食规划，除了作为减肥训练每个人必须的食谱外每天吃三次酸奶，十二周测试的结果是，食用酸奶的这一组平均体重人均减少了5公斤，几乎是不食用酸奶那一组减肥效果的一倍多。而且食用酸奶的这一组不仅减轻了体重，也减少了三分之二的肌体脂肪。<BR><BR>    　这样神气的酸奶减肥效应中是牛奶成分中的钙质起了作用，但是德国营养专家米歇尔·波士曼从化学的角度进行了进一步的分析，天然牛奶里含有的酶和激素也能够有效地加速脂肪的燃烧，因而专家不建议大家只是服用专门的钙片来达到强身减肥的效果。正常的有效且又营养的减肥方法是：<BR><BR>    　战略一：每天饮用三到四杯（200毫升左右的容量）的低脂牛奶<BR>    　战略二：每天食用3杯低脂的酸奶<BR><BR>    　如果你喜欢水果，在希望达到减肥的同时又补充丰富的维生素，那么以下的三种自己动手调制的美味饮料，一定是你四季里的爱不释手：<BR><BR>    A．粉红的吻痕<BR>    ●250毫升新鲜牛奶<BR>    ●125克草莓<BR>    ●1--5 小勺柠檬汁<BR>    ●25克食用糖<BR>    ●一颗樱桃<BR><BR>    　将洗净的草莓均匀地切成小块，放入榨汁机里。随即倒入牛奶，放入柠檬汁，均匀搅拌两分钟。再放入食用糖，继续搅拌，直到混合物均匀地成糊状，装杯，如果你愿意可以加入少许的新鲜奶油，再装点上鲜红的樱桃，享受吻的甜蜜。<BR><BR>    B．懒洋洋的黄<BR>    ● 150克芒果肉<BR>    ● 大半茶匙的食用糖<BR>    ● 一勺速溶燕麦片<BR>    ●30克低脂酸奶<BR>    ●150克新鲜冰牛奶<BR><BR>    　首先将芒裹肉，食用糖，速溶燕麦片放入搅拌机里混合搅拌均匀，再倒入牛奶，添加酸奶，搅拌直至新的混合物均匀为止。找一个安静的午后，给自己一份健康的懒洋洋。 <BR>  <BR>     C．谈笑风生的橙<BR><BR>    四杯的配料：<BR>    ●500毫升的新鲜牛奶<BR>    ●3个新鲜橙子的榨成汁<BR>    ●2小勺蜂蜜<BR><BR>    　最简单的方法，将所有的配料放入搅拌机，搅拌再搅拌，均匀时，冰冻，稍后倒入明净的玻璃杯里。与朋友们轻松减肥，美味享受吧！<BR><BR>    D．香蕉酒吧<BR>    ● 一只香蕉<BR>    ● 250毫升新鲜牛奶<BR>    ● 一茶匙的龙舌兰酒<BR>    ●橙子或哈蜜瓜碎块做装饰<BR>    ●一小撮香草<BR><BR>    　香蕉切块，与牛奶一起放入容器中搅拌，也用手动的方式搅匀，随后加入龙舌兰酒和香草，继续搅拌，调匀。将调和后的产物倒入玻璃杯中，加入橙子或哈蜜瓜的碎块做装饰，家里的酒吧里的情怀。<BR>]]></description>
	  <comments>2007-10-19 0:10:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11416311&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[庆祝一下实验室可以无限上网了！]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[生活点滴            ]]></category> <pubDate>2007-9-29星期六(Saturday)多云</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11193235&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>实验室可以无限上网了！  9月底了 都<BR><BR>奇迹啊<BR>可是宿舍 网速却奇慢！！可恶<BR>学校 在做什么啊？<BR><BR>最近很多同学突然打来电话 ，真是意外。]]></description>
