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科技想要什么--读书笔记五篇

第一篇:科技想要什么--读书笔记1.理解科技想要什么。通过感受科技的诉求,我已能够建立准则,引导自己认清这个不断壮大的科技孵化网络。科技更高层次的目标是让我们通过它的眼睛认识世界。2.科技不再只是个名词,它正在成为一种力量,一种生机勃勃的精灵,要么推动我们前进,要么阻挡我们。它不是静态事物,而是动态过程。3.科技是我们肉体的伟大外延。4.一项技术的许多组成部分被其他技术共享,因此随着这些成分在主技术之外的其他应用上有所改进,大量进步就这样自动产生了。5.自我创造的单线将宇宙/生物和科技串接成一个创造物。与其说生命是物质和能力产生的奇迹,不如说是必然产物。与其说技术元素是生命的对立面,不如说是他的延伸。6.无论生命的定义是什么,其本质都不在于DNA,机体组织这样的物质,而在于看不见的能量分配和物质形式中包含的信息。地球生命只不过是信息在DNA物人这一特殊载体上的存在。7.从根本上来说,科技的主导地位并非因为它诞生于人类意识,给予它这种地位的是一个同样可作为其本源的自组织,并且这个自组织还孕育出星系,行星,生命和思维。它是始于大爆炸的巨大非对称轨迹的一部分,随时间的推移而扩展为最抽象的非物质状态。这条轨迹摆脱了古老的物质和能量规则的束缚,过程缓慢但不可逆转。8.技术元素伴随着生命演化数十亿年的整个过程。它有自主的进化能力,孕育出自己的倾向性,组织性和活力。想法:这是一本颠覆的书。笛卡尔说,我思故我在。所以,我们用思想来区分生命与机器。但是,凯文凯利认为现在所说的生命是信息之DNA这一特殊载体上存在而已,那么也许在宇宙中会有信息不以DNA为载体的生命。第二篇:科技论文读书笔记读书笔记之微生物燃料电池摘要在能源短缺和环境污染的双重压力下,微生物燃料电池以其独特的高效、清洁、适应性强的优点而得到人们青睐,并成为当前能源领域的研究热点[1]。本文综合了五篇有关微生物燃料电池原理及应用的核心论点,结合自己的思考,讨论了如何提升微生物燃料电池的功率密度。最后还展望了微生物燃料电池在开发新能源和医疗环保方面的应用前景。关键词:微生物燃料电池,功率密度,传质效率,能源,环保1.我对这个课题感兴趣的原因由于能源问题和环境保护问题越来越受到人们的关注,十八大提出的要建设生态文明国家深刻地影响着每一个人,我也不例外,于是才开始查找既能产生能源又能解决环境污染的新科学技术。最终我找到的是微生物燃料电池,简称MFC,是集污染处理和发电于一体的绿色高效产能技术,具有非常好的发展前景,可用于发电、产氢、污水处理、传感器、生物修复等方面[2]。2.阅读过程中发现的问题以及我的思考和对策在我阅读的五篇论文中,主要讲述了MFC的工作原理以及在产电、污水处理方面的应用,五篇论文关于MFC的工作原理大同小异,现摘抄如下。环保生物燃料电池的工作过程分为几个步骤:在阳极区,微生物利用电极材料作为电子受体将有机底物氧化,这个过程要伴随电子和质子(NADH)的释放;释放的电子在微生物作用下通过电子传递介质转移到电极上;电子通过导线转移到阴极区,同时,由NADH释放出来的质子透过质子交换膜也到达阴极区;在阴极区,电子、质子和氧气反应生成水,随着阳极有机物的不断氧化和阴极反应的持续进行,在外电路获得持续的电流[3]。论文中提到现今MFC还未能大规模地应用于工业生产上面的主要原因是MFC的功率密度很低,实用价值不高。虽然微生物利用有机物的效率是比较高的,但是影响功率密度的因素却非常多,导致最终MFC的功率密度很小。在这一方面作为功能之源的微生物确实对产电能力有很大影响,但我们都知道,一眼泉水流量多大关键还是要靠渠道的大小,所以我觉得要提高MFC的功率密度,应该重点解决如何提高电子、质子的传递速率。其中最主要的因素有电极材料、电极距离与面积、缓冲溶液、质子交换膜,下面我将详细讨论一下如何改变这些影响因素来提高电子、质子传递速率。首先是电极材料、电极距离与面积。阳极材料应具有良好的导电性、较强的耐腐蚀性、较大的比表面积和较高的生物相容性等特点[1]。由于碳材料价廉且兼具上述特点,故而应用得较广泛,但是碳材料却没有电催化活性,而且比表面积也不大,若采用纳米技术,不仅可以大大增加碳材料的比表面积,还能在碳材料表面的微孔结构形成活性中心或者在微孔里面加入催化剂,这样就能有效地提高电子传递速率。对阴极材料的要求类同于阳极,但以氧气为阴极电子受体时,阴极表面常需负载Pt等贵金属催化剂以提高氧气的还原效率[1]。同样地,阴极材料也可采用纳米技术,此外,寻找更高效、便宜、安全无毒的催化剂也是一种可行的方法。然后是缓冲液,很显然,缓冲液对电子、质子的传递效率影响很大,若缓冲液选择不恰当,那么电子将很难由微生物表面转移到电极上,质子也难以从阳极区转移到阴极区。所以,选择合适
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