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<正> 近年来由于四代电子手表和袖珍计算计问世,“液晶”这种新颖的显示材料已逐步被人们所熟悉。那么“液晶”究竟是什么呢?众所周知,物质在一定条件下存在着气态、液态或固态。而固体又有晶体和无定形二种状态。晶体有这样一种性质,当入射光线不平行于晶体的光轴,那么折射后的光分解为二束光线,一束是寻常光线,一束是非寻常光线,这种现象称为双折射。某一种有机化合物,当它在一定温度下,由固态变为液态时,它既具有液体的流动性又保持晶体的特性,例如光学上的双折射特性就是其中之一。物质在这种状态时称做液晶态。这种物质称做液晶,所以“液晶”实质上是一种物质的中介状态,不过并不是所有的物 相似文献
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1前言粉体喷射搅拌法是深层地基加固法的一种,属化学加固法,它是以生石灰粉,水泥等粉体固化材料,用压缩空气输送到软弱地层中通过钻头在原位进行强制搅拌,形成土与掺合料的混合物,具有整体性、水稳定性好和有一定强度的住状加固体。这种加固称做“粉喷柱”。粉体喷搅加固 相似文献
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用聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯)料粒再度融化拉制薄膜时,由于热氧化破坏作用使树脂粘度降低,从而影响薄膜的各项性能。据有关文献报导为了解决这一问题,可用蒽化合物来处理聚合物以提高薄膜的机械强度和电气性能。这种蒽化合物称做“稳定剂”。其制备方法是:置蒽于惰性气体中在450℃下加热1小时,得到 相似文献
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带锈防锈涂料的防蚀机制和国外产品开发概况 总被引:1,自引:0,他引:1
当已涂装过的钢铁构件因年久涂膜剥落需重新涂装时,或尚未使用过的钢铁表面自然生锈需要涂装时,按惯例都须先彻底除锈。无论用物理或化学方法除锈都要花费大量人力、物力和时间,因而锈面涂料在70年代应运而生。目前国外开发的产品尽管名目繁多,但防锈机制却大同小异。我国自80年代初也有不少厂开始投产,一般称做“带锈防锈漆”。现将其防蚀机制和国外开发的有代表性产品简介如下。一、对腐蚀现象的理解铁的表面产生腐蚀现象,主要是因表面的铁原子吸收大气中的水份而成为铁离子(Fe~(2+)),使铁表面形成吸附水层所致。由于离子化反应而多余的电子又促使水分子本身与大气中的氧分子起还原作用,从而形成碱性域。这种变化可由以下反应式表明: 相似文献
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瑞典的橡胶制造厂商特莱伯利公司设计了一种称做为“超级防护服”的非常舒适、而且安全、轻便的防化服。这种防化服是为从事清洁工厂、救护活动以及接触危险化学药品的人员而设计的。防化服的材料是用聚酰胺增强的丁基合成橡胶,并用氟化橡胶涂布。氟化橡胶 相似文献
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“溶解氧”是指溶解于水中的氧气。在常温常压下,清洁地面水中的溶解氧含量趋于饱和状态;当水中含有藻类植物时,会使溶解氧含量处于过饱和状态;若水体受到污染时,水中溶解氧会随污染程度的加剧,而逐渐减少,甚至会变的缺氧,而成为“死水”。因此,测定水中溶解氧,对于水生动物的生存有密切关系;对于水体 相似文献
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多数化妆品均是微生物繁殖的良好培养基。为防止化妆品中微生物繁殖以及化妆品在消费者使用时变质,化妆品生产时必须使用防腐剂。但采用防腐剂的同时,还应遵守化妆品厂的卫生法规,使化妆品中的微生物量控制在最低限度,因为加防腐剂的目的不是解决“一次污染”即生产过程中的污染,而是为解决“二次污染”即消费者使用时带来的污染。合适的防腐技术不仅只限于成品,亦应包括原料,因为原料同样是微生物的来源。以前,化妆品工业仅采用阴离子型乳化剂和增溶剂,当时最有效的防腐剂是对-羟基苯甲酸酯类。由细菌和霉菌在阴离子型 相似文献
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一、引言应力松弛被公认为是评估密封用橡胶胶料的最合适方法,在许多应用场合,例如发动机和流体动力学应用方面,经常出现动态承载下的密封问题,为了研究这些条件下的密封能力,应该在压缩条件发生变化的情况下即动态压缩条件下进行应力松弛测量,按这种方法测定的应力松弛被称做“动态力学应力松弛”,“振动松弛”或“动态应力松弛”,本文将采用最后一种命名. 相似文献
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美国诺兰产品公司(Nordland Products Inc.)最近研制成功了一种称做为“NOA.61”的光学用粘接剂。这种吸收紫外线而硬化的粘接剂是一种无色的液态聚合物。液体中的固体物约为1%。作为光学用粘接剂,这种粘接剂符合联邦军用标准MIL-A-3920的规定,适用于金属、玻璃纤维、玻璃增强塑料等 相似文献
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用孔径为0.2μm的陶瓷膜过滤骨架镍催化剂悬浮液,研究膜污染机理。结果表明,膜污染主要是骨架镍催化剂在膜表面上形成的滤饼层,当操作压力循环变化时滤饼层表现出不可逆性。工业上用过的污染膜和滤饼层的组分分析表明,污染物主要是骨架镍催化剂。应用结果也表明了膜污染原因是骨架镍催化剂在膜表面形成了不可逆性滤饼层。 相似文献
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在国民经济建设中,随着石油化工行业的不断发展,氰化钠已成为一种重要的化工原料,在医药、纺织、冶金、化工工业中均有广泛用途。氰化钠的社会需求日益提高,各种生产工艺被研发出来,企业规模不断扩大,同时生产过程中含氰化钠污染也日趋严重,污染治理问题便凸现出来。以下针对含氰化钠污染“末端治理”模式中污染物来源、污染形成及特点进行分析,并指出“末端治理”的局限性,以期能对氰化钠生产行业的环保工作者及其决策者有所启迪。 相似文献