	  <comments>2008-1-17 20:16:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11193235&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(1)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[生物降解塑料发展]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[专业相关            ]]></category> <pubDate>2007-9-19星期三(Wednesday)大雨</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11077762&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>一、国内外生物降解塑料现状与发展趋势<BR><BR>    从原材料上分类，生物降解塑料至少有以下几种：<BR><BR>    1.聚己内酯（PCL）<BR><BR>    这种塑料具有良好的生物降解性，熔点是62℃。分解它的微生物广泛地分布在喜气或厌气条件下。作为可生物降解材料可把它与淀粉、纤维素类的材料混合在一起，或与乳酸聚合使用。<BR><BR>    2.聚丁二酸丁二醇酯（PBS）及其共聚物<BR><BR>    以PBS（熔点为114℃）为基础材料制造各种高分子量聚酯的技术已经达到工业化生产水平。日本三菱化学和昭和高分子公司已经开始工业化生产，规模在千吨左右。<BR><BR>    中科院理化研究所也在进行聚丁二酸丁二醇酯共聚酯的合成研究。目前中科院理化研究所正在筹建年产万吨的PBS生产线、广东金发公司建成了年产1000吨规模的生产线等。<BR><BR>    3.聚乳酸（PLA）<BR><BR>    美国Natureworks公司在完善聚乳酸生产工艺方面做了积极有效的工作，开发了将玉米中的葡萄糖发酵制取聚乳酸，年生产能力已达1.4万吨。日本UNITIKA公司，研发和生产了许多种制品，其中帆布、托盘、餐具等在日本爱知世博会被广泛使用。<BR><BR>    我国目前产业化的有浙江海生生物降解塑料股份有限公司（规模5000千吨/年生产线），正在中试的单位有上海同杰良生物材料有限公司、江苏九鼎集团等。<BR><BR>    4.聚羟基烷酸酯(PHA)<BR><BR>    目前国外实现工业化生产的主要为美国和巴西等国。目前国内生产单位有宁波天安生物材料有限公司（规模2千吨/年），正在中试的单位有江苏南天集团股份有限公司、天津国韵生物科技有限公司等。<BR><BR>    利用可再生资源得到的生物降解塑料，把脂肪族聚酯和淀粉混合在一起，生产可降解性塑料的技术也已经研究成功。在欧美国家，淀粉和脂肪族聚酯的共混物被广泛用来生产垃圾袋等产品。国际上规模最大、销售最好的是意大利的Novamont公司，其商品名为Mater-bi，公司的产品在欧洲和美国有较大量的应用。<BR><BR>    国内研究和生产的单位很多，其中产业化的单位有武汉华丽科技有限公司（规模8千吨/年）、浙江华发生态科技有限公司（8千吨/年）、浙江天禾生态科技有限公司（5千吨/年）、福建百事达生物材料有限公司（规模2千吨/年）、肇庆华芳降解塑料有限公司（规模5千吨/年）等。<BR><BR>    5.脂肪族芳香族共聚酯<BR><BR>    德国BASF公司所制造的脂肪族芳香族无规共聚酯（Ecoflex），其单体为：己二酸、对苯二甲酸、1,4-丁二醇。目前生产能力在14万吨/年。同时开发了以聚酯和淀粉为主的生物降解塑料制品。<BR><BR>    6.聚乙烯醇（PVA）类生物降解塑料<BR><BR>    如意大利NOVMANT的MaterBi产品在上世纪90年代主要是在淀粉中加入PVA，它能吹膜，也能加工其它产品。聚乙烯醇类材料，需要经过一定的改性后方具有良好的生物降解性能，北京工商大学轻工业塑料加工应用研究所在这方面取得了一定成果。<BR><BR>    7.二氧化碳共聚物<BR><BR>    国外，最早研究二氧化碳共聚物的国家主要为日本和美国，但一直没有工业化生产。<BR><BR>    国内内蒙古蒙西集团公司采用长春应用化学研究所的技术，已建成年产3000吨二氧化碳/环氧化合物共聚物树脂的装置，产品主要应用在包装和医用材料上。中科院广州化学研究所陈立班博士开发的低分子量二氧化碳共聚物技术已在江苏泰兴开始投产，品种是低相对分子质量二氧化碳/环氧化合物共聚物，用来作为聚氨酯发泡材料的原材料，用于家用电器等的包装。河南天冠集团采用中山大学孟跃中教授的技术，已经建成中试规模的二氧化碳共聚物生产线，预计今年能中试生产。<BR><BR>    其它如甲壳素、聚酰胺、聚天冬酸、聚糖、纤维素等均在研发之中。<BR><BR>    二、发展现状和趋势<BR><BR>    根据日本生物降解塑料研究会的资料，2002年日本生物降解塑料生产量约1万吨，2003年约2万吨，2005年约4万吨，到2010年预计达到10～20万吨左右。