不是简单指向“美国梦”这个现象的破灭,而是让人体会现象背后成功学对人,人与人关系的异化. “成功是人生的最高意义,为其我可不择手段. ”杜邦和迈克是一对被该观念异化的个体,前者达到了成功却始终空虚,用更多成功填补自己;后者则在品尝一次成功陷入无法成功的焦虑,连相依为命的哥哥也可当作成功的阻碍. 进而,二者之间的关系是以彼此达到“成功”为最高目的的病态关系. 彼此利用控制依赖,唯独没有真情. 哥哥将人与人的真情视作最高价值是对成功学的反叛和讽刺,却又直戳杜邦内心的软肋,照映出他内心的丑恶与空虚,折射出他已经被阉割的需求——对爱求而不得的渴求. 哥哥的存在只会让杜邦恼羞成怒如坐针毡,选择将其同化是他唯一能做的事情,如果无法那就只能摧毁. 这是对美国成功学绝佳反思,自从库布里克后很久没看到这么有思辨性的佳作了. 这是一部披着科幻外衣的治愈系电影,卖点全在这件外衣,因为女主的纠结与跟全世界对抗的人设实在糟糕到了极致,遗憾的是主创们并没有将其做好,就跟女主为弟弟写的程序一样,充其量只能算个半成品. 虽然我十分佩服这个点子,即便跟很多牛逼的电影有相似之处,但仍然不落窠臼,试想,如果一名程序员不仅仅能给电脑写程序,还能给人脑写,而且程序一旦运行,幻境有着跟真实世界一模一样的感受,那该多牛,而且仔细想想也不是不可能,但片子虽然有很多解释,但展示出来的效果却是点不到就止,尤其设计的女主体验那场戏非常不好,如果停留在第一次反转,是一场针对女主的骗局,在现实层面还有点意义. 而第二次的反转就硬生生突破了界限,那是黑人工程师能搞的出来的东西吗?所以女主醒来后的剧情就不是一般的仓促,可怜了男友死得不明不白,同事们无故被黑. 1791年,英国牧师W.Gregor在黑磁铁矿中发现了一种新的金属元素. 1795年,德国化学家M.H.Klaproth在研究金红石时也发现了该元素,并以希腊神Titans命名之. 1910年,美国科学家M.A.Hunter首次用钠还原TiCI4制取了纯钛. 1940年,卢森堡科学家W.J.Kroll用镁还原TiCl4制得了纯钛. 从此,镁还原法(又称为克劳尔法)和钠还原法(又称为亨特法)成为生产海绵钛的工业方法. 1948年,美国用镁还原法制出2t海绵钛,从此开始了钛的工业化生产. 钛的原子序数为22,核外电子数共有22个,其电子构型为1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d²4s²([Ar]3d²4s²). 钛单质有两种同素异构体:α-Ti和β-Ti. α-Ti是六方晶系,原子堆积方式为六方密堆积,原子空间利用率为74%. β-Ti为立方晶格,原子堆积方式为体心立方密堆积,原子空间利用率为68%. 另外,当钛晶体中出现少量的缺陷时会影响晶体的性质,如机械强度、导电性等. 钛丝钛丝钛相对密度为4.506,熔点1668℃,沸点3287℃. 电阻率42x10⁻⁸Ω·m(20℃). 因表面有致密氧化物而抗腐蚀,常温下不和氧气、卤素及水反应,红热时和氧反应生成二氧化钛. 不与硝酸、稀硫酸和碱反应,但可溶于浓硫酸、氢氟酸和王水等. 钛具有可塑性,高纯钛的延伸率可达50—60%,断面收缩率可达70—80%,但强度低,不宜作结构材料. 钛中杂质的存在,对其机械性能影响极大,特别是间隙杂质(氧、氮、碳)可大大提高钛的强度,显著降低其塑性. 钛作为结构材料所具有的良好机械性能,就是通过严格控制其中适当的杂质含量和添加合金元素而达到的. 钛与空气的反应钛一旦在空气中开始燃烧,就会发出极为明亮的白色火焰,生成二氧化钛(TiO₂)和氮化钛(TiN). 金属钛甚至可以在纯净的氮气中燃烧生成氮化钛. 钛与水的反应金属钛会与水蒸气发生反应而生成氧化钛(Ⅳ)(TiO₂)和氢气(H₂). 钛与卤素单质的反应钛在加热时会与卤素单质发生反应,并生成卤化钛(Ⅳ). 与氟的反应大约发生于200℃. 钛与氟气(F₂)、氯气(Cl₂)、溴单质(Br₂)、碘单质(I₂)反应分别生成氟化钛(Ⅳ)(TiF₄)、氯化钛(Ⅳ)(TiCl₄)、溴化钛(Ⅳ)(TiBr₄)和碘化钛(Ⅳ)(TiI₄). 钛与酸的反应稀的氢氟酸水溶液与钛反应生成络合离子和氢气(H₂):金属钛不能在室温下与无机酸发生反应,但是能与热的盐酸反应生成钛(Ⅲ)的配合物. 钛合金棒钛合金棒冶炼钛时,要经过复杂的步骤. 把钛铁矿变成四氯化钛,再放到密封的不锈钢罐中,充以氩气,使它们与金属镁反应,就得到海绵钛. 海绵钛是不能直接使用的,还必须把海绵钛在电炉中融化成液体,才能铸成钛锭. 但这种电炉要很高的技术,除了电炉的空气必须抽干净外,更伤脑筋的是,简直找不到盛装液态钛的坩埚,因为一般耐火材料都含有氧化物,而其中的氧就会被液态钛夺走. 后来,人们终于发明了一种“水冷铜坩埚”的电炉. 这种电炉只有中央一部分区域很热,其余部分都是冷的,钛在电炉中熔化后,流到用水冷却的铜坩埚壁上,马上凝成钛锭. 工业上大量生产钛的方法是克洛尔法:首先用氯气和碳作用于钛铁矿(TiFeO₃)或金红石(TiO₂)来生产金属钛. 然后通过蒸馏,将所得到的四氯化钛(TiCl₄)同三氯化铁(FeCl₃)分离. 最后,用金属镁(Mg)还原四氯化钛,得到金属钛. 生产过程中应该排除空气,以避免钛同氧气或氮气发生反应,生成杂质. 航空钛合金发动机航空钛合金发动机钛具有十分优异的性能,因而得到了广泛应用. 其应用领域主要有:航空航天、舰船制造、化工石化、交通运输、兵器、海洋、电力、建筑、冶金、医疗、运动器械、生活用品和轻工业等. 美国和俄罗斯的大部分钛加工材是应用在航空航天领域,约占80%左右,与之相反的是,日本和中国则是将80%应用于化工、一般民用工业及民生用品领域. 从世界用钛的需求来看,2005年的结构比例是:宇航占35%,军用占12%,工业占38%,民用和其他占15%.
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