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《软,化,物》资料大全 问答知识

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-05-15 10:26:35 浏览次数:266
关于《 软,化,物 》资料大全 问答知识的知识您了解多少?下面为您介绍更多关于的问题

目录

1、“软”化学物质的定义??
2、帮忙解释一下软氮化和硬氮化的区别?
3、为什么在软化学合成中
4、硬碳与软碳的区别?
5、硬文化 和 软文化是什么意思?
6、如何区分所谓“软包锂电池”和“聚合物电池”
7、吃什么食物能软化血管?
8、什么化学物质能使铁瞬间变软?
9、软化水的软化原理

 

1、“软”化学物质的定义??


软物质(soft matter)是指处于固体和理想流体之间的物质。又称软凝聚态物质。一般由大分子或基团组成,包括液晶、聚合物、胶体、膜、泡沫、颗粒物质、生命体系物质(如DNA、细胞、体液、蛋白质)等。可以是固-液混合物、液-液混合物、气-液混合物等。在自然界、生命体、日常生活和生产中广泛存在。随处可见的橡胶、胶水、墨汁、洗涤剂、涂料、化妆品、食品等都属于软物质

2、 帮忙解释一下软氮化和硬氮化的区别?


楼主的问题,是初学热处理者不大容易理清的一个概念性问题,试着简单介绍一下,不对之处,请其它同行指正。 1,硬氮化:学名‘渗氮’,也有人称为常规氮化。渗入钢表面的是单一的‘氮’元素,在方法上有气体法和离子法等。对于结构零件通常选用的钢种为含铬、钼、钛、铝等合金元素的专用钢,也有在其它钢种上进行渗氮的,例如不锈钢、模具钢等。渗氮处理的温度通常在480~540℃范围(既要保持工件的心部的调质硬度又要使渗氮层的硬度达到要求值),处理的时间按照要求深度不同,一般为15~70小时,甚至更长。渗氮的着眼点是希望获得较深厚度(0.1~0.65mm,也有要求更深一些的)具有高硬度的呈弥散状的合金氮化物层(即扩散层),对于出现外表层的化合物层(白亮层)则希望尽可能的浅簿,甚至希望没有。 2,软氮化:学名‘氮碳共渗’,早期把苏联(俄罗斯)的液体法翻译为‘低温氰化’。现在国内流行的有气体法、无(低)毒液体法和离子法。渗入钢表面的元素以‘氮’为主,同时添加了‘碳’。碳的加入使表面化合物层(白亮层)的形成和性能得到某些甚至是明显的改善。这里要强调一下,和渗氮不同的地方是:氮碳共渗的着眼点是希望获得一定厚度(一般为10~20μm,也有要求20μm以上的,目前实验室里据称在碳素钢上曾经达到的厚度为110μm)硬度高、脆性小、没有或很少疏松等性能优良的白亮层,至于次表面的扩散层,按照钢种和使用要求不同虽然有时需要作某些调整,但处于次要地位了。氮碳共渗的适用广泛,几乎覆盖所有常用钢种和铸铁。以碳素钢为例,按照氮碳共渗处理的温度分为铁索体氮碳共渗(520~590℃)和奥氏体氮碳共渗(600~720℃),处理的时间一般为2~6小时,前者获得的白亮层为铁氮化合物,后者快冷后在铁氮化合物层的下面还有一层含氮奥氏体+马氏体层(5~12μm)。为了增强和改善白亮层的性能,我国的热处理工作者还采用了在渗氮的同时又单独或组合添加硼、氧、硫、稀土等元素,做了大量的工作,并且大都不同程度的取得看得出来的效果。这种探索,至今方兴未艾,是热处理工作者孜孜以求的热点之一。 3,‘软氮化’含义不是指获得的硬度比所谓的‘硬氮化’的硬度低,而是含有简便、省事、费用低的意思。 这方面的的知识和内容非常丰富,楼主可以看看有关书籍、报道文章和其它网友的帖子。知识在于积累,慢慢来,不要着急。 查看原帖>>
 

3、为什么在软化学合成中


第一个问题:因为溶胶-凝胶法与其它方法相比具有许多独特的优点:
1.由于溶胶-凝胶法中所用的原料首先被分散到溶剂中而形成低粘度的溶液,因此,就可以在很短的时间内获得分子水平的均匀性,在形成凝胶时,反应物之间很可能是在分子水平上被均匀地混合。
2.由于经过溶液反应步骤,那么就很容易均匀定量地掺入一些微量元素,实现分子水平上的均匀掺杂。
3.与固相反应相比,化学反应将容易进行,而且仅需要较低的合成温度,一般认为溶胶一凝胶体系中组分的扩散在纳米范围内,而固相反应时组分扩散是在微米范围内,因此反应容易进行,温度较低。
4.选择合适的条件可以制备各种新型材料。 溶胶一凝胶法也存在某些问题: 通常整个溶胶-凝胶过程所需时间较长(主要指陈化时间),常需要几天或儿几周;还有就是凝胶中存在大量微孔,在干燥过程中又将会逸出许多气体及有机物,并产生收缩。

第二个问题:应用领域如下

1.材料学:高性能粒子探测器,隔热材料,声阻抗耦合材料,电介质材料,有机-无机杂化材料,金属陶瓷涂层耐蚀材料,纳米级氧化物薄膜材料,橡胶工业

2.催化剂方面:金属氧化物催化剂,包容均相催化剂,

3.色谱分析:制备色谱填料,制备开管柱和电色谱固定相,电分析,光分析
 

4、硬碳与软碳的区别?