<BR><BR>    根据欧洲生物塑料协会资料，2001年的数字显示，欧盟可生物降解产品的消费量为2.5～3万吨，而传统聚合物的用量高达3500万吨。欧洲生物塑料协会预计2010年传统聚合物的用量将达到5500万吨，而生物降解塑料的用量届时会达到50～100万吨。可生物降解材料最终可能会占据10%的市场份额。在生物降解材料中原料采用可再生资源的比例将占到90%以上。<BR><BR>    按照中国塑协降解塑料专业委员会的统计，我国2003年生物降解材料的用量约15000吨，其中不添加淀粉的生物降解聚合物约1000吨。2005年从事生物降解塑料的企业约30家，生产能力6万吨/年，实际生产约3万吨，国内市场需求约5万吨，国外进口1万吨，出口2万吨。预计2010年产能将达到25万吨左右。<BR><BR>    三、国内外政策<BR><BR>    一些发达国家还以循环经济思想为指导，使用可降解一次性用具，如瑞典在20世纪80年代末就试制马铃薯和玉米制的一次性快餐盒，韩国用法律强制性规定使用用糯米做的牙签等。欧洲制定了有关可生物降解堆肥塑料的标准EN13432《利于堆肥和生物降解来回收的包装物试验和最终评价的要求》，而其他有关推进有机废弃物堆肥处理的政令在积极制订和准备中。美国政府从1996年起设置了总统绿色化学挑战奖，鼓励发展生物降解塑料产业。纽约州1989年开始禁止使用非生物降解蔬菜袋，对生产降解塑料的厂家给予补贴，并要求市民将可再生与不可再生垃圾分开，否则罚款500美元。<BR><BR>    其他一些国家也采取了类似对策：印度已经立法禁止在奶制品行业使用塑料包装；南非法律已经全面禁止使用塑料包装袋。随着各国立法的发展，可生物降解的新型包装材料可望日益普及。<BR><BR>    在我国，随着对降解塑料理解的加深，已充分认识到这种材料及其产业对我国可持续发展的战略作用。可生物降解塑料的普及应用已是众望所归。我国人大于2004年通过了《可再生能源法（草案）》和《固废法（修订）》，鼓励再生生物质能的利用和降解塑料推广应用。在国家发展和改革委员会2005年的40号文件中，也明确要鼓励生物降解塑料的使用和推广。2006年，国家发展和改革委员会又启动了关于推广生物质生物降解材料发展的专项基金项目。<BR><BR>    四、生物降解塑料发展面临的问题和困难<BR><BR>    生物降解塑料作为一种治理塑料废弃物的全新技术途径，经过多年研究开发，目前已取得令人满意的进展。但也存在一些问题：如加工难度较大、价格较贵等问题；另外，更合理的工艺配方等技术问题还有待进一步提高和完善。<BR>]]></description>
	  <comments>2007-9-19 19:03:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11077762&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[【李氏恒等式】数学家李善兰]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[聚贤庄              ]]></category> <pubDate>2007-9-19星期三(Wednesday)大雨</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11077721&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>【李氏恒等式】数学家李善兰在级数求和方面的研究成果，在国际上被命名为“李氏恒等式”。<BR><BR>中国清代数学家、天文学家、翻译家和教育家，近代科学的先驱者。原名心兰，字竞芳，号秋纫，别号壬叔，浙江海宁县硖石镇人，生于嘉庆十六年，卒于光绪八年。<BR><BR>李善兰自幼酷爱数学。十岁时学习《九章算术》。十五岁时读明末徐光启、利玛窦合译的欧几里得《几何原本》前六卷，尽解其意。后来，他到杭州应试，买回元代李冶的《测圆海镜》、清代戴震（1724～1777）的《勾股割圆记》等算书，认真研读；又在嘉兴等地与数学家顾观光(1799～1862)、张文虎(1808～1888)、汪曰桢(1813～1881)以及戴煦、罗士琳(1774～1853)、徐有壬(1800～1860)等人相识，经常在学术上相互切磋。自此数学造诣日臻精深，时有心得，辄复著书，1845年前后就得到并发表了具有解析几何思想和微积分方法的数学研究成果──“尖锥术”。