范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

厚度0。12微米可捶打万次的乌金纸,凭什么能成为国家机密?

  序言
  北京的故宫相信大家都去过的吧,这里面可以说是十分金碧辉煌。
  但或许你不知道,这背后可与南京"金陵牌"的金箔密切相关。
  而在金箔制作过程,有一种纸发挥了很重要的作用,并且还是咱们国家的高度机密。
  那么问题来了:
  这是一种什么纸?
  它在金箔制作过程中发挥啥作用?
  为啥能成为国家机密?
  金箔用途
  有朋友可能不了解金箔,金箔也就是用黄金锤成的薄片。
  一克黄金可以打制成面积约0.5平方米,厚度为0.12微米的纯金箔。
  这么薄的金箔主要用在哪里呢?
  由于黄金具有稳定的属性,比如它永久不变色,还可以抗氧化,防潮湿,耐腐蚀、抗辐射等等。
  所以金箔不仅用在建筑的彩绘和装饰上,还可以用在高科技产业中。
  比如厚度为0.3毫米的金箔膜,对红外线的反射率本身已高达98.44%,因此它也用于军事设施红外设备以及反导装置中。
  金箔制作
  那金箔是怎么制作出来的?
  制作金箔共有十二道工序,通过化金条、拍叶子、做捻子、打开子等等。
  把一块沉重重的金子,做成薄薄的金片。
  然后把每个金片夹在一张张黑纸中间,装订成厚厚的一摞,接着两个人相对而坐轮流捶打,这是最重要的一个环节。
  要想做成金箔,每个人要打两万五千锤,直到这一张张金片,被打成了薄如蝉翼的金箔。
  但翻开来看夹着金片的一张张黑纸,竟然毫发无损,这种黑纸就是乌金纸。
  它是金箔锻制技艺中难度最大、最辛苦的一道,同时也是技术含量要求最高的一道。
  值得一提的是,这种纸可厉害了!
  它的两面涂有特种耐高温胶层,可承受千百万次的锤打而不变形。这样才能使夹在其中的金片,逐渐延展成厚度仅为0.12微米的金箔。
  可以说在金箔锻制技艺中,乌金纸是生产金箔的关键工具。正是用这种"砸不烂"的纸做保护层,一张张金片才能变成很薄很薄的金箔。乌金纸核心技术
  既然这种纸这么厉害,那制造是不是很难?
  嗯!确实十分复杂!以至于掌握这种技术的国家都把它列为绝密。
  具体有多复杂?
  这么说吧,要把一张普通的黄纸制成精良的乌金纸,要经过三大环节、72道工序。
  每道工序都要严格按照操作规程,做到力大、心细、手轻。
  在上世纪,我国由于在该技术上受制于人,而不得不被别人牵着鼻子走。以至于当时有外国同行直接放狠话说,给中国20年时间也搞不出来!
  但是咱们中国人就是不服输。
  在1998年南京金箔厂就开始进行技术攻关,经过无数次的实验,终于在2000年一举突破金箔制造技术,其中也包括这种乌金纸的制造。
  而自从南京金箔厂掌握了此项技术后,由此迅速占领国际市场。
  南京目前集中着全国70%、世界60%的金箔生产量,是中国最大的真金箔生产基地,同时也是世界五大金箔生产中心之一。
  国家重视
  这么厉害的技术,国家当然也很重视。
  在2006年5月,"南京金箔锻制技艺"被中国政府公布为首批国家级非物质文化遗产。同时唯一管理单位,南京金线金箔总厂拥有的这一独门技艺,也被确定为国家机密。
  乌金纸的生产工艺和技术,于2001年被国家科技部和保密局正式确定为第一批国家秘密技术项目加以保护。
  不要小看这个技术,它的价值无可估量。
  2001年以前,国内使用的乌金纸寿命短,正品率极低,中国金箔在欧洲市场占有率不到1%。
  而当我们自主研发出来后,中国金箔世界占有率提高到60%,世界最著名的五大宫殿:故宫、白宫、凡尔赛宫、白金汉宫、克林姆林宫,都在使用南京生产的金箔!
