跟着“雪龙2”号去南极

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2025年11月20日

11月1日,“雪龙2”号驶离中国极地考察国内基地码头。新华社记者 方喆摄

跟着“雪龙2”号去南极
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  日前,科技日报记者跟随中国第42次南极考察队从上海起航。11月16日,执行此次考察任务的“雪龙2”号极地科考破冰船抵近南半球“咆哮西风带”,向地球之极进发。

  南极,总面积约1400万平方千米,覆盖着平均厚度2450米的冰盖,是世界上环境最恶劣、气候最独特、科学观测数据最稀缺的地区。开展极地考察,对研究全球气候变化和促进海洋经济发展具有重要意义。

  “雪龙2”号是我国进一步认识极地、保护极地、利用极地的重要平台,自2019年交付后,与“雪龙”号一同承担起我国极地考察的科学研究、观监测调查和后勤保障任务。

  本次考察将围绕国家需求和全球科技前沿,继续推进秦岭站配套设施建设和系统优化,持续实施南极多领域综合调查观测,开展重大研发项目和国产装备技术的新应用。在调查观测方面,考察队将在南极半岛、阿蒙森海、罗斯海、普里兹湾等典型海域,围绕气候变化对南大洋生态系统的影响,开展海洋、生物、化学、大气和冰川等多学科调查观测,获取长序列观测数据,进一步提升对南极在全球气候变化中作用的认知。

  双向破冰提高作业能力

  提到“雪龙2”号,你首先想到什么?是红白相间的耀眼外观,还是与“雪龙”号并肩作战的身影?除了这些,更重要的是,“雪龙2”号是我国第一艘自主建造的极地科考破冰船,也是世界上第一艘双向破冰极地科考船。

  有人问,有了“雪龙”号这艘我国极地科考功勋船,为什么还要建造“雪龙2”号?确实,在“雪龙2”号诞生前,“雪龙”号作为我国唯一的极地综合科考破冰船,已经服役了近30年,完成多个南北极航次考察任务,航迹遍布五大洋,创下了中国航海史上多项纪录。但随着我国极地考察事业不断拓展,“雪龙”号的科考能力与破冰能力难以满足新要求。“雪龙2”号船长张旭德介绍,“雪龙”号能以2节(约3.7公里/小时)的速度连续破1.2米厚的冰(含20厘米的雪)。以这样的破冰能力,“雪龙”号只有等到夏季两极冰川大面积融化时,才能到达考察位置,而且即使是夏季,也无法深入北冰洋中心区。我国急需建造一艘更强大的极地科考船。

  “雪龙2”号总长122.5米,设计排水量近1.4万吨,采用两台7.5兆瓦破冰型吊舱推进器,是全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船,且双向均具有以2—3节船速连续破1.5米冰加20厘米积雪的能力。

  根据冰的生长周期,南极海冰分为当年冰和多年冰。当年冰由初冰发展而成,厚度为30厘米—2米,只经历一个冬季生长期。至少经历了一个夏天还没有完全消融的冰,则被称为多年冰。南极的多年冰大多分布在西威德尔海、别林斯高晋海和阿蒙森海海域,其他海域以当年冰为主,厚度也相对较薄。“雪龙2”号二副杨凯告诉记者,和“雪龙”号相比,“雪龙2”号的考察作业能力显著提高,可以破南极大部分的海冰。

  一般的破冰船是由船艏向前冲撞破冰,但是遇到较厚冰脊需要转向时很容易被卡住,难以突破。遇到较厚的冰,船艉破冰就要派上用场了。杨凯介绍,“雪龙2”号的吊舱推进器,能够进行360度自由转动,旋转的螺旋桨形成很强的冰层切削力,能够把较厚的冰脊掏空。在冰脊较多的海域,可以先进行船艉破冰,把“硬骨头”啃碎,再转向船艏破冰,一路前行。“双向破冰不仅可以省去掉头,还能够使船突破更厚的冰层。”杨凯说。

  在中国第40次南极考察中,“雪龙2”号抵达罗斯海海域后,为冰区运输船“天惠”轮破冰引航。两船冰区编队航行超过1000海里,其中遭遇几十海里的冰脊丛生区。面对最厚部分超过4米的海冰、可航水域受限等不利因素,“雪龙2”号使出“十八般武艺”,综合运用卫星观测、空中探道、艏艉破冰、尾流排冰等多种技术手段开辟出一条30多米宽的冰区航路。“雪龙2”号最终带领“天惠”轮冲出厚冰密集区,保障其顺利提前抵达罗斯海新站附近卸运物资,为建成秦岭站打下了坚实基础。