<BR><BR>1852～1859年，李善兰在上海墨海书馆与英国传教士、汉学家伟烈亚力等人合作翻译出版了《几何原本》后九卷，以及《代数学》、《代微积拾级》、《谈天》、《重学》、《圆锥曲线说》、《植物学》等西方近代科学著作，又译《奈端数理》（即牛顿《自然哲学的数学原理》）四册（未刊），这是解析几何、微积分、哥白尼日心说、牛顿力学、近代植物学传入中国的开端。李善兰的翻译工作是有独创性的，他创译了许多科学名词，如“代数”、“函数”、“方程式”、“微分”、“积分”、“级数”、“植物”、“细胞”等,匠心独运,切贴恰当，不仅在中国流传,而且东渡日本,沿用至今。李善兰为近代科学在中国的传播和发展作出了开创性的贡献。 李善兰“尖锥术”书影<BR><BR>1860年起,他先后在徐有壬、曾国藩军中作幕僚,与化学家徐寿、数学家华蘅芳等人一起，积极参与洋务运动中的科技学术活动。1867年他在南京出版《则古昔斋算学》，汇集了二十多年来在数学、天文学和弹道学等方面的著作，计有《方圆阐幽》、《弧矢启秘》、《对数探源》、《垛积比类》、《四元解》、《麟德术解》、《椭圆正术解》、《椭圆新术》、《椭圆拾遗》、《火器真诀》、《对数尖锥变法释》、《级数回求》和《天算或问》等13种24卷，共约15万字。<BR><BR>1868年，李善兰被荐任北京同文馆天文算学总教习，直至1882年他逝世为止，从事数学教育十余年，其间审定了《同文馆算学课艺》、《同文馆珠算金□》等数学教材，培养了一大批数学人才，是中国近代数学教育的鼻祖。<BR><BR>李善兰生性落拓,潜心科学,淡于利禄。晚年官至三品，授户部正郎、广东司行走、总理各国事务衙门章京等职，但他从来没有离开过同文馆教学岗位，也没有中断过科学研究特别是数学研究工作。他的数学著作，除《则古昔斋算学》外,尚有《考数根法》、《粟布演草》、<BR><BR>《测圆海镜解》、《九容图表》，而未刊行者，有《造整数勾股级数法》、《开方古义》、《群经算学考》、《代数难题解》等。<BR><BR>李善兰在数学研究方面的成就，主要有尖锥术、垛积术和素数论三项。　　尖锥术理论主要见于《方圆阐幽》、《弧矢启秘》、《对数探源》三种著作,成书年代约为1845年,当时解析<BR><BR>几何与微积分学尚未传入中国。李善兰创立的“尖锥”概念，是一种处理代数问题的几何模型，他对“尖锥曲线”的描述实质上相当于给出了直线、抛物线、立方抛物线等方程□他创造的“尖锥求积术”。相当于幂函数的定积分公式□和逐项积分法则□他用“分离元数法”独立地得出了二项平方根的幂级数展开式□结合“尖锥求积术”，得到了□的无穷级数表达式□<BR><BR>各种三角函数和反三角函数的展开式，以及对数函数的展开式□在使用微积分方法处理数学问题方面取得了创造性的成就。垛积术理论主要见于《垛积比类》,写于1859～1867年间，这是有关高阶等差级数的著作。李善兰从研究中国传统的垛积问题入手，获得了一些相当于现代组合数学中的成果。例如，“三角垛有积求高开方廉隅表”和“乘方垛各廉表”实质上就是组合数学中著名的第一种斯特林数和欧拉数。驰名中外的“李善兰恒等式”□自20世纪30年代以来，受到国际数学界的普遍关注和赞赏。可以认为，《垛积比类》是早期组合论的杰作。<BR><BR>]]></description>
	  <comments>2007-9-19 18:58:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=11077721&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[大学生是弱势群体的证据之一]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[爱国强国            ]]></category> <pubDate>2007-8-10星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=10613275&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>呐喊了又呐喊！！  污染离我们这么近，污染企业居然这么强势。<BR>对于这样的境遇，本来不想说什么了，多说无益，徒费口舌，只可能为中国互联网多增加一点比特。<BR><BR>2年来一直都是忍。 不忍又能怎样呢？<BR>中央政府对于污染企业的厂址选定应该是有硬性规定的，不用说现在全国人民都笼罩在各种威胁之中，其中包括化学工业的“三废”污染，即废气、废水、废渣。