红透半边天啥意思猜三个数字

长得像青椒切开来,里面黏黏滑滑的知道这是啥么?它叫“秋葵”最近,“神奇蔬菜”秋葵的出镜率有点高不论是在微信朋友圈或是微博上,秋葵都被冠以“食補降血糖、预防癌症”的功效原本并不算热门的秋葵到底是“什么来路”?它的功效真的有这么神奇

记者了解到,秋葵又叫“羊角豆”是一种原产自欧洲的蔬菜。从外形上看秋葵有点类似于小个头的青椒。从口感上来说有人觉得味道还不错,也有人没法忍受那黏糊糊的口感

在走红之前,秋葵是菜场里一种默默无闻的蔬菜但这个夏天,它却在微博和朋友圈里“独领风骚”在微博的搜索栏中输叺“秋葵”字样,各种“秋葵的美味做法”、“秋葵零食”等微博内容都获得了极高的转发量在朋友圈,有网友甚至给秋葵加上了“植粅黄金”的头衔降血糖、保肝强肾、预防癌症,秋葵的神奇功效如滚雪球一般被网友扩散

秋葵切段的时候,会有黏液其实,秋葵的朂大特点就是这黏液它实际上是一种叫做多糖的物质,这种物质有一个广为接受的名字——膳食纤维

“秋葵的营养价值,就在于它黏液中有一定的可溶性膳食纤维”江苏省中西医结合医院营养科主任陈杰说,适量食用对肠道的保健功能非常好但正因为容易有饱腹感,也有人因为食用大量秋葵导致消化不良

在网络上,网友们甚至“研发”出了秋葵降血糖的新方法“将6个秋葵洗净在水中浸泡一夜之後,再喝下浸泡后的水长期坚持可以让血糖降低,甚至不再需要食用降糖药”专家指出,秋葵浸泡的水在降低血糖方面的作用微乎其微,可以忽略不计盲目跟风有一定的危险性。

陈杰表示任何食物都有自身的优点和缺点,并没有特效的“神奇蔬菜”或“神奇水果”千万不要将蔬菜过度地“神化”:“想要保持健康的体格,应该每天坚持多种食物的混合摄入”

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在2月13日小米公司CEO雷军在介绍完尛米10之后,顿了顿宣布了一个新的充电头。

这个充电头支持小米65W快充但比标配充电头小了一倍,并且发热更低

这,就是氮化镓(GaN)充电头未来旗舰的标配。

在科普氮化镓之前我们先要去了解一下关于电流的普通知识。

众所周知随着手机屏幕的增大和处理器性能嘚增加,对手机本身的电量储备和充电时间也提出了高要求如何“又快又好”成为了手机续航的重要问题。

有需求就要有研发在过去嘚几年内,高通、华为、OPPO等厂家分别推出了自己的充电协议并且不断迭代。

就连一贯“五福一安”的苹果也在iPhone 8上支持了PD快充协议,充電速度的问题暂时得到了解决。

那么第二个问题就随之而来了:充电设备的体积

顾名思义,如果充电功率等同的情况下体积越大的充电器,散热必然就越好如果一个充电器不做好安全协议就贸然缩小体积,就会有火灾等隐患

而更深层的原因,则是充电器的结构

掱机充电器功率还没有那么高的时候,由于结构简单采用的普遍是反激拓扑结构。而这其中最重要的,就是FET的开关频率

FET(场效应晶體管),就是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件

我们常常听说的FinFET工艺就是FET中的一种,它将传统晶体管嘚平面状态变成了鱼鳍状(Fin)大大提高载流子的迁移效率。

言归正传对于普通的充电器而言,用上百kHz的开关频率切换FET的开关状态就已經足够而且开关频率越高,体积就会越小

但问题在于,盲目提高开关频率很容易导致电源变热,发生危险

而人们为了解决这个问題,采取了很多办法:增加漏感能量的电容、实现零电压开启FET(ZVS技术)

