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谁知道海绵的化学成分是什么?
给你自由
海绵的成分大多是聚氨酯
2023-09-02
2条回答
问
干燥的化学工业介绍
sda
例如干燥固体时,水分(或溶剂)从固体内部扩散到表面再从固体表面气化。干燥可分自然干燥和人工干燥两种。并有真空干燥、冷冻干燥、气流干燥、微波干燥、红外线干燥和高频率干燥等方法。油墨薄层转变成固态墨膜的整个过程。a.氧化结膜干燥air drying(一定厚度的)油墨由于氧化聚合转变为固态薄膜的过程。b.挥发干燥evaporation drying溶剂型油墨在其溶剂挥发后由流态凝固成固态膜的过程。c.渗透干燥penetration drying油墨在其液体组成部分渗入纸张后由流态转为固态的过程。d.紫外光固化干燥ultreviolet curing油墨在紫外光照射下在瞬间由流态转为固态的过程。e.热固干燥stoving curing油墨在烘烤的条件下转为固态的过程。面类食品工业用语采用热源加热空气或自然通风晾晒以及油炸等方法;降低湿面条水分的过程。同义词:烘干 就中国来讲,全国有这么多的干燥企业,本身就不是很正常。原因在于,中国发展干燥技术的时间不是很长,企业过去没有经历过大的经济波动和大的行业洗牌,日子都算能过得去,还能支撑下去。我国干燥行业的规律是,入门门槛比较低,普通工人就可以办一个企业,这也是企业数量比较多的原因。另外,下游用户对干燥设备的需求范围比较宽,高中低端的产品都需要,中小型干燥设备企业也有生存的空间。当然,一旦下游需求有大的波动时,中小干燥设备企业肯定会受到很大的影响。其次,设备本身结构的升级相对来讲是比较次要的,企业要强化这样的意识——在设计制造干燥设备时,首要认识和解决的问题是设备与工艺的结合,要根据物料的性质来确定设备结构。 干燥设备行业内的高端企业都是能够把设备与工艺很好地结合的企业,都是对下游用户的物料有深刻了解的企业。在很多设备使用失败的例子中,大家都认为是设备的问题,其实是设备与物料不相匹配的问题。因此,企业要高度重视对下游用户物料的了解和认识,以此来设计生产设备。
2023-08-24
3条回答
问
高中所有化学实验有那些
匿名用户
1-2氯溴碘的性质 。(3) 1-4 硫酸的性质硫酸根离子的检验(2) 1-5碱金属及其化合物的性质(3) 1-6同周期、同主簇元素性质的递变(1) 1-7氨的制取和性质铵离子的检验(2) 1-8硝酸的性质(1) 2-1铝和氢氧化铝的化学性质(2) 2-2甲烷的制取和性质(1) 2-3乙烯乙炔的制取和性质(2) 2-4乙醇和苯酚的性质(2) 2-5乙醛的性质(1) 3-1化学反应速度 化学平衡(2) 3-3原电池 金属的化学腐蚀(2) 3-4胶体的性质(2,联堂课) 3-5葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素的性质(4) 3-6蛋白质的性质(1) (二)学生分组单元实验(九个) 1-1化学基本实验操作 1-3配制一定摩尔浓度的溶液 1-选硫酸铜晶体水含量的测定 2-6酚醛树脂的制取 2-选1苯和甲苯的性质 2-选2乙酸乙酯的制取 3-2中和滴定 3-选1电解质溶液 3-选2电解和电镀 (三)实验设计与考查 1-9;2-7;3-7
2023-08-02
2条回答
问
化学玻璃仪器是何制出来的?