<BR><BR>而我们，我所在的学校就处在这样的情况之中，明明是在市区，因为学校开办的工厂就可以违反规定，将工厂建在校区之内，因为人口密集，周边小区也很近，随着学校扩招，逐渐地有宿舍楼盖到了校办化工厂的下风处，其实次校办工厂具体什么所有制也不是很清楚的，总之，这家化工厂就这么堂而皇之的在市区，在居民区边上大搞生产，号称以经济建设为中心，给工厂所在的区政府交了很多税，那么地方政府自然对于来自底层的投诉闭目塞听，装聋作哑，就这样，官商勾结，“互助互利”，而普通的民众成了受罪的羔羊。<BR><BR>连同我们在内，哑巴吃黄连般的在这里居住了2年，其实实际上也就是忍受着2年的毒害。每每到了夏天，因为气温较高，废气来得更加猛烈，我们简直已无法呼吸，有什么办法呢？要么选择离开，但我们是要上学的，既然已经入学了，那退学的代价太大了。<BR><BR>在这“万恶”的新社会，所谓的转型时期，金钱至上，利令德昏，原来中国人也会杀中国人的，原来真有杀人的社会，不是没有抗争，而是我们在慢性的长期的毒害下，还不至于立马倒地，出现中毒症状，所以这座坐落于校区内的“著名”化工厂还在热火朝天地进行着生产，为社会为政府创造利润，但这些利润实际上是带血的，是践踏了无数民众的灵魂后的金钱所得。<BR>那些可耻的，卑劣的管理者啊！！！<BR>你们是否拥有人的灵魂<BR><BR>为此我要求赔偿，多少年后我都索要赔偿。 身体上的，心理上的，不可逆转的损失必须被承认，那些少数人的利益如此凌驾于大多数无政治地位，无社会主流媒体发言权的人们的利益和生命之上。这是怎样的社会？？？<BR>活着，作为真的勇士，面对着惨淡的恐怖世界，或者这样才叫生存和发展权。<BR>在将要窒息的空气中找出一点缝隙，去呼吸生命所需的新鲜。<BR><BR>这个著名化工厂所在的学校必定是堕落的，这个学校所在的城市必定是黑暗的，这个国家的著名都市如此，那么这个国家的前途又会怎样。每一个走上管理者位置的人是否思考过自己的责任重于自己的利益，又有哪一个管理者不被利益冲昏头脑。世界的繁华遮住了智慧的光芒，而繁华不过是一片云烟，多少人却沉浸在这虚假的无意义的暂时的繁华中虚度人生，无知觉中残杀着他人的生命。<BR><BR>对人性的问责不知该落在何处？<BR>可悲的社会何时会变得清净？<BR>就让这毒气继续如同二战中日本人对国人所作的那样毒害着我们这新世纪的青年吧。<BR>呼号 呼号！！！~~~~~<BR>救我 总理<BR>当一种基本的请求只有往上传达，那么这部国家机器的运行一定是出错了。<BR>但现实的情况，似乎只有总理能够体察民情，但实际上总理也不过是一个职位罢了。<BR>真的需要改变的是这个社会的运行轨迹<BR><BR>X他妈的规则<BR>XXX^%&%制度<BR><BR>或许我今天没有想到更好的解决办法，但我又何尝不是个无奈又无助的弱者。]]></description>
	  <comments>2008-2-20 20:54:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=10613275&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(3)</a></comments>
    </item>

    <item>
      <title><![CDATA[追求精神自由-深意]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[想来想去            ]]></category> <pubDate>2007-6-17星期日(Sunday)多云</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=10006795&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>知更 大道不行，则浮槎于海。<BR><BR>《庄子·内篇·逍遥游第一》 <BR><BR>北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。化而为鸟，其名 为鹏。鹏之背，不知其几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也 ，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。 <BR><BR>《齐谐》者，志怪者也。