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词条 李志宝
释义
1 现代水墨画家

名家介绍

野墨山人李志宝

野墨山人李志宝 剑指丹青真性情

二十多年前,与画家李志宝相识于一次偶然的诊疗问询,当时志宝兄除了耕耘墨田,中医推拿气功武术等领域也颇多建树。我认识的芸芸书画家,至今还没有哪一位高人能把丹青与内修结合得如此完美,志宝兄可谓人才难得。

李志宝,字天立,号野墨山人,又名剑墨。祖籍山东,1951年12月生于南京。自幼习文练武,更擅水墨丹青,上世纪七十年代拜李味青、赵良翰、韩少婴、武中奇等诸位金陵名家为师,后学从圆霖山僧;现为中国文人美术家协会会员,东方艺术研究院艺术顾问,一级美术师,擅长泼墨山水、梅兰竹菊等;作品多次参加全国及省市画展并获奖入册,得到国内外众多书画爱好者的认可并收藏,江苏电视台曾为其专题报道。

野性,就自然生态而言,大致是指没有任何人为破坏、依照万物自身的规律自由生长的一种状态,一种人迹罕至的原始呈现。

野性,对于人的本性而言,该是一种不受任何清规戒律束缚,任着性子充分显露出来的一种真率,一种天真无邪的质朴性情。

品读李志宝的山水画,我们能强烈感受到以上三种野性的交汇和融合。

观其画,扑面而来的是强烈的山林气、野气和大气。他的山水草木,不是人为的制作,甚至没有人的踪迹,而一律是自然的、原始的、野生的泼墨,所以我称他的山水是“野生山水”。然而,他没有任何病态的循世之想。充溢他画中的,是大自然沛然的生命元气。汪洋恣肆,纵横万里,一任天然,毫无雕饰,同时又是笔精墨妙,至美入微。一种独特的野性美使志宝兄的画独立画坛。

不显山不露水的李志宝始终保持他一以贯之的谦和性格,骨子里山东人的血性虽已早早融入六朝古都的学养,谈笑间的剑指豪气依然“古砚微凹积墨多”,或多或少透射了他的儒雅蕴积与稳健成熟。而更多则是野墨山人狂放恣肆不拘窠臼的高扬个性。

我反复观赏过李志宝的梅兰竹菊与山水画系列,感觉他的作品,主要运用大写意的墨趣挥洒胸中的激情,画面清新空灵,潇洒俊逸。近年来,他在保留自己大气底蕴的基础上,更多使用从“中医经络武术气功”中感悟而来的意笔神韵,纵横皴擦、驰骋无疆,表现山峦岩石、高山流水、劲松翠柏、凌梅傲寒,可见志宝兄有心在追求一种理想化山水画的朴实厚重之美感。

咀嚼李志宝的画,仿佛能触摸到他从传统衍变到现代的脉搏。传统的线条已经幻化为画家抒发激情的符号,浓淡粗细的变化即是他脉搏的律动;画面上的山石、树丛、枝干、水波,都流露出一种现代构成的动感妙风,使欣赏者的视野情感随着他的笔墨渐渐融入其中。

画家在其作品中,已经不再单一地具象描绘某一处大自然的梅兰竹菊与山水,而是在更开阔的胸臆中铺展自己鲜明的时代审美与民族情感,宛如辽远激越的男中音,以自己熟悉的笔情墨趣,高歌吟唱瑰丽山河的大气磅礴。

野性在李志宝的山水画里,是一种灵魂的东西。他用线条和色彩弹拨着万物勃长中时而高歌

时而低吟的生态乐章。是对恒古的呼唤,对传统的守望,对时渐衰亡的野性的招魂和呐喊。

我们呼唤野性,是因为现代文明销蚀了太多本真的东西;我们狂放野性,是因为我们的内心已受人际世故清律戒条所尘罩玷污,每个人都带着假面具在粉墨登场作态表演。

所以,李志宝的野墨其实是纯净的心灵托付豪放笔端的一次次纵情。

相信耳顺之年的李志宝突破更多、胆识更健、笔法更熟、野味更浓、做人更稳。凡成大业者,无不淹贯文理,精通史实;中正方圆,自守虚衷;待人以诚,执事以信。谅必志宝兄如是大恭而大功。是为序,或为跋。