匿名
化学玻璃仪器清洗干净的标志是:容器的内外壁没有水珠。
2023-08-02
2条回答
问
化学常用玻璃仪器有哪些
中微子
容量瓶 量筒 移液管 烧杯 烧瓶 锥形瓶 吸量管 分液漏斗 玻璃棒
2023-08-02
2条回答
问
好玩的物理和化学实验
匿名用户
(1)将浓食盐水倒在干净的桌子上一点,过几天,观察变化,你会发现食盐结晶很有意思,大致可以看到是这样的: (2)现在聚乙烯保鲜膜卖的很多,你可以买点不太贵的,用火烧,注意,千万不要在家!点燃少量的聚乙烯保鲜膜,观察它的燃烧过程,它燃烧时会发出像蜡一样的气味,并且不断有液态物质滴落,火焰上黄下蓝,最后你可以把它尽量团成团,按在地面(不能用手),看这一滩熔化的聚乙烯能够燃烧多久,燃烧完了,聚乙烯并不是完全都变成二氧化碳和水了,而是剩余一部分不可燃的坚硬的固态物质。 (3)找一个不可燃的容器,大约有矿泉水瓶盖大小,盛一点白酒(不提倡,太贵了)或者花露水(可燃),点燃盛的液体,可以发现它能够燃烧很久!不要在家 (4)“纸烧开水”:用一个较结实的纸做的容器,盛少量水,下方用蜡烛加热(要用外焰),可以将水烧开,而纸却不会轻易被点燃。原因:纸的着火点为183摄氏度,而水的沸点为100摄氏度,加热时,水的吸热抑制了纸的吸热,水加热到100度,而未达到纸的着火点,因而水开了,纸却不会烧着。 注意,纸不是一点也不存在被烧的危险,所以做实验时要远离一切可燃物。 做一些趣味试验可以帮助我们更好的了解化学反应或物理变化,有助于培养感性思维。 但是切记,安全第一!
2023-08-02
4条回答
问
锅炉化学清洗
匿名用户
我们是濮阳中原锐驰清洗防腐 锅炉水垢化学清洗 我们先看一下锅炉水垢形成、种类,以及如何用化学方法去清洗水垢: 锅炉水垢的形成与锅炉的给水和锅水的组成、性质以及锅炉的结构、锅炉的运行状况等多种因素有关。锅炉水垢按化学组成可以分为下面几类: (1) 碳酸盐水垢 碳酸盐水垢成分主要有碳酸钙、碳酸镁,其中以碳酸钙为主,达到50%以上。碳酸钙多为白色的,也有微黄色的。由于结生的条件不同,可以是坚硬、致密的硬质水垢,多结生在热强度高的部位;也可以是疏松的软质水垢,多结生在温度比较低的部位,如锅炉的省煤器、进水管口等处。一般热水锅炉多为碳酸盐水垢。 化学清洗方法:碳酸盐水垢在5%的盐酸溶液中,大部分可溶解,同时会产生大量的气泡,反应结束后,溶液中不溶物很少。 (2) 硫酸盐水垢 硫酸盐水垢其主要成分是硫酸钙,达50%以上。硫酸盐水垢多为白色,也有微黄色的,特别坚硬、致密,手感滑腻。此种水垢多结生在锅炉内温度最高、蒸发强度最大的蒸发面上。 化学清洗方法:硫酸盐水垢在盐酸溶液中很少产生气泡,溶解很少,加入10%氯化钡溶液后,生成大量的白色沉淀物。 (3) 硅酸盐水垢 硅酸盐水垢的成分比较复杂,水垢中二氧化硅的含量可达20%以上,硅酸盐水垢多为白色,水垢表面带刺,它是一种十分坚硬的水垢,此种水垢容易在锅炉温度最高的部分结生,它的主要成分是硅钙石或镁橄榄石。 化学清洗方法:硅酸盐水垢在盐酸中不溶解,加热后其他成分部分地缓慢溶解,有透明状态砂粒沉淀物,加入1%HF可缓慢溶解。 (4) 混和水垢 混合水垢是上述各种水垢的混合物,很难指出其中哪一种是主要的成分。混合水垢色杂,可以看出层次,主要是由于使用不同水质或水处理方法不同造成的,多结生在锅炉高、低温区的交界处。 化学清洗方法:混合水垢可以大部分溶解在稀盐酸中,也会产生气泡,溶液中有残留水垢的碎片或泥状物。 (5) 氧化铁水垢 氧化铁垢的主要成分是铁的氧化物,大都结生在锅炉热负荷最高的受热面上,有时也会在水冷壁管、烟管等位生成。氧化铁的外表面往往是咖啡色,内层是灰色的 化学清洗方法:氧化铁垢加稀盐酸可缓慢溶解,溶液呈黄绿色,加硝酸能较快溶解,溶液呈黄色。 (6) 油垢 油垢成分很复杂,但油脂含量在5%以上。含油水垢多呈黑色,有坚硬的,也有松软的,水垢表面不光滑,它多结生在锅炉内温度较高的部位上。 化学清洗方法:将含油水垢研碎,加入乙醚后,溶液呈黄绿色。
2023-07-22
1条回答
问
化学防毒面具适用的场合??
