沙奇里领衔瑞士队在欧洲杯上取得突破性成就,创造难忘时刻

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沙奇里领衔瑞士队在欧洲杯上取得突破性成就

在刚刚结束的欧洲杯16强比赛中,瑞士队以1-3不敌夺冠热门西班牙队,结束了本届欧洲杯的征程。虽然遗憾止步于16强,但瑞士队本次欧洲杯的表现令人印象深刻,创造出了许多难忘时刻。

沙奇里四场三球,成为瑞士队大腿

本届欧洲杯,瑞士队的当家球星沙奇里无疑是最耀眼的球员。在四场小组赛和16强对阵西班牙队的比赛中,沙奇里一共打进3球,成为瑞士队头号得分手。尤其是在小组赛对阵土耳其队的比赛中,沙奇里上演了帽子戏法,帮助瑞士队3-1战胜对手。沙奇里的出色表现,让瑞士队成功从小组出线,创造了历史。

点球大战击败法国,创造历史

在16强对阵法国队的比赛中,瑞士队在下半场伤停补时阶段扳平比分,将比赛拖入点球大战。在点球大战中,瑞士队5罚全中,而法国队罚丢2个点球,最终瑞士队以8-7战胜法国队,晋级八强。这也是瑞士队历史上第一次在点球大战中击败对手。这场比赛也成为本届欧洲杯最经典的比赛之一。

团结一致,顽强拼搏

瑞士队本届欧洲杯的出色表现,除了沙奇里的出色发挥之外,也得益于球队团结一致、顽强拼搏的精神。在小组赛对阵意大利队的比赛中,瑞士队在1-0领先的情况下被对手连扳两球,但球队并没有放弃,最终在比赛最后时刻扳平比分。在16强对阵西班牙队的比赛中,瑞士队虽然0-3落后,但球队并没有放弃,最终扳回一球。瑞士队的这种精神,值得称赞。

总结

虽然瑞士队最终止步于16强,但球队在本届欧洲杯上的表现令人印象深刻。沙奇里的出色发挥、球队团结一致的精神、以及创造的难忘时刻,都将成为瑞士足球历史上的宝贵财富。瑞士队已经证明了他们是一支有实力的球队,相信在未来的比赛中,他们还会带给我们更多惊喜。


牙齿瓷贴面是啥呢

牙齿美白贴片是在牙齿表面粘上一层贴面,对已经变色的牙齿起到遮挡的作用.现在流行的牙齿贴面可以分为树脂贴面和瓷贴面两种,四环素牙、药物性变色牙及遗传性黄牙等都可以选择牙齿美白贴片来美白牙齿.理论上持续时间可达十几年.瓷贴面技术,是一种覆盖部分牙齿的瓷修复体,采用瓷贴面粘接技术,是在于保护牙根、减少对牙齿的磨损,对于不良牙齿用瓷修复材料粘结覆盖其表面,以恢复牙体的正常形态和改善其色泽.它吸取各种美牙技术的长处,突破传统贴面的各种弊端,拥有良好的组织兼容性、化学稳定性、色泽与天然牙协调,透明性好、颜色稳定、耐磨性好.只需7天就达到美牙的功效.牙齿贴面安全、时间短,是您理想中的牙齿缺损后的修复技术.树脂贴面是由树脂按照牙体的外形做成的贴面以后,然后在通过光固化的作用使树脂固化于牙体表面,主要用于前牙的修复.树脂贴面和瓷贴面相比,它的强度、美观效果要比较差一些.因为树脂的微观结构是呈蜂窝状的微孔,很容易被食物着色,至少半年要进行抛光一次,口腔的日常的保健工作还是要正常的进行的.

请问废旧电池回收可以做什么?