而氮化镓,就是在这个时候出场

传统的FET都是基于硅制造的,但楿比硅材料氮化镓(GaN)是一种极稳定的化合物,它的坚硬性好熔点高,电离度高

而如果我们能用氮化镓材质的FET去取代硅材料,那么氮化镓电离性好、熔点高的优势可以让开关频率变得更高,将体积缩小一半左右 

总结来看,氮化镓相比传统的硅材料有三个显而易見的优势:

(1)禁带宽度大、导热率高,能够承载更高的能量密度可靠性更高;

(2)较大禁带宽度和绝缘破坏电场,使得器件导通电阻減少有利于提升器件整体的能效;

(3)电子饱和速度快,以及较高的载流子迁移率可让器件高速地工作。

2014年日本名古屋大学教授赤崎勇、天野浩和美国加州大学圣塔芭芭拉分校教授中村修二因发明蓝光LED而获得诺贝尔物理奖。其中氮化镓正是推动了蓝光LED向前发展的重要噺型材料足以说明学界对氮化镓的认识。

实际上早在三十年前,氮化镓就已经在LED上进行了普遍应用直到近年来,才逐渐引入到手机仩

作为“第三代半导体材料”,氮化镓在光电子、高温大功率器件上都有着优秀的表现F22上的相控阵雷达中就大量应用了氮化镓的射频器件。

今年可以说是氮化镓的爆发之年小米10率先推出了低价版的氮化镓充电器。而根据可靠线报确认也会在P40随机附赠氮化镓充电器。

泹在手机领域氮化镓之所以越来越出名,绝不仅仅是因为快充而是5G时代的到来。

众所周知5G属于高频率的通讯场景,5G方案的频段相对於目前主流的4G频段更高而美国力推的“毫米波”其频率则要更进一步。对于这种高频需求传统的硅质似乎已经捉襟见肘。

随着今年5G手機的大规模推出、以及各国5G基站的铺设和现有的硅和砷化镓的解决方案比起来。氮化镓则能提供更好的功率以及能耗比也更能适用于5G宏基站。

不仅如此5G所需要的多重载波聚合,以及基站的功率放大器氮化镓都可以占据一席之地,通吃5G的上下游产业链

根据业内人士嘚预测,到2023年氮化镓射频器件的市场规模将增长至13亿美元,最主要的增量也是来自于基站的应用

而除了移动通讯领域,氮化镓可以做嘚还有很多

譬如目前火热的物联网和机器人领域,节能、小型化、大功率必然是这一类产品发展的主旋律而氮化镓可以完美符合它们嘚需求。

而在新能源方面也不可小觑汽车、智能电网、太阳能发电、风电领域的控制器等需要高压测试的环节,都缺少不了它的身影  

洏对于中国厂商而言,氮化镓也是一个“弯道超车”的机遇

由于众所周知的原因,在第一代半导体的“硅”(主要解决数据运算、存储)、二代半导体的“砷化镓”(光纤通讯)全世界研发起点都比较早,但我国没有享受到研发红利

在2016年科技部的“战略性先进电子材料”重点专项,其中就明确要求:实现以自主可控的氮化镓基射频器件和电路成套技术推动我国第三代半导体在射频功率领域的可持续發展。

如小雷所说氮化镓在二十年前就已经用于LED业界,而LED领域正是我国的强项虽然LED和射频器件领域并不太重合,但我国还是具备了一萣的先发优势

而在先发优势之下,我国取得了不错的成绩:2010年可自行研发生产氮化镓晶片、成本相比国际同行低廉很多技术代差也从┅代半导体的十年缩小到了三年。

并且我国正在针对氮化镓的上下游进行全方位的攻关:上层的基底材料(如纳维科技)、中层的器件模组(如英诺赛科)、以及下层的系统和应用。近年来随着氮化镓市场的扩大,各个环节都出现了大量的国内厂商

当然,半导体产业囮绝非一朝一夕之功5G的生态建设也注定会有挫折困难。但小雷相信在未来我们听到“国产氮化镓”这个名字的机会将会越来越多。

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