地震、生化武器?河北一雪地罕现巨量蚊子!咋回事?为何反季出现首发2024-01-03 07:40·漫聊知识在冬天一般我们是是看不见蚊子的身影的,然而就在23年12月19号的河北邢台,居然出现了“反季节蚊子”,而且数量不是一两个,而是密密麻麻一大群。要知道这可是在冬天啊,一大群死亡蚊子散布在雪地上,究竟是地震的前兆,还是有人投放了化学武器?极寒天下的蚊子尸体2023年12月19日,河北邢台一位村民发现,村子附近出现了十分奇特的现象,在皑皑白雪上面,居然有一大群死亡的蚊子。根据网友所拍摄的视频显示,大片的雪地上覆盖了密密麻麻蚊子的尸体,在白茫茫的雪地上格外引人注意。人们对于这种奇特的现象百思不得其解,毕竟他们也没有看见哪个地方的蚊子大冬天的出来了。因此对于蚊子出现的情况网友议论纷纷,有人认为这些蚊子可能是有人故意投放,也有人认为这些蚊子是不是感应到了什么,因此才不顾极寒的天气外出,莫非是地震?蚊子习性蚊子这种生物主要分布在热带和亚热带地区,而它们也随着温室效应的不断增强而不断扩大自己的领地。不仅如此,母蚊子主要是依靠我们的血液为食,常常扰得我们不得安生。更为糟糕的是,一部分蚊子还会携带疾病,包括但不限于疟疾登革热等疾病,这些携带病毒的蚊子一旦咬伤我们,轻的话会让我们的皮肤产生炎症,严重的话甚至会让一部人人丧命。但就是这样一种给我们人类带来危害的生物,生命却是十分脆弱的。一般情况下,雄蚊的寿命只有14-24天,雌蚊也不过只有37-74天的寿命,这也可以解释,为什么夏天的蚊虫特别多,因为这是几代重叠的效果。然而随着冬天的临近,当温度降到10摄氏度以下时,蚊子就会停止繁殖,静静等待死亡的到来。但并不是所有的蚊子都会死在冬天,还有一部分蚊子会在入冬时找好地方以各种形态安枕无忧的过冬。一部分蚊子会在入冬前将卵产在水中,因为在冰面的覆盖下,水中的温度并不会很低,这些卵便可以安然待到第二年温度回暖的时候孵化,继续进行繁殖。而除了水里外,我们的房间、下水道、各种绿化带甚至是垃圾中转站都可以成为蚊子成虫过冬的温房。而上面被村民所发现的蚊子,估计就是第二种情况。那这些蚊子为什么会出来,难道和网友预想的一样,会对我们人类有害吗?生化武器有人猜测这些蚊子有可能是别国投放的生化武器,毕竟早在抗战时期,我们就饱受生化武器的困扰。但事实上,我们并没有任何证据证明这些已经死亡的蚊子是别国投放的生化武器,更何况,如果是生化武器,应该会有居民出现病症,但就目前而言,并没有。所以仔细想想,说这些蚊子是生化武器简直就是危言耸听的事情。地震预兆?当然,除了一部分人将这些蚊子看做是生化武器的以外,还有一部分人将这些蚊子看做是地震将要来临的预兆。但事实真就如此吗?如果我们回看地震前发生的事情就会发现,确实一部分动物会在地震前展现出和平常不一样的举动出来,比如狗会狂叫,鸟群会惊飞,但并没有确切的证据表明,这些行为和地震有关。而且根据研究,这些动物之所以会觉察到地震,根本原因就是因为它们能够感受到我们感受不到的地震波而已,这也不算是预测,只能表明它们能比人类更加感知地震的到来。至于它们为什么会突然出来,真实原因可能有以下几种情况。第一个原因有可能是温室效应所导致的。我们都知道,随着现代工业发展的不断进步以及我们人口和活动的增多,地球表面的温度也在逐年升高中,这从我们日常的感受中就可以看得出来。而这可不仅仅影响的是我们人类,对于这些动物而言,也会有一定的影响的。既然冬天气温升高,那些想要趁此机会繁殖的蚊虫自然就会一股脑冲出来,但冬天的威力远比它们所承受的厉害很多,这些蚊子也只能抱憾而终。第二个原因有可能是因为冬天湿度的增加。对于蚊子而言,除了温度,湿度也是影响它们生存的重要因素之一。蚊子喜欢较为湿润的环境,因此当冬天积雪融化的时候,地表的湿度就会增加,而这也让蚊子误以为当前的生存环境适合自己生存,所以它们才会不顾当下的温度一股脑出来。对于蚊子的死亡,我们普通人认为是可喜可贺的事情,但是对于整个环境而言,属实是大问题。虽然在我们这些普通人看来,这些让人心烦的动物只不过是一种很小的昆虫,但是在自然界,蚊子却扮演着十分重要的角色。请不要小看这小小的蚊子,在自然界中,蚊子是很多动物的食物来源,甚至在地球的一些国家,那里的人类还会特意收集蚊子制成饼子来食用。就比如拿青蛙来说,如果在它的食谱中,蚊子占据50%,其他占据%50,如果蚊子灭绝,青蛙自然不会介意100%都替换成其他东西,但如果是只以蚊子为食的动物呢,蚊子一死,它们自然也会跟着灭绝。当然,蚊子的作用可不止是这些,蚊子也可以充当蜜蜂的角色给其他植物授粉。