作家 梅阁

于辛卯兔年中秋

作品展示

2 中国人民解放军空降兵

李志宝,1979年11月出生,1998年12月入伍,安徽太和人,空军三级士官,现任空降兵某大队引导排班长。

熟练掌握四种伞型、四种机型的空降空投实际操纵和组训方法,既是一名优秀的伞训教员,也是一名机上投放员。是他把跳伞员送上天,也是他把每一名跳伞员投放到指定的空降地域,他的手中握着跳伞员的“生命之绳”。

有人曾经给他放伞的过程进行计时,从第一名伞兵离开飞机到最后一名跳下,他让每两名伞兵之间间隔时间最多的和最少的误差不超过0.2秒。

5月14日12时20分,李志宝等15名空降兵,在没有准确气象资料、地面引导的情况下,在极其复杂的地形中,首次成功实施伞降救灾。

3 中国科学院过程工程研究所研究员

教育背景

博士, 清华大学化工系, 1998. 博士, McGill University,冶金材料工程系, 2002-2006

研究员, University of Ottawa, 1999-2001.

研究员, McGill University, 2001-2002.

研究方向

过程湿法冶金(Process Hydrometallurgy)

工业沉淀结晶(Industrial Crystallization and Precipitation)

盐湖及冶金溶液体系热力学(Thermodynamics of Salt Lake and Metallurgical Systems)

过程湿法冶金(Process Hydrometallurgy)

湿法冶金是将矿石、经选矿富集的精矿或其他原料与水溶液或者其他液体相接触,通过化学反应等,使原料中所含有的金属转入液相,再对液相中所含有各种有用金属进行分离富集,最后以金属或者其他化合物的形式加以回收的方法。湿法冶金以无机化学和物理化学等理论学科为基础,主要应用领域包括浸取,富集和净化,金属回收。本课题组研究方向是低品位矿物浸取包括低品位铝土矿和钼精矿等,浸取采用包括原位浸取、堆浸取、和容器浸取等方式,利用酸、碱、加压手段,将铝土矿、辉钼矿中的硅脱除,使铝土矿中的铝硅比由4:1~5:1提高到10:1以上,使辉钼矿纯度提高到98%。

工业沉淀结晶(Industrial Crystallization and Precipitation)

结晶沉淀是化学工艺中的基本过程,化学工业采用结晶沉淀生产的产品占到总固体产品的70%。结晶沉淀由于操作条件上的低温低能耗和产品上的纯度高,常用于分离和净化。操作条件决定着结晶产品的性质包括纯度、过滤性能、流动性、反应性能等,要得到性能优异的产品就需要掌握结晶过程中过饱和度的控制、成核、晶体生长、陈化以及二次成核等方面的知识与方法。本课题研究的结晶过程包括碳酸镁水合物的沉淀过程及氯化铵的结晶过程,通过建立沉淀结晶过程的数学模型和结晶器流体流动模型,提出一套用于反应结晶器设计、放大和优化的方法。

盐湖及冶金溶液体系热力学(Thermodynamics of Salt Lake and Metallurgical Systems)

盐湖和冶金溶液体系热力学的汽液平衡、液液平衡和固液平衡研究是工艺设计开发和模拟优化的基础。课题组利用化工热力学模型(如Pitzer,Electrolyte-NRTL,UNIFAC等)和化工软件(如Aspen Plus, OLI software),对实验室测得的少量实验数据进行处理,得到相关的参数,从而计算出过程开发中大量的有用数据。课题组建立了盐湖卤水和铝土矿浸取体系热力学模型,并建立了原创性表面张力模型。课题组开展含离子液体体系热力学性质的研究并建立离子液体性质的热力学模型,如采用硬球微扰理论来描述分子之间的排斥作用和色散吸引作用,采用基于平均球近似的积分方程理论来描述阴阳离子之间的静电作用,建立了离子液体密度的热力学模型。

近期发表论文:

1. Cheng Wenting; Li Zhibao. Controlled supersaturation precipitation of hydromagnesite for the MgCl2-Na2CO3 system at elevated temperatures: chemical modeling and experiment. Industrial & Engineering Chemistry Research. Inpress.

