2020年5月3日下午17时许,B站联合国内传统门户媒体发布了一条青年宣传片《后浪》,主题很明确,“献给新一代的演讲”,片中国家一级演员二水哥凭借出色的台词功力,搭配着激昂的BGM与动情的文案,贡献出了据说是2020年至今最具感染力之一的演讲。趁着五四青年节的当口,该宣传片热度迅速发酵。评论区内B站CEO陈Rui“大师球”留言,“你所热爱的,就是你的生活。”同时,宣传片席卷微信朋友圈、微博等媒体平台,知乎、豆瓣等内容社区也出现相关话题讨论,似乎一夜之间所有人都被这股“后浪”拍中了心弦。但是视频里的激昂热血与现实中的群众反馈总是有差距的。《后浪》这股传播潮里,被歌颂的年轻人们反应不一,部分人从这个由B站UP主影像混剪组成的宣传视频里感受到了久违的热血与震动,弹幕里打满了“哔哩哔哩干杯”,部分人却毫不留情吐槽“‘爹味’太重”“有钱的叫后浪,没钱的叫韭菜”。反而大多数中年人成了核心感动人群,朋友圈里中年社会人们纷纷热情转发,感叹青春,分享感动,还不忘夸赞一句“文案写得真好”。舆论市场发出调侃,“这宣传片是拍给前浪们看的,后浪不一定会点进去”。不管是文案中出现的“你们拥有了、我们曾经梦寐以求的权利,选择的权利”“弱小的人才习惯嘲讽和否定,内心强大的人从不吝啬赞美和鼓励”“你们把自己的热爱,变成了一个和成千上万的人分享快乐的事业”等金句,还是二水老师跌宕顿挫、感染力极强的演讲,这都是一封写给青年的情书。B站有意再一次抓紧年轻用户市场,以极尽美好与鼓励的话语引起用户的共鸣,传播正能量。据说藏红花是最昂贵和最稀有的香料,年产量约为200吨。若说金属界的“藏红花”,就是今天我们要说的“铼”。铼是一种银白色的重金属,符号为Re,原子序为75。铼在元素周期表中属于第6周期过渡金属。铼(Rhenium)的名称源自拉丁文Rhenus,意为莱茵河。德国科学家宣称在1925年发现了铼元素。铼是拥有稳定同位素的元素中最后一个发现的(之后在自然界发现的其他元素,都是不具有稳定同位素的放射性元素,如镎和钚等)。
铼的熔点为3186°C,是所有元素中仅次于碳和钨的第三高熔点。铼的沸点温度为5596°C,是沸点最高的元素。铼的密度21.02 g·cm−3,在元素中排第四位,仅次于铂、铱和锇。金属铼坚硬、耐磨、耐腐蚀。铼在空气中稳定,在高温下与硫蒸汽化合成二硫化铼,与氟、氯、溴形成卤化物。铼不溶于盐酸,但溶于硝酸和热的浓硫酸。铼不与氢、氮作用,但能吸收氢气。德米特里·门捷列夫在发布元素周期表时,就预测了这一元素的存在。1914年,英国物理学家亨利·莫塞莱推算了有关铼元素的一些数据。1925年,德国的沃尔特·诺达克(Walter Noddack)、伊达·诺达克(Ida Noddack)、奥托·伯格(Otto Berg)表示在铂矿和铌铁矿中探测到了此元素。后来,他们也在硅铍钇矿和辉钼矿内发现了铼。1928年,他们在660公斤辉钼矿中提取出了1克铼。1968年,美国75%的铼都用在科研以及难熔金属合金的研制当中。几年之后,高温合金便开始广泛使用。值得一提的是,1908年,日本化学家小川正孝(Masataka Ogawa)宣布他发现了第43号元素,并将其命名为“Nipponium”(Np),以纪念其祖国日本(Nippon),并在1919年完成了所谓“Np”元素的首次分离。然而,后来的分析指出,他所发现的元素,其实是第75号元素(Re),而不是第43号元素,但Eric Scerri对这种重新解释提出了质疑。今天,Np在是第93号元素镎的化学符号,而其得名源自海王星(Neptune)。同样,日本科学家发现的第113号元素鉨(Nh),也是用“日本”的日语罗马字拼法之一“nihonium”来命名,并以其命名向小川正孝的工作表示敬意。
Masataka Ogawa (小川正孝, 1865 - 1930)在维基百科上,铼的发现者正是小川正孝,而铼元素命名者是沃尔特·诺达克(Walter Noddack)、伊达·诺达克(Ida Noddack)、奥托·伯格(Otto Berg)。