《谐》之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击 三千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。”野马也，尘埃也 ，生物之以息相吹也。天之苍苍，其正色邪？其远而无所至极邪？其 视下也，亦若是则已矣。 <BR><BR>且夫水之积也不厚，则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上，则芥 为之舟。置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也 无力。故九万里则风斯在下矣，而后乃今培风；背负青天而莫之夭阏 者，而后乃今将图南。 <BR><BR>蜩与学鸠笑之曰：“我决起而飞，抢榆枋，时则不至而控于地而已 矣，奚以之九万里而南为？”适莽苍者，三餐而反，腹犹果然；适百 里者，宿舂粮；适千里者，三月聚粮。之二虫又何知！ <BR><BR>小知不及大知，小年不及大年。奚以知其然也？朝菌不知晦朔，蟪 蛄不知春秋，此小年也。楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为 秋；上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。而彭祖乃今以久特 闻，众人匹之，不亦悲乎！ <BR><BR>汤之问棘也是已：穷发之北，有冥海者，天池也。有鱼焉，其广数 千里，未有知其修者，其名为鲲。有鸟焉，其名为鹏，背若泰山，翼 若垂天之云，抟扶摇羊角而上者九万里，绝云气，负青天，然后图南 ，且适南冥也。 <BR><BR>斥囗（左“安”右“鸟”音ｙａｎ４）笑之曰：“彼且奚适也？我 腾跃而上，不过数仞而下，翱翔蓬蒿之间，此亦飞之至也，而彼且奚 适也？”此小大之辩也。 <BR><BR>故夫知效一官，行比一乡，德合一君，而徵一国者，其自视也，亦 若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝，举世而非之而 不加沮，定乎内外之分，辩乎荣辱之境，斯已矣。彼其于世，未数数 然也。虽然，犹有未树也。 <BR><BR>夫列子御风而行，泠然善也，旬有五日而后反。彼于致福者，未数 数然也。此虽免乎行，犹有所待者也。 <BR><BR>若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉！故 曰：至人无己，神人无功，圣人无名。 <BR><BR>尧让天下于许由，曰：“日月出矣，而爝火不息，其于光也，不亦 难乎！时雨降矣，而犹浸灌，其于泽也，不亦劳乎！夫子立而天下治 ，而我犹尸之，吾自视缺然。请致天下。”许由曰：“子治天下，天 下既已治也，而我犹代子，吾将为名乎？名者，实之宾也，吾将为宾 乎？鹪鹩巢于深林，不过一枝；偃鼠饮河，不过满腹。归休乎君，予 无所用天下为！庖人虽不治庖，尸祝不越樽俎而代之矣。” <BR><BR>肩吾问于连叔曰：“吾闻言于接舆，大而无当，往而不返。吾惊怖 其言犹河汉而无极也，大有径庭，不近人情焉。”连叔曰：“其言谓 何哉？”“曰‘藐姑射之山，有神人居焉。肌肤若冰雪，淖约若处子 ；不食五谷，吸风饮露；乘云气，御飞龙，而游乎四海之外；其神凝 ，使物不疵疠而年谷熟。’吾以是狂而不信也。”连叔曰：“然，瞽 者无以与乎文章之观，聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉？ 夫知亦有之。是其言也，犹时女也。之人也，之德也，将旁礴万物以 为一，世蕲乎乱，孰弊弊焉以天下为事！之人也，物莫之伤，大浸稽 天而不溺，大旱金石流、土山焦而热。是其尘垢囗（左“米”右“比 ”）糠，将犹陶铸尧舜者也，孰肯以物为事！” <BR><BR>宋人次章甫而适越，越人断发文身，无所用之。 <BR><BR>尧治天下之民，平海内之政。往见四子藐姑射之山，汾水之阳，杳 然丧其天下焉。 <BR><BR>惠子谓庄子曰：“魏王贻我大瓠之种，我树之成而实五石。以盛水 浆，其坚不能自举也。剖之以为瓢，则瓠落无所容。非不囗（左“口 ”右“号”音ｘｉａｏ１）然大也，吾为其无用而掊之。”庄子曰： “夫子固拙于用大矣。宋人有善为不龟手之药者，世世以囗（左“氵 ”右“并”音ｐｉｎｇ２）囗（左“氵”右“辟”音ｐｉ４）囗（左 “纟”右“光”音ｋｕａｎｇ４）为事。客闻之，请买其方百金。聚 族而谋之曰：‘我世世为ｐｉｎｇ２ｐｉ４ｋｕａｎｇ４，不过数金 。今一朝而鬻技百金，请与之。’