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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
无论那一样东西,均可有固、液、气三种体态,比如水可以有冰、水、汽三态。要使物质转变体态,可以增减其热力或压力而得到。如把水冷起来即成冰,热起来便成汽。同样,增加高压於水,水亦可成冰;高压的水,压力骤降,亦可成汽;锅炉爆炸时,只见汽而不见水即其实例。固体可以溶解在液体中。白糖放入豆浆中,固体的白糖不见了,是溶解於液体的豆浆中。气体也可以溶解於液体中。溶解於液体中的气量之大小与压力是成正比的。这个道理可以从喝汽水饮啤酒中更易了解。汽水与啤酒不过是在水与酒中溶解有大量的高压二氧  相似文献   

2.
研究温度对离子液体溶解纤维素的影响和离子液体回收问题。在不同温度条件下进行纤维素在离子液体中的溶解浓度测定,得出温度影响效果和回收问题的结论。离子液体在溶解纤维素方面有着独特的优点,而环境条件对离子液体溶解纤维素的效率有较大影响,温度变化的影响最为突出,离子液体如何在合适的温度条件下最大效率的溶解纤维素,同时实现离子液体的循环利用还是一个难题。通过大量实验研究,结果表明,温度升高有利于纤维素在离子液体中的溶解。纤维素在离子液体中的溶解为物理溶解过程,得到的产物保持了纤维素结构,离子液体可实现回收重复利用。  相似文献   

3.
文章通过屈头鸡茎段诱导过程中以棉花作为支持物的液体静置培养与琼脂固体培养的对比,观察对比液体静置培养与固体培养的差异.按照前期探索得出屈头鸡茎段诱导的配方MS+NAA 0.5 mg/L+BA2 mg/L+蔗糖20g/L,制作液体静置培养基与琼脂固体培养基并在相同条件下进行培养.实验后得出屈头鸡茎段诱导的液体静置培养法比琼脂固体培养法诱导率更高、诱导起始更早、诱导过程时间更短、增值率显著提高、诱导出的丛生芽综合长势更优.  相似文献   

4.
彭瑞良 《今日科苑》2009,(12):57-57
经过对固体压强、液体压强、气体压强进行系统分析后发现:在大气压强作用下的液体压强,等于由液体自身重力产生的压强、加上液体表面的大气压强之和。此液体压强理论推广:在大气压强作用下的固体表面压强,等于除大气以外的其它外力产生的压强、加上固体表面的大气压强之和。  相似文献   

5.
4月11日,被誉为中国版搞笑诺贝尔奖的2015年菠萝科学奖在杭州揭晓.这是菠萝科学奖的第四次亮相.过去三年,一批妙趣横生但略显无厘头的科研成果通过这种形式被挖掘出来. 包括“一根棒棒糖能舔多少次”、“蚊子为什么不会被雨滴砸死”、“有血缘关系的猴子长得更像”、“章鱼胺决定饥饿后是否觅食”、“名字偏好与幸福感”、“可以发电的纹身贴”在内的科研成果或事件分别摘得菠萝科学奖组委会颁出的数学奖、物理奖、医学生物奖、化学奖、心理学奖、发明奖等奖项.  相似文献   

6.
有3个鸡蛋,有生有熟的。在不打破蛋壳的前提下,不使用任何工具,你能把生、熟鸡蛋区分开来吗?用什么方法呢?答案:可以用两种办法来判别。1.用大致相同的力量使鸡蛋在桌子上转动,转得快的是熟鸡蛋,转得慢的是生鸡蛋;2.当鸡蛋转动之后,用手指轻轻地在鸡蛋上面按一下,立即停止转动的是熟鸡蛋,还能继续转几圈的是生鸡蛋。这是因为,生鸡蛋和熟鸡蛋的区别在于前者的蛋黄和蛋白是液体,后者是固体。如果是生鸡蛋,在它开始旋转后,由于鸡蛋里面液体的惯性作用,要保持原来的静止状态,所以生鸡蛋旋转的速度要比熟鸡蛋慢些。同样的道理,对于正在旋转的鸡蛋…  相似文献   

7.
<正>沥青到底是固体还是液体?在我们眼里看到它好像是固体,但是早在1927年,澳洲昆士兰大学的托马斯 帕内尔教授就断言:一些物质虽然看上去是固体,但实际上是粘性极高的液体,像沥青这样的物质虽然在室温环境下流动得极慢,但最终会从高处滴下。  相似文献   

8.
研究1-丁基-3-甲基咪唑氯盐(BmimCl)和1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐(EmimOAc)两种咪唑类离子液体在不同条件下对玉米秸秆的溶解和再生情况.采用傅里叶变换红外光谱(IR)、X-射线粉末衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)热重分析(TGA)手段分析溶解前后秸秆的化学结构与结晶结构.结果表明,秸秆纤维素溶解再生后结晶度变低,热稳定性也略有降低;离子液体是秸秆的直接溶剂,秸秆在其中并未发生衍生化反应.  相似文献   

9.
过滤和聚结脱水组合技术的工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
炼油厂焦化装置的污水处理一直是困扰炼油厂的难题之一。焦化污水中的液体污染物为油类,是工艺水夹带的油和换热器泄漏的油;固体污染物主要为焦粉和砂土;溶解气体污染物为硫化氢和硫化物。焦化污水具有焦粉携带量大、硫含量高等特点。由于这些污染物的存在,将直接影响到下游工序污水汽提的操作。首先,固体颗粒物的存在将导致污水汽提塔的塔板结垢,  相似文献   