ヅ回眸ヅ一笑百媚生
滤毒罐有小型 中型之分,恒源滤毒罐规格如下1号(B型)小型滤毒罐 铝 210克 灰色 无机气体或蒸汽:氢氰酸、氯化氢、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢 综合防毒3号(A型)小型滤毒罐 铝 210克 褐色 有机气体与蒸汽:苯氯气、丙酮、醇类、苯胺类、二氯化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦 综合防毒4号(K型)小型滤毒罐 铝 210克 绿色 氨、硫化氢 单一防毒5号(CO型)小型滤毒罐 铝 265克 白色 一氧化碳 单一防毒7号(E型)型滤毒罐 铝 210克 黄色 酸性气体和蒸汽:二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含氯有机农药 综合防毒8号(H2S型)小型滤毒罐 铝 210克 蓝色 硫化氢或氨 单一防毒
2023-07-19
3条回答
问
化学有机添加剂
愤怒的蚂蚁
有机添加剂在陶瓷中的作用 所谓添加剂泛指为着提高产品质量和效果而加入配料中的少量或微量试剂。在陶瓷原料制备过程中各种有机添加剂,可以作为分散剂、解胶剂、增塑剂、表面改性剂等应用在各个工艺过程中。对于日用陶瓷,它能起到缩短工艺流程、提高产品质量等优良作用;特种陶瓷原料,大多属于瘠性粉料,增塑剂、表面改性剂的应用就显得更有必要。正因为成功地应用了各种有机添加剂,为发展新型的无机陶瓷材料开辟了广阔的前景。 1. 助磨剂:在瓷土粉碎过程中,应用各种助磨剂,它们的添加量一般为千分之几,能够起到强化瓷土粉碎效果。 ①湿性助磨剂: 例如,丙醇胺 NH2─CH2─CH2─CH2OH ─CH2CH2OH 三乙醇胺N─CH2CH2OH ─CH2CH2OH 助磨剂中含有活性基团─NH2(氨基),─OH(羟基)均能与极性水分子产生静电引力而很好地结合,降低水的表面张力,使其渗透到瓷土破损处,起到劈尖作用。 ②干性助磨剂: 例如,油酸(9─十八碳烯酸) CH3─(CH2) 7 ─CH=CH─(CH2) 7 ─COOH 亚麻仁酸(9、12、15─十八碳三烯酸) CHoCH2oCH=CHoCH2oCH3 ‖ CHoCH2oCH=Cho(CH) 7 oCOOH 瓷土表面破损处能发生Si─O键,Al─O键之断键,从而产生正负电荷Si+4、Al+3、O-2,它们能强烈地作用于分散介质。油酸和亚麻仁酸中活性基团─COOH(羟基)、碳─碳双键>C=C<与瓷土表面正负电荷产生静电引力,使它们渗透到瓷土的微细颗粒中去,阻止了瓷土微细颗粒由于分子内聚力而重新聚集的作用。 2.解胶剂: 粘土胶粒在介质中充分分散,必须使粘土颗粒间有足够的静电斥力,这种排斥力由Eiter提出: f∞ζ2/k f─粘土胶粒间的斥力, ζ─电动电位(扩散层与吸附层的电位差), 1/k─扩散层厚度。 天然粘土一般都吸附了大量Ca++、Mg++等阳离子。因此自然界粘土以Ca-土、Mg-土形式存在,这类粘土的ζ─电位较一价碱金属离子低,因此用Na+交换Ca++、Mg++等使之转变成ζ─电位高及扩散层厚的Na─土,当原土中Ca++、Mg++完全被Na+交换时,ζ─电位最高,此时泥浆充分胶溶,这就是一般无机解胶剂纯碱Na2CO3、Na2SiO3的解胶原理。 