客得之，以说吴王。越有难，吴王 使之将。冬，与越人水战，大败越人，裂地而封之。能不龟手一也， 或以封，或不免于ｐｉｎｇ２ｐｉ４ｋｕａｎｇ４，则所用之异也。 今子有五石之瓠，何不虑以为大樽而浮乎江湖，而忧其瓠落无所容？ 则夫子犹有蓬之心也夫！” <BR><BR>惠子谓庄子曰：“吾有大树，人谓之樗。其大本臃肿而不中绳墨， 其小枝卷曲而不中规矩。立之涂，匠者不顾。今子之言，大而无用， 众所同去也。”庄子曰：“子独不见狸囗（左“犭”右“生”即黄鼠 狼）乎？卑身而伏，以候敖者；东西跳梁，不避高下；中于机辟，死 于罔罟。今夫嫠牛，其大若垂天之云。此能为大矣，而不能执鼠。今 子有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡，广莫之野，彷徨乎无 为其侧，逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧，物无害者，无所可用，安所困 苦哉！<BR><BR>外：与造化者同其逍遥   精神上出世  行动上入世]]></description>
	  <comments>2007-6-17 15:10:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=10006795&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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      <title><![CDATA[实验室来了新人]]></title>
	  <author>yx883</author>
	  <category><![CDATA[生活点滴            ]]></category> <pubDate>2007-6-15星期五(Friday)晴</pubDate> 
      <link>http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=9992881&amp;idWriter=0&amp;Key=0</link>
      <description><![CDATA[<br/>今天实验室里来了个新人，以后改叫他雷大哥吧！好像比我们都大的样子，据说要在这里做课题了，读博的说！  真是惊喜了，很世故的样子，工作过吧。<BR>我好像是同学中第一个跟他说话的，晚上过去刚好肚子太饱，找个人侃两句吧！就站着下下饭，太撑了，真后悔吃那么多。<BR>这个雷大哥并没有把我当成同门的样子，心态明显不同了。身材不高，头发很短，拿着一部黑白的手机，又是诺记的，最近好像都是。还跟我要电话号码，难道工作了的人都这样，很实际，先留个联系方式再说。<BR>真是不明来路啊！ 无所谓拉，以后向他学习就是了。<BR>好吧，不说他了。<BR>因为实验室的玻璃干燥器很小的那个，玉明跟我一起用，我只好现在用地上那个大的，今晚发现居然是破的，其实早该发现了，现在放在里面的变色硅胶都变淡了，明显已经吸水了，只好用小赵他们的真空封泥补上，凑合用吧，只是想到以前烘干的催化剂估计也吸水了，有点郁闷，算了。以后再说啦。这两天都不做实验，那个破装置真没什么好做的，虽然说不能闲着，但我也没心情看书了，真是懒性不改啊！<BR>为了明年毕业，真的要准备一下了，心里盘算着，却没个具体的打算。怎么办呢？<BR>学点计算机吧，据说市场上  化工计算机的还是很吃香的，或者说是计算机化工吧。<BR>小弟们都要毕业了，我的小弟很令我开心，与资环的那帮很菜的家伙比好多了。我小弟很有想法的，什么呀，素质不是用成绩表示的，我确实对小弟满意的。本科好像男生都挺好找工作的，所以今年华理化工考研的人越来越少了，其他专业的人可能不一样的，现在视野很狭隘，只知道本专业了，外专业的都不了解情况。<BR>这种状况挺让我郁闷的。 需要改变]]></description>
	  <comments>2007-6-15 23:08:00<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=598344&amp;PostID=9992881&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank">(0)</a></comments>
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