  感悟
  有粉丝在后台问我:
  天天看新闻说我们中国在某某技术上被国外卡脖子,比如制造芯片的光刻机设备,美国不让荷兰卖给咱们,咱们就被卡着了。
  那咱们有没有什么东西可以卡他们的脖子?
  嗯!其实是有很多的!
  这些年来,咱们也自主研制出很多关键技术。就比如前面说的金箔的制造、乌金纸的生产,正是这样一个独步全球的关键性技术。
  世界上只有中国大量制作金箔,核心就在于乌金纸,它的成分至今仍处于国家机密。
  还是那句话,关键核心技术必须牢牢掌握在我们自己手中,只有这样才会在风雨变幻的国际社会中,处于不败的地位!

它掌控动物的感知和动作,多了少了都不行,钠元素传说舜为了让自己的人民能够吃上盐,派自己的儿子去巫咸部做酋长,学习制盐术。由于巫咸部落的人在制盐的时候伴随着咒语祭祀和舞蹈等等,所以舜部落的人们就把巫咸部的制盐术称为巫术。这就是汉科学有趣味体重秤跷跷板和袋鼠,力和力矩的作用浅谈做物理科普的时候,提到最多的就是力,总会看到评论区中那些奇葩的留言,都是对力最基本的概念缺乏理解导致的。那么力究竟是什么呢?我们看不到,能看到的只有力作用的结果物体运动状态的变化。极快和极慢的世界,突破时间的牢笼,网友应该感谢科学我们已经习惯了局限于某个时间尺度之内的生活从1秒到几年几十年但真正的世界要比这辽阔得多。如果没有科学的帮助,那么我们永远看不到以微秒毫秒和千年亿年为单位的世界,只能困在这个狭小的中一个保守的物理学家,如何成为了量子力学的领航员?在我昨天的文章一文读懂熵的物理意义,物理小白进阶,请收好中提到了普朗克,他总结了前人的经验和思想,用一个数学公式把熵清晰地表达了出来。普朗克的这个公式其实都是玻尔兹曼的思想,他的一学了10年物理,解决实际问题的能力还很差?原因找到了刚刚在网络上看到了一段演讲,演讲者向听众提了个问题我们的眼睛能看多远?回答千奇百怪几米几百米几千米演讲者接下来说天上的云距离我们有2000米以上月球距离我们有38万千米太阳距离我们再议一滴水从万米高空自由落下,能不能砸死人?前几天的一篇文章物理思维一滴水从一万米的高空落下,能不能砸死人?引起了一些争议,其中最主要的是对综合分析那段中,如果一滴水从万米高空中自由坠落(无空气阻力)情况下,到达地面大约为1科学揭秘,人的骨灰可以变成钻石?这是又一种智商税一家在香港注册的纪念钻殡仪服务公司,宣称自己在国外的母公司在实验室中模拟了自然界的高温高压环境,可以将骨灰中的碳提取出来并制作成纪念钻石。无独有偶,4年前,上海首家生命晶石工作室在量子力学没有那么神,理解不了,只是因为你没做过实验科学辟谣普通民众对于前沿科学的误解有很多,量子力学就是重灾区之一。比如量子力学证明唯心主义是正确的我们不看电子的时候,电子就不存在。其实这是对量子力学的测量和不确定原理的最常见误解了解一下,科学家也回答不了的问题,玻璃是固态还是液态?我们在中学就学过物质具有三种状态气体液体和固体。生活中很多物质都能够轻松将它们归类到这三者之中,然而玻璃究竟是属于哪种状态却一直是物理学的老大难问题,就连科学杂志,都曾将玻璃态物质真懂科学的人,会对你这样讲量子力学网络上,一提到量子力学的科学性就会惹来很多质疑,然而真正称得上科学质疑的,在学术圈内几乎没有。当然了,这是在把弦理论排除在外的前提下,因为老郭也是弦理论的质疑者。为什么圈内和圈外会引力弱爆了,发生在眼前的物理现象,隐藏着深奥的科学道理日常生活中,水蒸气凝结成小水滴是非常常见的现象。尤其是新冠病毒爆发,很多人被迫戴上了口罩,眼镜结雾这个问题给我们带来很多的困扰。本文就与您探讨一下这个就发生在我们眼前奇妙过程的微观
