css) return;
if (typeof (window) == 'undefined') return;
var style = documen
<p style="text-align: justify;"></p>
<script>
window.__styleInject__ = window.__styleInject__ || function (css) {
if (!css) return;
if (typeof (window) == 'undefined') return;
var style = document.createElement('style');
if ('styleSheet' in style) {
style = document.createElement('div');
style.innerHTML = '<style>' + css + '';
style = style.lastChild;
} else {
style.innerHTML = css;
}
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
head.appendChild(style);
return css;
};
window.__resetPlayerOpt__ = window.__resetPlayerOpt__ || function (opt) {
if (opt.controlBarVisibility) {
opt.controlBarVisibility = window.innerWidth <= 750 ? 'always' : 'hover'
}
opt.width = opt.width ? (opt.width + '') : '100%';
opt.height = opt.height ? (opt.height + '') : '300px';
if (opt.width.indexOf('%') === -1 && opt.width.indexOf('px') === -1) {
opt.width = opt.width + 'px';
}
if (opt.height.indexOf('%') === -1 && opt.height.indexOf('px') === -1) {
opt.height = opt.height + 'px';
}
if (!!window.navigator.userAgent.match(/AppleWebKit.*Mobile.*/)) {
if (opt.custom_priority) {
if (opt.width && typeof opt.width === 'string' && opt.width.indexOf('%') > -1) {
window.__styleInject__('div#' + opt.id + '.prism-player.video.nfw-cms-video { width: ' + opt.width + ' !important; height: ' + opt.height + ' !important; }');
} else {
var __pdom = document.getElementById(opt.id);
var pwidth = __pdom.parentElement.offsetWidth || document.body.offsetWidth;
opt.height = window.parseInt(opt.height) / window.parseInt(opt.width) * pwidth + 'px';
opt.width = '100%';
window.__styleInject__('div#' + opt.id + '.prism-player.video.nfw-cms-video { width: ' + opt.width + ' !important; height: ' + opt.height + ' !important; }');
}
} else {
opt.width = '100%';
}
} else {
if (opt.custom_priority) {
window.__styleInject__('div#' + opt.id + '.prism-player.video.nfw-cms-video { width: ' + opt.width + ' !important; height: ' + opt.height + ' !important; }');
}
}
return opt;
};
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var playerOpt = {"id":"video_8822561784985661","source":"{"LD":"https:\/\/gdvideo.southcn.com\/e0cdb65af59471f0838e4531959c0102\/cc54d143bb04442eb5b1b2889662c1e6-c4d65fc75f81f08f16579279f27f3cd6-ld.mp4"}","qualitySort":"desc","format":"mp4","mediaType":"video","cover":"https://nfassetoss.southcn.com/__asset/13fc5e024b/adaca891d4.jpg","autoplay":false,"isLive":false,"rePlay":false,"playsinline":true,"preload":false,"language":"zh-cn","controlBarVisibility":"hover","useH5Prism":true,"custom_priority":false,"width":"428.39622641509436px","height":"760px","custom_width":"478px","custom_height":"848px","origin_width":"478px","origin_height":"848px"};
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window.__cms_viedo_player_opts__.push(playerOpt);
</script><p style="text-align: justify;"> 中国科学家最近干了件很酷的?事:)他们第一次在纳米尺度上,“直播”了大自然中的金矿是怎么形成的。1月20日凌晨,这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上。</p>
<p style="text-align: justify;"> 过去,科学家们只知道黄金的形成和黄铁矿密切相关,但具体过程就像个黑箱,只能看到结果,看不到里面发生了什么。</p>
<p style="text-align: justify;"> 现在,中国科学院广州地球化学研究所(下称“广州地化所”)研究员朱建喜、鲜海洋团队给这个过程装了“纳米摄像头”,采用国际先进的原位液相透射电子显微镜技术,记录了微小的黄金颗粒如何在黄铁矿的表面诞生和长大。</p>
<p style="text-align: justify;"> 他们观察到,当黄铁矿遇到浓度极低(仅十亿分之几)的含金流体时,大约13分钟后,在两者接触的界面处,会形成“致密液体层”。大约20分钟后,黄金的纳米颗粒就开始在这层特殊的液体里出现,并逐渐变多、长大。</p>
<p style="text-align: justify;"> 这个“致密液体层”就像一座高效的“纳米工厂”。黄铁矿的溶解改变了这层液体内部的化学环境,使得金原子能快速聚集并沉淀成固体颗粒。即使外界溶液里的金浓度非常低,这个机制也能持续工作,把金“搬运”过来并富集起来。</p>
<p style="text-align:center"></p>
<p style="text-align: justify;"> 这个发现挑战了传统的金矿形成理论。它不仅仅适用于多种热液型金矿的形成,也能解释近地表环境中金的表生富集过程。</p>
<p style="text-align: justify;"> 再说得简单些,它为黄金为什么能富集成矿,提供了一个全新的、看得见的微观解释。因此,该研究对开发更环保的黄金提取工艺也有启发意义。</p>
<p style="text-align: justify;"> 该研究由广州地化所、江西省科学院、厦门大学和东华理工大学的研究人员合作完成,并得到了国家自然科学基金等多个项目的资助。</p>
文字:南方+记者 钟哲<br>
剪辑:南方+记者 卞德龙