  “雪龙2”号破冰能力的突破还带来了极地科考作业模式的转变。多数情况下,世界各国的南极科考工作会选择在南极夏季,即11月—次年3月进行。“雪龙2”号强大的破冰能力和耐寒性能,使其能够更早进入、更晚离开南极,扩大科考作业范围。比如,在中国第41次南极考察中,“雪龙2”号于2024年11月1日出发,历时208天,总航程4万余海里,创下中国极地考察史上单船执行任务最长时间纪录。

  海上科考平台大显身手

  “雪龙2”号除了具备抵达考察站的运输功能外,更承担着科考平台的重任。“雪龙2”号搭载了多种科考设备,可以实现海上长时间观测。

  如果想让船在大海中停下,应该怎么办?由于考察需要,科研人员经常要在同一点取样、观测。在陆地上,只需踩下刹车就能实现交通工具的静止,但在海上很难做到——受海上风浪、海流等影响,船体容易随波逐流,偏离原位。不过,这也难不倒“雪龙2”号。

  “雪龙2”号配备了两套动力定位系统。“雪龙2”号大副祝鹏涛介绍,当需要进行船体定位时,电力推进器、舵、艏艉侧推相互配合,根据风浪选择合适角度、位置,船体自会稳如泰山。祝鹏涛解释,实现定位的原理很简单——作用力与反作用力。当风浪推动船体时,定位系统给船一个反作用力,使其稳稳当当地停在海面上。

  在动力定位系统的助力下,“雪龙2”号在4级海况下可满足大型科考设备的定位收放要求,在6级风、1.5节流时仍能满足漂泊调查作业要求。

  为方便科研人员取样作业,“雪龙2”号上特地建设了一个3米见方的月池。“雪龙2”号轮机长李文明形象地说:“可以理解为在船上挖了个洞。”有了这个“洞”,科研人员在海冰覆盖的海区及极寒大风等恶劣天气下,再也不需要站在船边取样,只需让科研仪器设备从月池中直接入水,就能开展采样作业。

  不过,极地冰区碎冰多,通过月池收放取样极易导致碎冰在月池中积累使其无法正常使用。为避免这种情况,月池底部封盖采用水密形式,在底盖关闭后配合抽水系统和加热防冰、除冰措施,可以有效保证月池在极地冰区的正常使用。“这是船舶建造的一次创新。”李文明说。

  为满足极地海底深部的精细化探测和油气资源评估需求,“雪龙2”号配备了用于地震监测的240道数字拖缆。“就像我们平时敲西瓜听生熟一样,通过海底地震勘探系统接收海底反射的人工地震波,可以探测地球这个‘西瓜’的内部结构,了解哪些地方会有油气、岩浆。”李文明解释。这套地震探测系统让我国能够在南极周边海域进行大范围地震勘探,有利于加强我国对南极周边海域资源分布的认识。

  深水和中浅水多波束系统、深海浅地层剖面仪、生物储量评估回声积分仪系统、万米测深仪……“雪龙2”号上一个个设备背后,是一项项极地科学研究。让我们一起期待,中国第42次南极考察带来的新惊喜。(记者 毕文婷)

