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(图文科普)幼儿BBC福建表兄妹-最新N14.18.45.71-麦葱下载_无铅太阳能电池光电转换效率实现突破

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当地时间2025-11-18,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab

科技日报讯 (记者王春 通讯员沈涵)记者10月20日从复旦大学获悉,该校智能材料与未来能源创新学院青年研究员梁佳团队研发出锡基钙钛矿太阳能电池,其实现全生命周期无害化,突破了该领域光电转换效率的世界纪录。这一创新成果攻克了无铅、可持续绿色光伏技术领域的关键难题,标志着我国在清洁能源材料领域再获突破。相关论文日前在线发表于《自然》。

好的科普图文能点燃好奇心,帮助理解自然世界的规律;但不恰当的畫面、过于刺激的剪辑、复杂的語言都可能造成困惑甚至产生恐惧感。因此,家长和教育者需要像“温和的筛网”一样,为幼儿挑选合适的内容。以BBC儿童科普為例,这类内容往往以生活化的场景切入,用简短明晰的语言解释现象,辅以直观的画面与重复性强的核心概念,帮助孩子在理解与记忆之间找到平衡。

预先观看并接受评估,可以确保所选内容既有趣又安全,避免无意间带来过度信息或不适当的画面。筛选的原则并非苛刻,而是为了让孩子在好奇心与安全感之间建立起稳定的学习节奏。家长可以在观看前先快速浏览大纲,关注节目中的科学方法、示例是否贴近生活、是否尊重儿童的情感和好奇心。

这样做不仅保护孩子,也讓学习的乐趣在每一次观看中持续放大。

小标题2:如何在家建立健康观看习惯健康的观看习惯不是限制,而是为成長提供清晰的边界。鼓励家長与孩子共同观看,边看边提问,形成互动而非单向灌输。共同观看时,可以用简短的问题引导孩子思考,例如“你觉得这个现象为什么会发生?”“如果你是科学家,你会怎么验证這个想法?”这些问题能够把“看”转化为“学”的过程,而不是被动接收。

设定清晰的時段和环境。推荐将观看放在公共区域,避免深夜或独自观看,以便及时沟通情绪与反应。设备方面,可以开启家長控制,限制應用范围和使用时间,避免跳转至不适内容或过長的连续观看。再者,给孩子提供丰富的“线下探究”机会,讓屏幕上的知识落地為真实世界的观察。

比方说,观看完关于雨水循环的短片后,可以在院子里做一次简易的水循环观察,记录雲层变化、降雨与蒸发的关系。建立简单的“科普笔记”习惯,鼓励孩子把新学到的概念画成图示、做成小海报,或用家里的摆件搭建模型。通过这样的结构,孩子的学习不再断裂,而是形成一个持续的、可操作的科学探究链条。

小标题3:如何把科普知识转化为日常探究将抽象的科学原理转化为娃娃掌握的日常探究,是让幼儿爱上科学的关键。以BBC儿童科普为例,影片中的现象往往可以在家中简单复现,帮助孩子建立因果关系。具体做法包括:1)选择一个主题,如天气、植物生长、聲音的传播等,列出1-2个可观察的问题;2)提前设计简单的观察记录表,帮助孩子记录现象的时间、数量、变化等;3)给出可操作的探究方法,如“用温水和冷水比较影响植物生长的速度”、“用不同材料做简易声源测试音量变化”;4)让孩子提出假设并在日后某段时间内進行复验,直至得出结论。

通过这样的步骤,孩子学会用证据来支撑自己的推断,逐步理解科学方法的基本要点。家长在這一过程中扮演的角色是引导者和记录者,而非唯一答案的提供者。要点是保持过程的可重复性与安全性,确保探究在家庭环境中可控、可评估。孩子在每一次探究中的积极回应,都会转化为对知识的归纳与整理能力,而不仅仅是对某个现象的记忆。

小标题4:用故事讲解科学原理的技巧故事是激发幼儿兴趣、帮助理解复杂概念的强大工具。把科学原理融入故事时,可以遵循“问题—猜想—实验—结论”的叙事结构:先提出一个贴近生活的科学问题,讓孩子提出猜想;再设计一个简单的、可执行的小实验来检验猜想;用直观的语言解释实验结果,并把结论回到生活场景中。

语言应简短、形象,尽量避免長句和专业术语,同时用可视化的比喻帮助孩子建立联结。例如,讲解光的反射,可以把镜子比作“能看镜子的朋友”,通过镜面的曲线、角度演示让孩子直观理解反射原理。故事中要保持情感温度,给予孩子探索的安全感与成就感,鼓励他们用自己的话复述故事中的科学点。

选择与孩子日常经验相关的主题,如季节变化、动植物的生活习性,让科学知识与孩子的生活紧密结合,逐步形成主动探究的学习习惯。记住,科学学习的核心是好奇心的持续点燃与观察力、推理力的稳定提升。

如果你愿意,我们也可以把這篇文章进一步聚焦到“如何安全地在家中引导幼儿接触高质量的科普内容”,并把具體的操作清单和可执行的家庭活动列成一份实用指南,帮助家长在日常生活中把数字世界的探索变成孩子成长的助力。

长久以来,科研人员重点关注提升铅基钙钛矿太阳能电池效率,但其可能带来的铅污染始终如“达摩克利斯之剑”般悬于头顶。锡基钙钛矿太阳能电池虽绿色无害,但器件的稳定性和光电转换效率却比较低。

针对这一问题,梁佳团队提出了一种巧妙的“双层空穴传输层”结构。该结构以稳定性优异的氧化镍为底层基底,并在其上构筑一层自组装单分子层,从而形成均一且功能协同的复合功能层。“氧化镍与钙钛矿直接接触,表面的氧空位会引起锡基钙钛矿的分解,自组装的分子层能够分隔开氧化镍与钙钛矿。”梁佳解释。

梁佳介绍,研究团队过去5年围绕缺陷调控、界面优化、载流子抽取等关键科学问题持续攻关,系统建立了从材料生长到能带调控、界面工程的完整技术体系,最终成功制备出绿色环保和转换高效的锡基钙钛矿太阳能电池。经第三方权威认证,该太阳能电池光电转换效率达到17.7%,刷新了此前锡基钙钛矿太阳能电池光电转换效率约16.5%的世界纪录。

依托前期成果,梁佳团队同步开展了大面积电池制备与可扩展性研究,推动技术从实验室走向实际应用。目前,团队已成功制备出数平方厘米级的高质量锡基钙钛矿薄膜,实现在大面积器件上的纪录级效率。

图片来源:上观新闻记者 黄耀明 摄

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(责编:何亮亮、 林和立)

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