研究学问离不开献身精神研究学问离不开献身精神宋圭武不忘初心,牢记使命,要当官,就不要图发财,要发财,就不要图当官。对研究学问的人也一样,要研究学问,就需要一种献身精神,就不能一天尽想着发财,要想发财,就幸福偏好永恒性幸福偏好永恒性宋圭武(甘肃省委党校学术委员会委员教授)目前,在关于幸福的研究中,对于幸福的影响因素,一些学者主要从遗传年龄婚姻种族性别就业收入文化通货膨胀政治等方面进行了讨论和思考让人类难以理解的科学理论难道不是重的物体先落地?我们知道,在高中阶段的学习中,许多人都把物理视为洪水猛兽。据不完全统计,大部分报选文科的学生,都是被物理劝退的。为什么物理学这么难?对于那些感性认知更深的人来说,物理的确是个BUG马岛战争背后的原因在哪,如何评价这一战争,阿根廷为何失败?马岛战争是冷战期间规模最大战况最激烈的海陆空联合战争,是英国和阿根廷为争夺马岛主权而爆发的战争,同时也是发展中国家与发达国家的一场博弈。那么,这场战争的背景是什么,阿根廷为什么输掉霍金丢下了两个自相矛盾的观点,其实是想告诉我们一个大秘密黑洞是矛盾的产物。它们看起来是那么简洁,却保守着宇宙间最难解的奥秘。黑洞的合并示意图。C。HenzeNASA两个黑洞合并成一个,新黑洞的表面积是比原来两个黑洞的表面积加起来大还是小NASA为何拍摄祝融号?这么好心证明中国登陆成功?恐怕没这么简单01hr在祝融号成功登陆火星,每一位中国人都应该为这次成功而感到高兴的时候,却出现了某些不同的声音,那些声音,用一些正确的废话,让人听起来却感觉异常的刺耳。特别是在祝融号初登火星,神舟十二号载人飞船发射成功,三位英雄踏上征程,详解天宫黑科技载人常驻中国国家载人航天办公室宣布,将于6月17日上午9时22许,发射神州十二号载人飞船,载人飞船将搭载三位航天员,他们分别为聂海胜刘伯明汤洪波。他们将在太空居住长达3个月的时间,来了!他们来了!五位可能改变今年夏季转会的欧洲杯半决赛明星HarryKane和JackGrealish是留在锦标赛中但前途未卜的球员之一今年夏天的欧锦赛透露了很多惊喜,也证实了很多我们已经知道的事情,也展示了很多转会市场的主角。像孟菲斯德不以外形论英雄,ROG幻13真香现在不少人在购买电脑的时候都会过度的关注外观设计,要最华丽的最特立独行的最五光十色的,过度张扬个性却往往忽视了电脑最重要的东西,也就是性能。随着在电脑外观设计中夸张风格的落幕,商务13个在特殊角度下形成的错觉场景,最后那个是西瓜还是冬瓜?生活中有许多在特殊角度下形成的视觉差效果,虽然看着让人觉得不可思议,但这些场景都是真实存在的,下面来看看这些因角度不同产生的有趣场景!1屋后长了一棵巨大的仙人掌,投射到墙壁上的影子航天员们吃的食物如何保鲜?气凝胶材料冰箱了解下2021年6月17日9时22分,一个值得每个中国人热血沸腾的时间。神舟十二号载人飞船发射成功,再次实现了国人上九天揽月俯瞰山河的梦想!这次要飞行3个月,相信很多人脑海中都有十万个为