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5枚勋章

守正出奇,传递价值

  • 讽刺的是,出事的上海二中,前身叫:务本女塾。出了这样的丑闻,学校逃不了干系。男生只有16岁,是受害者。女教师可能有性瘾,需要接受心理治疗。家长们要看护好自己的孩子,哪怕是男孩,现在看来,把孩子交给学校,就像把羊放进狼群。
  • 海外研究机构Jeffries:Mate 60的7nm 5G芯片不是SMIC中芯国际做的。是两年前华为从SMIC买断的设备做的。
    感觉有点扯淡了 第一,SMIC把AMSL DUV卖给一个实体名单里的企业, 第二,SMIC的N+2技术转移给一个实体名单里的企业, 这两个都是踩了合规红线,SMIC法务部门这点常识都没吗
  • 金融时报:市场并未发出中国经济前景黯淡的信号

    2023-08-28
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  • 中国对核废水事件的强烈反对开始令日本股市承压

    2023-08-28
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  • 比特币的肮脏历史为人工智能的未来提供了教训

    2023-08-28
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  • 多么大的剪刀差!由于担心债务增加,中国一直没有采取大规模刺激措施。然而,其债务状况进一步恶化。相比之下,美国对债务问题不屑一顾,并推出了庞大的财政刺激计划。因此,其债务状况实际上得到了显著改善。
    这或许说明,归根结底,重要的不是是否增加了债务,而是如何使用债务,以及它是否有效地促进了名义GDP增长。在通缩环境中,从来没有实现过漂亮的去杠杆化。
  • 深度剖析:全球银行信贷危机

    2023-08-24
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  • 彭博:碧桂园,债券违约是有意义的

    2023-08-07
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  • 研究显示,发达国家的婴儿疫苗接种计划与较高的儿童死亡率有关

    2023-08-07
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  • 为什么痴迷于躲避经济衰退是一件坏事

    2023-08-04
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  • 什么是常温超导体以及 LK-99 为何引起热议?
    2023-08-03
  • 高塔姆·阿达尼:拆解印度垄断之王的生意
    2023-08-03
  • 我非常不赞同"救股市"的做法。为了提振市场信心,最好坚持进行结构性改革,而不是盲目实施刺激政策。相反,我们应该逐步帮助居民部门复苏,促进消费的增长。
    今年A股的交易区间预计在3000到3400点之间。我们不应该固守着牛市或熊市的观念,而是要灵活应对市场的政策变化,因为无论市场好坏,都存在投资机会。去年10月底,我们预测港股的交易区间上限为23000点,下限大约为16000点,目前看来市场仍未突破这个范围。在板块选择方面,互联网板块仍然具备机会,毕竟它是中国的高科技板块,现金流充裕,估值也没有过高,利空因素基本上已经快要消除。 美股目前存在一定的泡沫化风险,但并不意味着泡沫必定会迅速破灭。货币政策的调整可能导致估值扩张,这种动态效应可能会持续一段时间。 日本股市的牛市很有可能会继续。与以往不同的是,这次日本市场的特点是通胀回归。经过多年的结构性改革、零利率和负利率政策的实施,日本终于迎来了通胀时代。#股票财经#
  • 谁来拯救房地产?2009年我们依靠了4万亿刺激计划,2015年依靠了棚户区改造项目,那现在呢?
    我们错过了适时卸下过剩库存的时机,现在陷入了进退两难的境地,令人忧虑。也许未来只有通过实行大锅饭政策来减少退休金支出(既然国家提供基本生活保障,退休金是否还需要那么高呢?)。为了减少房地产泡沫破灭对劳动力市场的冲击,日本采取了终身雇佣制度,而中国近年来则扩大了公务员招聘规模,并且加强国有企业和央企的发展,以吸纳更多就业机会,扩大广义的致胜联盟范围。
  • 优化后的美国投资移民计划重燃中国富人兴趣

    2023-08-03
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  • 超导LK-99:从火热到现实,科学探索之路充满曲折

    2023-08-03
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  • 锐评所谓“室温超导”:除了学物理的,大家都很关心

    2023-08-02
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  • 好莱坞完全被人工智能吓坏了

    2023-08-02
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  • 币安如何绕过中国加密货币禁令在华狂揽900亿美元业务

    2023-08-02
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  • 有可能改变人类的LK-99超导材料是什么?
    LK-99是一种灰黑色,潜在而未经证实的常压室温超导体材料。LK-99之名取自发现者李石培和金智勋的名字首字母,以及发现年份1999年。已于2021年提交专利申请,2023年3月3日获得专利授权。 量子能源研究中心于2023年4月4日提交了“LK-99”的韩国商标申请[7]。 LK-99是由铅磷灰石稍加变动的六方结构,据称可在400 K(127 °C)以下作为超导体。[2][1]:1韩国科学技术研究院的李石培(이석배,Sukbae Lee)、金智勋(김지훈,Ji-Hoon Kim)等人组成的团队研究了该材料。目前该研究有待复现和同行评审。 LK-99的化学成分约为Pb9Cu1(PO4)6O,与纯铅磷灰石 (Pb10(PO4)6O)相比[4]:5,有大约四分之一的Pb2+被Cu2+离子取代[1]:9。研究者称利用Cu2+离子(87皮米)部分替代133皮米的Pb2+离子可以使材料体积减少0.48%,从而在材料内部产生内应力。 据称,该内部应力会在磷酸盐([PO4]3−)内的Pb(I)和氧之间产生异质结量子阱,从而产生超导量子阱 (SQW)。[李石培等人声称,当使用化学气相沉积将LK-99应用于非磁性铜样品时,LK-99表现出完全抗磁性(迈斯纳效应)。 纯铅磷灰石是绝缘体,但李石培等人声称形成LK-99的铜掺杂铅磷灰石是超导体,或者在更高温度下是金属。 李石培等人合成LK-99材料的方法如下: 通过将氧化铅 (II) (PbO) 和硫酸铅 (II) (Pb(SO4)) 粉末 50%/50% 混合,然后在725 °C(998 K;1,337 °F)下加热24小时生成黄铅矿。 PbO + Pb(SO4) → Pb2(SO4)O 磷化亚铜 (Cu3P) 是通过将铜(Cu) 和磷(P) 粉末在密封管中在 10 -3托真空下度混合并以550 °C(820 K;1,000 °F)加热48小时得到 Cu + P → Cu3P 将黄铅矿和磷化亚铜晶体研磨成粉末,以1:1摩尔比混合,置于真空10-3托的密封管中,加热至925 °C(1,198 K;1,697 °F)10小时,得到LK-99。 Pb2(SO4)O + Cu3P → Pb10-xCux(PO 4)6O + S(g)↑ 其中 (0.9
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