#9thBJIFF# 看到一半的时候还觉得都尚在可接受范围内,越往后越显生猛大胆,当然指的并不全是情节桥段上带来的冲击,而是整个文本在高度概念化的外延之下仍然保持了十分具象化的内涵,且在充分调动视听情绪的时候也给予观众以自喘的空间. 被规训的蛮荒之地、消解二元对立性(道德意义上的、生物学意义上的、行为范畴内的等等)、失效的“野蛮”与“更野蛮”的冲撞、在Rambo的觉醒和更多人的牺牲之中,一切都走向混乱但又渐趋明晰的情境,那种自然的、原始的、浓郁的神秘主义气息是对于整个故事隐隐绰绰的悬置背景的最好注解.
【1】终于补完了谢晋的反思三部曲,我最喜欢这一部,结构完整,人物饱满.
【2】戏剧冲突设置得很合理,节奏不错,表演及格(以今天的标准来衡量.
另,道德完人的女主人设我不喜,太破坏真实感),完成度极高.
【3】最出彩的地方,当属对书记的满嘴仁义道德一肚子男盗女娼及其狗腿子秘书的花式舔菊姿态.
文革之恶,正是由于肆无忌惮地百倍释放了这类人渣的作恶能力,并辅以“特色辩证法”之类的官僚手段将其伟光正放大化.
做为一个中国人,太熟悉这类杂碎的表演了,所以后来出现那么多伤痕派、颓废派、无厘头,都是在解构和缓冲这些人渣带来的持续伤害.
加害者又摇身一变成为平反掌权人,想想就令人不寒而栗.
【4】之所以反思在十年后戛然而止,时至今日又开始越来越左,说穿了还是反思未完被突然打断,最大的祸根没挖也不敢挖的问题.
四人帮?背锅的.
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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