1、定义不同

硬碳是指难以被石墨化的碳,是高分子聚合物的热分解。

软炭是指热处理温度达到石墨化温度后,材料具有较高的石墨化程度。

2、常见种类不同

常见的硬碳有树脂碳、有机聚合物热解碳和炭黑等。

常见的软碳有焦炭、石墨化中间相碳微珠(MCMB)、碳纤维等。

3、优点不同:

硬碳材料均具有可逆比容量高,结构稳定且充放电循环寿命长的优点,而且碳锂电位能够高于0.2V,安全性能更好。

软碳负极材料具有低而平稳的充放电电位平台,充放电容量大且效率高、循环性能好的优点。

扩展资料:

研究发现,软碳负极材料具有低而平稳的充放电电位平台,充放电容量大且效率高、循环性能好的优点。

研究发现,硬碳材料均具有很高的可逆比容量,一般为500--700mAH。低或非石墨化的硬碳也是动力型锂离子电池的负极材料,硬碳结构稳定且充放电循环寿命长,且碳锂电位能够高于0.2V,安全性能更好。

参考资料:百度百科-软碳

参考资料:百度百科-硬碳


 

5、硬文化 和 软文化是什么意思?


所谓硬文化,是一种“显性文化”,可以摸得着、看得见的环境文化,也就是物质文化
。而软文化,则是一种“隐性文化”,包括制度文化、观念文化和行为文化

呵呵,这就是两者区别!

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/107493832.html


 

6、如何区分所谓“软包锂电池”和“聚合物电池”


OK, 详细点说现在的锂离子电池工艺, 大致可以按外包装分金属壳和复合薄膜软包装2种, 就是楼主说的2种.-金属壳又分 铝壳和钢壳的, 楼主第一张是钢壳的. 它们里面的电解液都是液态的-复合薄膜软包装 按里面的正负极材料和电解液又分 聚合物锂离子电池和液态锂离子电池2种形式 那么综合上面, 金属壳和 软包的其中一种形态 都叫液态锂离子电池. 软包的另外一种形态叫聚合物锂离子电池. 区别就在这里, 液态锂离子电池和聚合物锂离子电池的正负极材料和电解液是采用不同的材料的.一个有液体, 一个没有. 说说差异软壳的缺点就是一旦有点胀气就会膨胀, 液体和聚合物都会, 金属壳的就不太容易聚合物锂电池的安全性能稍微好于液态的. 但并不表示它不会爆炸从能量密度上, 软壳的因为外壳比金属壳的要薄很多, 特别是大体积的时候更明显, 所以制成电池pack后, 同样体积, 软壳的容量会大些. 相同点就是 它们都属于锂离子电池这个化学电池体系. 本质上就是一家的.
 

7、吃什么食物能软化血管?


1、玉米:玉米富含脂肪,其脂肪中的不饱和脂肪酸,特别是亚油酸的含量高达60%以上。有助于人体脂肪及胆固醇的正常代谢,可以减少胆固醇在血管中的沉积,从而软化动脉血管。

2、白薯:属于多糖与蛋白质的混合物,多吃可减少胆固醇的含量,对防治血管硬化很有利。

3、苹果:苹果富含多糖果酸及类黄酮、钾及维生素E和C等营养成分,可使积蓄于体内的脂肪分解,对推迟和预防动脉粥样硬化发作有明显作用。

4、柚子:其含有非常丰富的维生素C及类胰岛素等成分,故有降血糖、降血脂、减肥、美肤养容等功效。另外,由于柚子含有生理活性物质皮甙,可降低血液黏滞度,减少血栓形成,故对脑血管疾病,如脑血栓、中风等也有较好的预防作用。但脾虚泄泻的人吃了柚子会肚泻,泻完会不治而愈,服药期间则禁止食用。

扩展资料

1.玉米粉粥:玉米粉、粳米各50克。先将玉米粉加清水适量调匀,待粳米煮粥将成时加入同煮至稠即可,每日服食1-2次。具有益肺宁心、调中开胃等功效。适用于动脉硬化、高脂血症、冠心病及心肌醒塞等心血管疾病患者。长期服用对软化血管功效尤著。

2.大蒜粥:紫皮大蒜30-50克,粳米100克。将大蒜去皮,放沸煮1分钟左右后捞出。再取粳米,放入煮蒜的煮成稀粥,然后将蒜放入,同煮为粥即可服食,每日1-2次。具有软化血管、降血压、降血脂、抗痨及止痢等作用。

参考资料-百度百科-软化血管粥


 

8、什么化学物质能使铁瞬间变软?


稀盐酸,稀硫酸,稀硝酸都可以,浓硫酸和浓硝酸都不行的,因为它无法和Fe发生反应,它们遇到Fe和Al就会发生钝化,表面的金属氧化膜会阻止它们和浓硫酸 浓硝酸继续反应的!
 

9、软化水的软化原理


树脂分离软水技术是通过水的钠离子交换软化法,就是原水通过钠离子交换剂时,水中的Ca2+、mg2+被交换剂中的Na+所代替,使易结垢的钙镁化合物转变为不形成水垢的易溶性钠化合物而使水得到软化。全自动钠离子交换器主要是由多路控制阀、控制器、树脂罐(内有布水器)、盐箱组成,多路控制阀在同一阀体内多个通路的阀门,控制器根据设定的程序向多路阀发生指令,多路阀自动完成多个阀门的开关。从而实现运行,反洗、再生、置换、正洗的程序,无需设置盐液液泵。设备简单,可广泛应用于工业和民用软化用的制备,如蒸汽锅炉给水、供热空调、水池等用水系统。纳米晶技术,即TemplateAsistedCrystallization(模块辅助结晶),利用纳米晶产生的高能量,把水中游离的钙、镁、碳酸氢根离子打包成纳米级的晶体,从而阻止游离离子生成水垢。



关键词: 问答 知识

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