并不是所有的蚊子都以血液为食的,一部分蚊子还会以植物汁液为食。而当它们趴在花朵上吮吸花蜜或者露珠的时候,花蕊上的花粉就会粘在它们身上,当蚊子飞到另一朵同种植物上面就会帮助植物繁衍生息。第三个作用就是蚊子同样可以对蚊虫进行防治。这听上去有点匪夷所思,毕竟在我们看来,哪有吸血鬼去吃吸血鬼的道理?但事实上,还真就存在这样一种蚊子,这种蚊子的幼虫是食肉型动物,日常食物就是其他的蚊子以及苍蝇的幼虫。不过这种生物防治的效果并不算明显,毕竟蚊子的繁殖能力太强,再加上这种幼虫同样也是其他动物的食物。但无论怎样,在冰天雪地中出现大量的蚊子仍然是我们值得关注的问题。这并不单单是想要知道原因,更重要的是要密切关注生态环境的变化,毕竟在这个地球上,并不是只有我们人类。或者我们可以对蚊子的死亡原因无动于衷,但也不希望真的影响到我们的时候才去懊恼为什么当初没有仔细调查清楚。我们是一个整体,无论如何我们都应该保护我们的生存环境不会受到任何破坏。「链接」中国蓝新闻
2024年12月30日,为此南京市相关部门将“叁伏天”活动时间提前了10天。原计划“叁伏天”活动将从7月25日开始,持续40天。
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不仅可以做出可口美味的饼;
首发2024-07-04 18:43·长江哥7据该店店长介绍,卡游青岛旗舰店不仅吸引了本地消费者,还带动济南、烟台、威海等地的卡游粉丝相约店内打卡,进行线下交流。卡游一直致力于打造一个融合娱乐与社交的多元平台,来自不同城市的爱好者选择卡牌作为社交载体,进一步丰富了社交的多样性。
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新能源汽车即将引爆SiC器件大战2020-03-03 10:05·宽禁带联盟新能源汽车产业前景无忧2020年注定是新能源汽车不平凡的一年在经历了全球经济下行国内新能源汽车补贴退坡的情况下专家预计2020年全球电动乘用车销量将达到260万辆左右比2019年增长约20%按绝对值计算中国仍将是最大的电动车市场预计2020年中国电动乘用车的年销量将达到120万辆从而使中国在年底前实现500万辆电动车的目标同时2020年将是欧洲电动汽车突破性的一年大多数汽车制造商有望实现其2020年至2021年全系列车型二氧化碳排放量的目标预计2020年欧洲电动汽车销量将超过80万辆最重要的是在2019年新能源汽车市场不被看好的情况下国际各大整车企尤其是汽车动力总成等零配件公司仍然不遗余力将研发及合作重心聚焦于新能源汽车产业注定要开始腾飞再次回味SiC到底有多香新能源汽车系统架构中涉及到功率半导体应用的组件包括三大部分:电机驱动器、车载充电器(OBC)/非车载充电桩、电源转换系统(车载DC/DC)SiC材料在高压、高温、高效率、高频率、抗辐射等应用领域优异的物理和化学特性决定了SiC器件在新能源汽车的应用中具有极大的优势极大的提高了现有能源的转换效率在新能源汽车电机驱动系统中的应用在电驱动领域SiC器件的优势主要在于控制器效率提升、功率密度提升以及开关频率的提升, 降低开关损耗简化电路的热处理系统而降低成本、重量、大小及功率逆变器的复杂性由于SiC器件的小体积、低散热要求、高工作结温等特性可帮助将电驱动控制器体积减小80%以上是提升控制器功率密度的必然选择在新能源汽车电源转换中的应用车载DC/DC变换器的功能是将动力电池输出的高压直流电转换为 12V、24V、48V 等低压直流电为仪表盘、车灯、雨刷、空调、音响、电动转向、ABS、发动机控制、安全气囊等车载低压用电设备和各类控制器提供电能SiC器件比Si基MOSFET更快比Si基IGBT功率更大SiC功率器件可缩小电路的尺寸降低重量、缩减无源器件的成本以及对冷却系统的需求明显降低了整个系统的重量和体积(缩小40%~70%)在新能源汽车充电模块中的应用基于SiC技术的功率开关管和功率二极管比Si基器件的特性有很大提高 SiC器件更适合高频、高压和高温的工作环境车载充电器和充电桩使用SiC器件后将充分发挥高频、高温和高压三方面的优势可实现充电系统高效化、小型化和高可靠性而除了技术上的优势SiC功率器件在新能源汽车中的应用也将加速车企的新能源汽车产物升级为新能源汽车产业开拓更加广阔的市场空间理想很丰满现实却很骨感尽管SiC基电力电子器件优点多多但目前其在新能源汽车、尤其是电机驱动部分的渗透率十分之低综合参照Yole与IHS