【责任编辑:周靖杰】
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              中国纳米材料行业发展前景预测2024 2024年5月11日 来源:百度 1142 73 当前,我国新材料产业正站在一个至关重要的战略节点上,迎来了发展的黄金时期。其中,纳米材料等先进新材料的关键核心领域,已成为全球范围内未来竞争的焦点所在。纳米材料,这一前沿科技领域的璀璨明珠,主要可以划分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜以及纳米块体等四大类图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 近两年中国新能源汽车市场由于补贴大幅退坡及其他因素影响,市场进入短暂调整期,导致动力电池出货量增速放缓,甚至出现下滑,这导致碳纳米管导电剂出现短期供需失衡,但受益于技术升级的带动,该材料市场增速表现好于下游锂电池市场。同样受益于动力电池市场规模需求的增长,近几年碳纳米管出货量呈现快速增长态势。结合高工产研锂电研究所(GGII)年复合增长率数据,前瞻测算2020年国内碳纳米管出货量达到7.97万吨。 当前,我国新材料产业正站在一个至关重要的战略节点上,迎来了发展的黄金时期。其中,纳米材料等先进新材料的关键核心领域,已成为全球范围内未来竞争的焦点所在。纳米材料,这一前沿科技领域的璀璨明珠,主要可以划分为纳米粉末、纳米纤维、纳米膜以及纳米块体等四大类别。 据中研普华研究院撰写的 纳米材料凭借表面效应及高反应活性等优异性能获得市场认可现阶段主要以石墨烯导热膜在消费电子行业的应用为代表。散热问题是消费电子行业长期高度关注的技术问题,石墨烯导热膜即是充分利用这一特性而开发出的片状材料,与传统材料相比具有厚度薄及散热效率高的优势,满足了消费电子产品的散热需求。 中国纳米材料行业产业链中游的主要参与者是纳米材料应用零部件生产商。以碳纳米管导电剂市场为例,其中游厂商的参与者主要为购买上游导电剂产品进行动力电池、数码电池等锂电池产品生产的电池厂商。这部分电池产品将作为生产零部件继续输送至下游的新能源汽车、智能手机、智能穿戴设备、无人机等制造厂商。 当前纳米材料产业链中存在着"微笑曲线"特征,即从事附加价值较低的组装及制造业务的中游环节厂商,由于技术壁垒较低,同质化程度较高等原因受到上下游厂商挤压。一旦行业出现增长减缓或收缩情况,中间产品生产环节将受到冲击,因此其议价能力在产业链中处于最低位置。 部分纳米材料凭借着高导电性、高导热性等性能优势,在现有应用领域持续渗透,并有望在未来5至10年挑战传统材料在应用上的市场地位。以碳纳米管材料为例,在已实现商业应用的动力锂电池用导电剂市场上,碳纳米管导电浆料的市场占有率自 2014年至2018 年逐年上升,由11.6%提高到29.8%(见中国动力锂电池导电剂市场占有率∶碳纳米管、炭黑)。在此期间,炭黑类材料的市场占有率逐年下降,由2014年的63.0%下降至2018年的520%。虽与炭黑类材料目前的市场地位仍有差距,但随着碳纳米管材料在动力锂电池领域的不断渗透,其市场份额有望在2021年超过炭黑成为动力锂电池的主流导电剂,并在2023年进一步达到75%以上的占有率。 随着国民生活水平的提高及个人卫生健康意识的提升,纳米材料在抗菌类产品中的应用有望成为中国纳米材料行业另一个重要的细分应用市场。纳米抗菌材料是指通过一定工艺被制备成纳米级别的抗菌剂,可用于与载体材料一起制备成下游生产环节使用的功能性材料。 目前,已被发现具有抗菌性能的纳米材料主要包括金属型材料、光催化型材料、季铵盐修饰的无机材料、复合型材料等,其中金属型材料形成实用产品的较多。在载银无机抗菌材料领域,在中国占据主流的厂商为陶氏杜邦、东亚合成等外国化工企业,中国本土企业也成功研发出纳米银抗菌粉、油性纳米银抗菌添加剂、纳米银抗菌防臭纤维等实用型产品并形成销售收入。 在纳米材料领域,由于其技术含量高、应用范围广,市场前景十分广阔。目前,纳米材料市场的主要产品包括碳纳米管、纳米蒙脱土、纳米碳酸钙以及石墨烯等,这些产品均处于稳步增长状态。纳米材料市场规模已接近千亿元,且随着技术的不断进步和应用领域的拓展,其市场潜力还将进一步提升。 ,随着折叠屏终端兴起,折叠屏铰链对于零部件复杂度和加工精度要求更高,有望成MIM工艺应用的新爆发点;汽车零部件领域,包括发动机部件、涡轮增压零件、座位机制及传感器等MIM零件,在汽车轻量化以及生产低碳化趋势下,MIM工艺优势日益凸显;医疗器械领域,主要生产手术器械、整形外科工具、牙齿矫正器械和听力设备等,在器械高精度与高复杂度要求下,MIM产品规模预计持续增长;此外,MIM还在五金、军工、建筑等领域得到广泛应用。 特别是碳纳米管,其研究前景极为广阔。除了在复合材料、显示器、储氢、电容器等领域有广泛应用外,碳纳米管在半导体电子器件、传感器...
              人保车险,人保财险 _2024年钠离子电池行业深度调研及投资机会 我国首个大容量钠离子电池储能电站南宁投运