2. Ma Jiayu; Li Zhibao; Zhang Yi; George.P Demopoulos. Desilication of sodium aluminate solution by Friedel's salt(FS: 3CaO·A12O3·CaCl2·10H2O). Hydrometallurgy (2009), 3, 225-230.

3. Cheng Wenting; Li Zhibao. Precipitation of nesquehonite from homogeneous supersaturated solutions.Crystal Research Technology (2009) 9, 937-947.

4. Cheng Wenting, Li Zhibao, George P. Demopoulos. Effects of Temperature on the Preparation of Magnesium Carbonate Hydrates by Reaction of MgCl2 with Na2CO3. Chinese Chemical Engineering Journal(2009), 4, 661-666.

5. Dong Mei; Li Zhibao; Mi Jianguo; Demopoulos GP. Solubility and stability of Nesquehonite (MgCO3·3H2O) in Mixed NaCl + MgCl2, NH4Cl + MgCl2, LiCl and LiCl + MgCl2 Solutions. Journal Chemical Engineering Data (2009), 54, 3002–3007.

6. Dong Mei; Cheng Wenting; Li Zhibao;George.P Demopoulos. Solubility and Stability of Nesquehonite (MgCO3×3H2O) in NaCl, KCl, MgCl2, and NH4Cl Solutions.Journal Chemical Engineering Data(2008),53, 2586-2593.

7. Wang Yong; Li Zhibao; Demopoulos George P. Controlled precipitation of nesquehonite by the reaction of MgCl2 with (NH4)2CO3 at 303K. Journal of Crystal Growth(2008), 310,1220-1227.

8. Demopoulos, George P.; Li, Zhibao et al New Technologies for HCl Regeneration in Chloride Hydrometallurgy. Erzmatall(2008), 61(2) 89-98.

9. Liu, Yan; Li, Zhibao; Mi, Jianguo; Zhong, Chongli Modeling of Aqueous Electrolyte Solutions Based on Primitive and First-Order Mean Spherical Approximation.Industrial & Engineering Chemistry Research (2008), 47, 1695-1701.

10. Li, Zhibao; Demopoulos, George P. Speciation-Based Chemical Equilibrium Model of CaSO4 Solubility in the H + Na + Ca+ Mg + Al + Fe(II) + Cl + SO4 + H2O System. Industrial & Engineering Chemistry Research (2007), 46, 6385-6392.

11. Li, Zhibao; Demopoulos, George P. Model-Based Construction of Calcium Sulfate Phase-Transition Diagrams in the HCl-CaCl2-H2O System between 0 and 100 C. Industrial & Engineering Chemistry Research (2006), 45(13), 4517-4524.

12. Li, Zhibao; Demopoulos, George P. Development of an Improved Chemical Model for the Estimation of CaSO4 Solubilities in the HCl-CaCl2-H2O System up to 100 C. Industrial & Engineering Chemistry Research (2006), 45(9), 2914-2922.

13. Li, Zhibao; Demopoulos, George P. Effect of NaCl, MgCl2, FeCl2, FeCl3, and AlCl3 on Solubility of CaSO4 Phases in Aqueous HCl or HCl + CaCl2 Solutions at 298 to 353 K. Journal of Chemical & Engineering Data (2006), 51(2), 569-576.

14. Li, Zhibao; Demopoulos, George P. Solubility of CaSO4 Phases in Aqueous HCl + CaCl2 Solutions from 283 K to 353 K. Journal of Chemical and Engineering Data (2005), 50(6), 1971-1982.

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