10.
要准备的工具和材料: 小烧杯、肥皂、小刀、柠檬酸、热水、玻璃棒、纱布、棉线、微波炉等. 请按照下面步骤做: 1.用小刀将肥皂切成碎块,越碎越好. 2.加入开水搅拌,至完全溶解. 3.待肥皂液冷却至50℃以下,加入100毫升柠檬酸搅拌,至完全冷却. 4.将冷却的混合物倒入纱布中,滤掉多余的液体将固体物放入想要成型的容器里,并放入微波炉里加热,至全部熔化. 5.将一根棉线(作灯芯用)放入熔化的液体中,待完全冷却凝固,蜡烛做成了.  相似文献   

11.
晶体     
在日常生活里,我们有时遇到“晶体”这东西,究竟“晶体”是什么东西呢?现在我们就来讨论一下。 (一)晶体是什么? 我们知道自然界里的物质都是由98种元素的原子所构成的,而以气体、液体和固体三种不同的形态呈现在我们的面前。气体.液体和固体,这三种物态各有它的物理特性。像气体有大压缩性,液体的形状随容器而变,它们为什么有这些物理特性表现出来呢?这是因为组成它们的分子或原子间的距离不一样的缘放。距离不同,分子或原子相互间的吸引力就不一样,距离愈大,吸引力反而愈小。气体分子相互远离,每一个分子均可自由行动,  相似文献   

12.
科学问答     
在深海底,高水压会将人挤压致死,但泰坦尼克号沉没处有些瓷器,如瓷杯、瓷盘却并未破损,为什么?这与二者的构造不同有关。人体是一个复杂的机器,由固体、液体、气体共同组成。如果人体处于高气压或高水压环境下,就会因内爆而亡。而瓷器是纯固体,周围环境的压力以相同大小对它作用而相互抵销,因此不会受到影响。  相似文献   

13.
平衡论   总被引:1,自引:1,他引:0  
液体在地球的作用下自身具有重力势能,液体是由无穷多个小质充组成的,地球作用每个质元的集合等同于地球作用其液体整体的效应;在零势能面上的固体自身同样具有重力势能;时间和长度在能量守恒的框架下有函数关系,给出机械能和热能的转化方法。  相似文献   

14.
水、二氧化碳和甲醇等物质在高温、高压状态下,就不再是单纯的气体或者液体,而是兼具有气体和液体的特点,既像气体那样可以加速化学反应,也像液体一样容易溶解其它物质,这时它们就成为了具有“特异功能”的超临界流体。  相似文献   

15.
(一)空气是什么? 空气分布的范围很广,整个地球都在牠的層層包围之中,还包围地球所有的空气称为大气。空气不是一种单纯的气体,在它里面包含着的,最主要的是气体,此外常混有少量的固体,有时还存在着液体。近地面空气的成分,列在附表中,表内所谓永久气体是寻常的状况下呈气態的东西,需要在很低的温度及很高的压力下,才会变成液体或固体。固体物虽然为数很少,但却是天气变化的要角之一,可以做  相似文献   

16.
闪点是指在一稳定的空气环境中,可燃性液体或固体表面产生的蒸气在试验火焰作用下被闪燃时的最低温度。利用闪点测定仪对三元醇类混合、三元醚类混合、醇醚混合等不同情况下混合易燃液体的闪点变化规律进行了实验研究,推算出了三元混合易燃液体在规定实验条件下闪点随配比变化的闪点估算公式,并且对混合易燃液体的闪点变化规律进行了分析。  相似文献   

17.
《发明与创新》2004,(1):22-22
香港科学技术大学和中国科学院物理研究所研究人员共同研制的一种新型电流变液,当施加电压时,会从像牛奶一样软的液体在瞬间变成像塑料般硬的固体,而去除电压时,固体又迅速回复到原来的液体状,固体的强度比原先理论预测的要强10多倍,而且在室温下性能稳定。50多年前,科学家就发  相似文献   

18.
水喷雾灭火系统可用于扑救固体火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾.并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却.水喷雾灭火系统的保护对象主要为火灾危险性大,火灾蔓延速度快,火灾扑救难度大的专用设施或设备.不仅能够扑救固体火灾,尚可用于扑救液体火灾和电气火灾,并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却.文章将对民用建筑水喷雾系统的设计进行探讨.  相似文献   

19.
分子的运动是近几年来,各地中考化学试题中出现频率较高的知识点。由于这部分知识比较抽象,在化学教学中,初学者对分子是不断地运动的不易理解。为此,在教学中可以设计如下几个实验,帮助学生理解分子运动论。实验一:1.原理:固体氢氧化钠溶解于水放热,温度升高加快氨分子运动的速率。2.仪器药品:一支U型管,滴管,气球,小试管,浓氨水,固体氢氧化钠,酚酞试液,滤纸。  相似文献   

20.
液氦不能被冻结成固体大家都知道“水往低处流”这么一句俗语,确实,如果液体自动地从低处往高处流动,这是不可想象的。此外,任何液体都具有一定的粘滞系数,如果一种液体的粘滞系数为零,这也是不可想象的。但是,这两种不可想象的事情却偏偏都集中发生在一种物质身上,这种物质就是液氦,液氦所具有的  相似文献   

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