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Description
本期我们走进西交利物浦,探访一位专注“挖土”的老师。

Comments

大象有条长鼻子 2025-07-30

我们终于也有这种闲着没事干的科学家了。 以前总是在还原别人的成果,现在我们也终于也走在了探寻的路上。 加油吧! 但是,你们的视频感觉跟不上这种伟大的思想。 太在乎结果了,对一群探索者,重要的是看结果吗? 不!恰恰应该报道这种探索的过程!    所以你们的整篇看下来,有点乱,因为没一个清晰的条理。 媒体们也继续努力吧。

♥ 34 ↩ 1

玉兔瑶 2025-07-31

原来那个像油膜一样的东西不是油膜-0-!

♥ 9

纸笺w 2025-07-31

你在野外也看到了吗?

♥ 9 ↩ 1

泛懒成灾 2025-07-30

走到科学的荒野,研究荒野的科学!

♥ 8

东仙_手刀 2025-07-30

有幸曾和张博相识,张博对待科研的认真态度和享受科研的状态让我深受启发[打call][打call]

♥ 5

Star_sharpwind 2025-07-30

P As S是啥意思?

♥ 4 ↩ 2

猿语咒 2025-08-22

视频开始不久的科普直接击碎了我的知识框架,于是向AI求证如下[笑哭] 1. 铁在沉积物-水体系中的真实存在形式 • 沉积物深处(黑色区):有机质在厌氧条件下被微生物分解,产生大量 H₂、CH₄、H₂S 等还原性物质;铁主要以 Fe²⁺(Fe(OH)₂、FeS、FeCO₃ 等)形式存在,几乎不含氧。 • 中层(橙-红棕区):Fe²⁺ 向上扩散到含氧区,被 O₂ 氧化为 Fe³⁺,立即水解成 Fe(OH)₃ 胶体,随后脱水变成无定形 Fe₂O₃·nH₂O(铁锈),颗粒细小、带正电,容易被其它带负电的黏土胶体吸附,于是“停留”在这一带,形成肉眼可见的橙红色层。 • 水柱上层(液面附近):若体系整体缺氧,Fe²⁺ 可以一直扩散到水面,再遇到大气中的 O₂,于是同样氧化-水解,但这里形成的 Fe(OH)₃ 胶体极薄,厚度只有几十到几百纳米,发生薄膜干涉,看上去就是彩色油膜——这就是“彩色铁膜”的来源。所以,整个过程中铁始终遵循 Fe²⁺ → Fe³⁺ → Fe(OH)₃/Fe₂O₃·nH₂O 的“氧化路线”,没有任何“Fe²⁺ 被氧气还原成 Fe⁰”的逆反应。──────────────────2. 为什么红色层出现在“中层”而不是沉底或浮顶? • 扩散-反应耦合:Fe²⁺ 从下层向上扩散,O₂ 从水面向下扩散,两者在某个深度相遇,氧化反应速率最大,于是大量 Fe(OH)₃ 胶体就在这一带生成。 • 胶体稳定性:刚生成的 Fe(OH)₃ 粒子很小(<1 µm),表面带正电,与带负电的黏土、有机质相互静电稳定,不易沉降;等它们慢慢聚集长大,才会最终沉到沉积物表面。 • 密度差异:Fe(OH)₃ 胶体聚集体的“有效密度”只比水大一点点,加上布朗运动、对流,短时间内不会成片下沉,于是视觉上形成一条“悬浮层”。

♥ 3 ↩ 1

东京红烧肉 2025-07-30

但是哪怕成功了也无法大量应用吧,可能会破坏原本的生态环境,也许能在其他地方用上

♥ 2 ↩ 4

adult-movies 2025-07-31

解决甲烷或者这些气体干嘛 还不如不让产生甲烷气体 随便撒的其他不产甲烷气体的菌就行 实在要找海洋污泥或者海底火山口附近污泥里面试一下 然后稍微改造一下,怎么适应渗透压的问题……

♥ 2 ↩ 4

adult-movies 2025-07-31

至于天气热 少燃烧东西以及少用各种产热量大的 少硬化水泥沥青路面就行 然后多种树 没有刺激性气味的东西不彻底燃烧 产生灰尘说不定可以提高雨水结晶核 促进降雨的频次

♥ 1 ↩ 1

うちはISイズミ 2025-07-30

土地是宝贵的财富

♥ 1

嘿嘿嘿啊啊呜呜呜 2025-07-30

哈哈哈让我想起在土里找药物的历史[藏狐]

♥ 1

星虹光风霁月 2025-07-30

就是没选我们医学

♥ 1

偷塔途中捡200 2025-09-29

很难想象他们无意间能点出什么科技树来[星星眼]