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              人保车险,人保财险 _2024年钠离子电池行业深度调研及投资机会 我国首个大容量钠离子电池储能电站南宁投运 2024年5月13日 来源:中研普华集团、央视财经、中研网 1454 96 5月11日,南方电网公司宣布,我国首个大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站,在广西南宁成功建成并投入运行。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 5月11日,南方电网公司宣布,我国首个大容量钠离子电池储能电站——伏林钠离子电池储能电站,在广西南宁成功建成并投入运行。这一里程碑式的事件标志着国家重点研发计划“百兆瓦时级钠离子电池储能技术”项目示范工程取得了重大进展,同时也代表了中国在钠离子电池技术应用于大容量储能电站领域的自主创新取得了关键性突破。 伏林钠离子电池储能电站的建成投运,不仅证明了钠离子电池技术在大规模储能领域的可行性和有效性,也为未来我国新型储能电站的建设提供了重要的技术支撑。钠离子电池以其资源丰富、能量密度高、安全性好、成本低廉以及可回收性强等优点,在大规模储能领域具有广泛的应用前景。 此次项目的成功实施,也展示了我国在新能源技术和储能技术领域的研发实力。通过自主创新,我国将钠离子电池技术应用于大容量储能电站,实现了从技术研发到产业应用的转化,为我国新型储能电站的建设和运营提供了有力的技术保障。 此外,伏林钠离子电池储能电站的建成投运,还将有助于推动我国能源结构的转型和升级。随着能源转型的深入推进,对储能技术的需求将不断增加。钠离子电池储能电站的投运,将能够满足更多居民用户的用电需求,同时也将减少二氧化碳排放,推动绿色能源的发展和应用。 总之,伏林钠离子电池储能电站的建成投运是我国新能源技术和储能技术领域的一次重要突破,标志着我国在大容量储能电站建设方面取得了重要进展,为我国能源结构的转型和升级提供了有力的支撑。 根据中研普华研究院撰写的显示: 伏林钠离子电池储能电站的应用场景主要包括以下几个方面: 电力调峰与储能:通过智能化参与电力调峰,实现灵活存储和释放新能源电量,有助于平衡电网负荷,提高电网的稳定性和可靠性。在用电低谷时,电网电价低时蓄电;在用电高峰,电网电价高时使用蓄电,从而实现“谷电峰用”的基本模式,节约用电成本。 清洁能源并网:钠离子电池储能电站可以大规模存储风电、光伏发电等清洁能源,有效解决其不稳定性和间歇性问题,推动实现大规模风电、光伏发电的经济并网。 电网应急与保障:在电网突发停电时,储能电站能够及时切换为储能电站供电,避免停电带来的损失,为电网提供应急保障。 分布式能源系统:在分布式能源系统中,钠离子电池储能电站可以作为重要的储能单元,实现能量的高效利用和管理,提高系统的整体效率。 微电网系统:在微电网系统中,钠离子电池储能电站可以作为关键的储能环节,实现能量的平衡和优化,提高微电网的稳定性和可靠性。 总的来说,伏林钠离子电池储能电站的应用场景广泛,可以在电力、能源、交通等多个领域发挥重要作用,推动能源结构的转型和升级,促进新能源大规模、高比例消纳,加快打造新型电力系统。 钠离子电池行业的发展现状表现出以下几个特点: 市场需求增长:随着可再生能源、数据中心、5G通信基站等领域的快速发展,对储能技术的需求不断增长。钠离子电池因其成本低、安全性高等优势,在这些领域具有广阔的应用空间。同时,随着低速电动车市场的不断扩大,钠离子电池也将在该领域发挥重要作用。 技术进步:近年来,钠离子电池在技术研发方面取得了显著进展。例如,在材料创新、工艺创新等方面,钠离子电池的性能得到了提升。同时,随着生产成本的降低和电池寿命的延长,钠离子电池的竞争力不断增强。 产业链逐步完善:钠离子电池的产业链包括上游的原材料供应、中游的电池制造和下游的应用领域。目前,钠离子电池产业链正在逐步完善,上下游企业之间的合作也在不断加强。这将有助于推动钠离子电池行业的进一步发展。 政策支持:国家层面对钠离子电池的发展给予了高度关注。工业和信息化部、国家发展改革委等部门出台了一系列政策文件,鼓励和支持钠离子电池等新型储能技术的研发和应用。这将为钠离子电池行业的发展提供有力的政策支持。 然而,钠离子电池行业也面临一些挑战。例如,目前钠离子电池的生产成本仍然较高,需要进一步提高技术水平以降低生产成本。此外,钠离子电池的市场竞争也日益激烈,需要不断提高产品质量和性能以赢得市场份额。 总体来说,钠离子电池行业具有广阔的发展前景和潜力。随着技术进步和市场需求的增长,钠离子电池将在未来储能和低速电动车等领域发挥重要作用。 与锂离子电池类似,钠离子电池是一种依靠钠离子在正负极间移动完成充放电工作的二次...