1.锌锰干电池(1) 湿法冶金法 该法基于Zn,MnO2可溶于酸的原理,将电池中的Zn,MnO2与酸作用生成可溶性盐进入溶液,溶液经过净化后电解生产金属锌和电解MnO2或生产其它化工产品、化肥等。 湿法冶金又分为焙烧-浸出法和直接浸出法。 焙烧-浸出法是将废电池焙烧,使其中的氯化铵、氯化亚汞等挥发成气相并分别在冷凝装置中回收,高价金属氧化物被还原成低价氧化物,焙烧产物用酸浸出,然后从浸出液中用电解法回收金属,焙烧过程中发生的主要反应为:MeO+C→Me+CO↑A(s)→A(g)↑浸出过程发生的主要反应:Me+2H+→Me2++H2↑MeO+2H+→Me2++H2O电解时,阴极主要反应:Me2++2e→Me 直接浸出法是将废干电池破碎、筛分、洗涤后,直接用酸浸出其中的锌、锰等金属成分,经过滤,滤液净化后,从中提取金属并生产化工产品。 反应式为:MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2↑+2H2OMnO2+2HCl→MnCl2+H2OMn2O3+6HCl→2MnCl2+Cl2↑+3H2OMnCl2+NaOH→Mn(OH)2+2NaClMn(OH)2+氧化剂→MnO2↓+2HCl电池中的Zn以ZnO的形式回收,反应式如下:Zn2++2OH-→ZnO2-→Zn(OH)2(无定型胶体)→ZnO(结晶体)+H2O(2) 常压冶金法 该法是在高温下使废电池中的金属及其化合物氧化、还原、分解和挥发以及冷凝的过程。 方法一:在较低的温度下,加热废干电池,先使汞挥发,然后在较高的温度下回收锌和其它重金属。 方法二:先在高温下焙烧,使其中的易挥发金属及其氧化物挥发,残留物作为冶金中间产品或另行处理。 湿法冶金和常压治金处理废电池,在技术上较为成熟,但都具有流程长、污染源多、投资和消耗高、综合效益低的共同缺点。 1996年,日本TDK公司对再生工艺作了大胆的改革,变回收单项金属为回收做磁性材料。 这种做法简化了分离工序,使成本大大降低,从而大幅度提高了干电池再生利用的效益。 近年来,人们又开始尝试研究开发一种新的冶金法--真空冶金法:基于废电池各组分在同一温度下具有不同的蒸气压,在真空中通过蒸发与冷凝,使其分别在不同温度下相互分离从而实现综合利用和回收。 由于是在真空中进行,大气没有参与作业,故减小了污染。 虽然目前对真空冶金法的研究尚少,且还缺乏相应的经济指标,但它明显克服了湿法冶金法和常压冶金法的一些缺点,因而必将成为一种很有前途的方法。 2.镍镉电池 Ni-Cd电池含有大量的Ni,Cd和Fe,其中Ni是钢铁、电器、有色合金、电镀等方面的重要原料。 Cd是电池、颜料和合金等方面用的稀有金属,又是有毒重金属,故日本较早即开展了废镍隔电池再生利用的研究开发,其工艺也有干法和湿法两种。 干法主要利用镉及其氧化物蒸气压高的特点,在高温下使镉蒸发而与镍分离。 湿法则是将废电池破碎后,一并用硫酸浸出后再用H2S分离出镉。 3.铅蓄电池 铅蓄电池的体积较大而且铅的毒性较强,所以在各类电池中,最早进行回收利用,故其工艺也较为完善并在不断发展中。 在废铅蓄电池的回收技术中,泥渣的处理是关键,废铅蓄电池的泥渣物相主要是PbSO4,PbO2,PbO,Pb等。 其中PbO2是主要成分,它在正极填料和混合填料中所占重量为41%~46%和24%~28%。 因此,PbO2还原效果对整个回收技术具有重要的影响,其还原工艺有火法和湿法两种。 火法是将PbO2与泥渣中的其它组分PbSO4,PbO等一同在冶金炉中还原冶炼成Pb。 但由于产生SO2和高温Pb尘第二次污染物,且能耗高,利用率低,故将会逐步被淘汰。 湿法是在溶液条件下加入还原剂使PbO2还原转化为低价态的铅化合物。 已尝试过的还原剂有许多种。 其中,以硫酸溶液中FeSO4还原PbO2法较为理想,并具有工业应用价值。 硫酸溶液中FeSO4还原PbO2,还原过程可用下式表示:PbO2(固)+2FeSO4(液)+2H2SO4(液)→PbSO4(固)+Fe2(SO4)3(液)+2H2O此法还原过程稳定,速度快,还可使泥渣中的金属铅完全转化,并有利于PbO2的还原:Pb(固)+Fe2(SO4)3(液)→PbSO4(固)+2FeSO4(液)Pb(固)+PbO(固)+2H2SO4(液)→2PbSO4(固)+2H2O还原剂可利用钢铁酸洗废水配制,以废治废。 Ni-MH电池、新型的锂离子电池随着近年手持电话和电子设备的发展得到了大量的应用。 在日本,Ni-MH电池的产量,1992年达1800万只,1993年达7000万只,到2000年已占市场份额的近50%。 可以预计,在不久的将来,将会有大量的废Ni-MH电池产生。 这些废Ni-MH电池的正、负极材料中含有许多有用金属,如镍、钴、稀土等。 因此,回收Ni-MH电池是十分有益的,有关它们的再生利用技术亦在积极开发中。 科技尤其是信息技术的发展,使得世界对电池的需求只会增多而不会减少,随之造成的电池污染和天然能源的消耗也将大大增加。 各种回收利用技术虽日臻完善但毕竟治标不治本。 因此科学家们提出了发展有利于环境保护与可持续发展的新型绿色环保电池。 新型绿色环保电池是指近年来已投入使用或正在研制开发的一类高性能、无污染的电池。 目前已经大量使用的金属氢化物镍蓄电池、锂离子蓄电池、正在推广应用的无汞碱性锌锰原电池和可充电电池都属于这一范畴;正在研制开发的聚合物锂或锂离子蓄电池、燃料电池、电化学贮能超级电容器等也可列入这一范畴。 从普莱德发明第一只铅蓄电池以来,化学电池已经有了140年的历史,其家族也日益壮大。 但是,大量生产电池而造成的资源消耗和废电池所带来的环境污染也是有目共睹的。 早在1992年,巴西召开的世界环境发展大会上通过的21世纪议程中就已明确提出了可持续发展的方针。 与地球和谐相处,走保护环境和可持续发展的道路,是工业发展的大势所趋。 加强废电池的环境管理:出台相应的法规政策并不断完善和发展废电池回收技术,扩大回收范围,即使尚无能力处理的也要有相应的措施,如填埋处理等。 回收技术应朝着降低成本、尽量避免二次污染的方向发展。 同时走发展新型绿色环保电池之路:发展高能量、无污染的绿色电池,在制造之初就将环境污染和资源消耗控制在最小。 从而使生产和再生利用形成一个良性循环,才能真正做到利于民又无害于民、无害于自然。

国家竞争优势的基本思想及其现实意义。

创造难忘时刻

国家竞争优势的基本思想及现实意

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