三种高纯度金属铼比较(从左到右):用浮选法得到的单晶(纯度99.999%)、电子束重熔棒(纯度99.995%)和1cm3立方体(纯度99.99%)。(wiki)铼是地球地壳中最稀有的元素之一,平均含量估值为十亿分之一。铼多以微量伴生于钼、铜、铅、锌、铂、钽、铌、稀土等矿物中,很难单独利用。具有经济价值的提铼原料为辉钼矿和铜精矿,其中辉钼矿是铼的主要来源。一般辉钼精矿中铼的含量在0.001%-0.031%之间。但是,从斑岩铜矿选出的钼精矿含铼可达0.16%。2006年,俄罗斯宣布俄国家有色金属科研所专家在南千岛群岛的伊图鲁普岛(择捉岛)上发现了储量丰富的纯铼矿,这是迄今为止世界上发现的首处纯铼矿。根据美国地质调查局2015年发布的数据,2014年全球铼产量约为48.8吨,比2013年的48.9吨略有下滑。智利是铼的最大生产国,2014年铼产量是26吨,约占全球产量的53%。美国是全世界最大的铼消费国,智利和波兰则是美国铼金属的主要供应国。据悉,我国铼的保有储量仅为237吨,主要分布在江西德兴、湖南宝山、陕西洛南和金堆城、河南栾川及吉林大黑山等地。据报道,陕西炼石矿业拥有中国最大的铼矿产区——陕西省商洛市洛南县陈涧乡黄龙铺村钼矿,该矿钼储量为12.845万吨,伴生铼176.11吨,储量约占全球已探明储量的7%。1950年代初期,钼铼合金和钨铼合金问世。钨铼合金的第一个工业应用包括高温热电偶和电子设备的真空管。铼还曾一度被用来生产飞镖(铼飞镖),以获得稳定的飞行性能。如今,全球铼产量的70%都用于制造喷射发动机的高温合金部件,这是铼元素的最大单一用途,包括用于制造喷气发动机的燃烧室,涡轮叶片和推进喷嘴。
F100涡扇发动机使用第二代含铼高温合金(wiki)加入铼,能提升镍高温合金的蠕变强度,提高零件耐久性,从而保证高温下获得更高的燃油效率,这对降低航空航天业的燃油消耗具有重要意义。铼高温合金一般含有3%至6%的铼。第二代合金的含铼量为3%,曾用在F-15和F-16战机引擎中。第三代单晶体合金的含铼量为6%,曾用在F-22和F-35引擎中。铼高温合金还用于工业燃气轮机。高温合金在加入铼后,会形成拓扑密排相(TCP),因此其微结构会变得不稳定。第四代和第五代高温合金通过使用钌来避免这一现象。
2006年,全球的铼的消耗量分别为:通用电气28%,劳斯莱斯股份有限公司28%,普惠公司12%,皆用于生产高温合金。另有14%用作催化剂,18%作其他用途。由于军用飞机喷射引擎需求持续增加,因此有必要研发含铼量更低的高温合金,以维持供应。比如,新型号CFM56高压涡轮(HPT)叶片使用的含1.5%的铼高温合金,以取代含铼量为3%的合金。铼的第二大用途是用作催化剂。铂铼合金是催化重整过程中的一种催化剂,可用于高辛烷值无铅汽油的生产装置。用于催化重整的催化剂中,30%含有铼。在矾土(氧化铝)表面涂上铼,可作为烯烃复分解反应的催化剂。含铼催化剂可防止催化剂的氮、硫、磷中毒现象,因此被用在某些氢化反应中。铼还可增强钨的物理性质。钨铼合金在低温下可塑性更高,易于制造、塑形,且在高温下的稳定性也得以提高。这一变化会随铼的含量而增加,钨铼合金通常含有27%的铼,这也是铼在钨中的溶解极限。钨铼合金的另一个应用是X射线源。
由于钨和铼的熔点和原子量都很高,有助于抵御持续的电子轰击。这种合金还用作热电偶,可测温度高达2200 °C。铼在高温下十分稳定,蒸气压低,耐磨损,且能够抵御电弧腐蚀,是很好的自清洗电触头材料。七氧化二铼(Re2O7)在360°C左右升华,所以,会在电弧放电过程中被自动去除。铼与钽和钨一样,具有高熔点和低蒸气压,所以用这些材料制成的灯丝在氧气环境下稳定性较高。这类灯丝被广泛用于质谱仪、电离压力计及照相闪光灯等。作为一个相对“年轻”的元素,研究人员和开发人员“看到”了铼在未来应用中的巨大潜力。良好的生物相容性,这使得铼用于医疗产品生产的前景变得非常诱人。具体而说,钼铼合金在作为活体植入物时,可表现比传统钛合金更好。此外,研究人员发现,作为硬涂层材料的二硼化铼,其硬度几乎与立方氮化硼相当。此时此刻,让我们忘记前浪后浪,一起惊艳于铼的美丽世界。科技创造未来,坚持成就梦想。日拱一卒,亦步亦趋,跟着欧冶知钢一起学习新知。