Markit的数据2019年SiC电力电子器件市场规模约为5.07亿美元而其中新能源汽车应用的市场规模占比不到3%仅1500万美元全球有且仅有特斯拉Model 3的电驱动主逆变器采用了意法半导体生产的全SiC功率模块根据现有的技术方案每辆新能源汽车使用的功率半导体器件大约在700美元EV Sales最新数据显示2019年全球销售新能源汽车约221万辆那么2019年新能源汽车中的功率半导体市场规模约为15.5亿美元对比sic在新能源汽车中的市场规模再多的优点都显得苍白无力但先抑后扬才是主旋律曙光已现未来可期尽管市场现有情况不如人意但应用于新能源汽车的第三代半导体产业链的公司中大的国际上、中游公司已经在疯狂的扩产、提升产能了而市场化的运作里上游公司投入一般都是领先下游应用1-2年的时间这说明下游的应用成本将会迅速的降低马上就要用到实际产物上来了上游公司扩产迅速势必导致价格大战近年来整体市场对于SiC器件的需求呈上升趋势进一步促进了SiC器件的产业化进程的同时也使得上游晶圆供应进一步吃紧在晶圆方面国际上为数不多的公司(Cree、II-VI、昭和电工等)能够提供稳定的产量因此各大上游材料公司纷纷扩产应对紧缺多的不说看龙头公司怎么做:仅仅2019年上游巨头Cree两次宣布其扩产计划投资近10亿美元分别在北卡罗来纳州和纽约州建造全新满足车规级标准的8英寸功率和射频晶圆制造工厂在这之前Cree 6寸SiC晶圆年产能约50万片扩产之后呢根据财报数据与2017财年第一季度(也就是cree开始扩大产能的第一阶段)相比较能够带来SiC晶圆制造产能的30倍增长将使得科锐能够满足SiC材料和器件在未来5年乃至更长远的预期增长上游的扩产最终结果将带动成本降价试错的机会将会大幅增加技术也会迅速提升这是正相关的积极意义但必须注意的是国外公司披露的扩产进度往往滞后于实际进度有业内专家指出国外龙头公司的扩产周期短、投产速度快国内的公司无论是技术还是资金投入往往跟不上等国外公司真正开始量产国内上游厂商面临的市场竞争情况将会非常惨烈中游公司锁定货源不够不够远远不够意法半导体作为第三代半导体产业链中游市场占有率超过90%的厂家(2018年数据)同时也是特斯拉MODEL 3 全SiC模块的定制化供应商值得引起我们更多关注2019年以来意法半导体为了确保能够晶圆供给量并补充内部产能缺口满足未来几年客户在汽车和工业项目产物方面的强劲增长的需求短短一年内与上游SiC材料公司签订的供货协议高达6.2亿美元我们来简单的计算一下:每一辆特斯拉model 3中总共需要24个sic模块(平均每个模块包含2个sic mos)1片6英寸SiC晶圆能提供72个sic模块(即144个sic mos)即1片6英寸SiC晶满足3辆全sic模块新能源汽车的需求意法半导体第一次协议中锁定的25万片晶圆能够满足类似特斯拉model 3车型共75万台的使用需求根据特斯拉的销售数据其2019年新能源汽车产能(即销量)共计36.8万台其中model 3车型30万台而随着特斯拉中国超级工厂的建成将会提升其产能至50万台/年并逐年增加因此意法半导体第一次锁定的25万片晶圆哪怕全部供货给特斯拉也只需要不到一年半的时间即可消耗提前锁定1~2年的货源属于公司正常行为那么意法半导体在一年之内连续追加货源锁定协议意欲何为原因只有一个——意法半导体明确意识到除了特斯拉其他的车公司同样有能力或者希望在新能源汽车中尝试全sic模块这种需求势必引起一波抢购热潮下游公司试错机会增加想要就能有目前下游应用车企中仅有特斯拉使用全sic模块不是因为sic不好一开始的原因是其成本过高且普通的车厂技术也不到位所以这种新技术还无法渗透到大众车型中去但随着技术和产业化程度的不断提升成本问题已经屈居第二了(2019年中单个器件价格已经达到公司甜蜜点)最主要的原因在于批量化程度达不到需求类似于意法半导体这种公司供货首先只会提供给市场份额稳定的下游大公司其他车企想要也没有但是随着上游的扩产这个问题很快会得到解决几乎所有汽车制造商特别是中国公司都计划于未来几年在主逆变器中应用SiC电力电子器件过去两年一度姐见证了整个行业的变化也了解了很多公司在这个过程中面临的各种困难和心酸但一度姐始终保持谨慎而乐观的态度来看待整个行业未来的发展虽然2020年的开篇看起来困难重重但与第三代半导体相关的科技领域却有了更多生机客观环境和市场需求也一定会推动技术、产业继续向前迈进
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