近年来还广泛采用多种有机解胶剂及有机-无机复合解胶剂,能取得更佳的解胶效果。例如,腐植酸钠、丹宁酸钠、羟甲基纤维素钠,对一烷基苯磺酸钠等。它们的分子式如下: 腐植酸钠\ 丹宁酸钠/ 天然有机酸钠盐:R─COONa (R表示碳键结构及多种活性基团) 羧甲基纤维素钠: nC6H7O2 (OH) 2OCH2COONa 对一烷基苯磺酸钠: 以上有机解胶剂均属于有机酸钠盐,在粘土─水体系中能电离出Na+,使粘土胶团的ζ─电位上升,并使其扩散层厚度增加,使粘土胶粒间的斥力f变大,这种解胶作用和纯碱的解胶作用是一致的。 有机酸钠盐之所以有强烈的解胶性能,主要是决定于高分子有机酸根的作用;一方面由于有机酸根的络合能力,使原土中Ca++、Mg++形成稳定的络合物,因此促进了Na+对Ca++、Mg++的交换反应更趋完全,因而使ζ─电位达到最大值;另一方面,由于有机酸根的两重性,一是它带负电荷的亲水的羧基端( ),一是它的憎水的碳链和其它基团(-R)作用的原故。在粘土-有机酸钠-水系统中,带正电的胶团扩散双电层吸附了溶液中大部份的带负电的( )端,使R-COO-中的羟基团向粘土正向排列,而所有非极性憎水碳链和其它基团便向异端排列并转动于分散介质自由水之中,很显然它使粘土胶团充分疏松,这种解胶作用是远非纯碱所能比拟的。 据有关资料介绍,使用有机─无机复合解胶剂,其解胶效果最佳。如用0.1~0.3%有机酸钠盐加0.05~0.12%纯碱。 3.增塑剂:特种陶瓷粉多数为瘠性原料,为了赋于可塑性,通常加入有机高分子塑化剂。 常用的增塑剂有: 聚乙烯醇 [CH2─CH─CH2─CH] | | OH OH 聚氧化乙烯 [CH2─CH2─O]n 聚醋酸乙烯酯 [CH2─CH]n | OCOCH3 这此增塑剂均属于蜷曲的线型高分子化合物,它们既是亲水的又是极性的。这种分子在水溶液中能生成水化膜,而且这种分子连同其水化膜能被瓷料颗粒牢固地吸附在表面上。从而使瘠性颗粒表面不但有了一层厚厚的水化膜,而且又有了一层粘性很大的高分子化合物(见图示),继而能把松散的瘠性粉料粘结在一起。又由于有水化膜的存在,使泥料在外力作用下,颗粒能发生相对位移,外力消除后,蜷曲的线型高分子又重新将它固定下来,因而使瘠性粉料具有可塑性。 在陶瓷生产中,瓷粉料有亲水的,有亲油的。亲水的颗粒要与非极性的成型剂混合成型时,显得困难;而亲油的颗粒要与极性成型剂混合成型时也显得困难。因此,必须将颗粒表面进行改性,以提高其成型性能。如Al2O3表面是亲水的(硅酸盐和氧化物多是亲水的)。当用非极性的石蜡作成型剂时,它们难以成型。当加入少量油酸 CH3─(CH2) 7 ─CH=CH─(CH2) 7 ─COOH后,由于油酸一端为极性基,另一端为非极性基,极性基的一端与亲水的Al2O3作用。而另一端则竖立于颗粒表面外并伸入到石蜡中,使Al2O3颗粒由亲水变成亲油,因而粉料具有更好的成型性。钛酸钙(CaTiO3)粉料,它是亲油的,当它以水作为成型剂时,必须加入表面活性物质,使它表面改性。如加入对─烷基苯磺酸 则其非极性基就会吸附在CaTiO3表面上,而极性基伸入水中,使CaTiO3颗粒表面被覆盖了一层对一烷基苯磺酸钠,而外面为极性基所遮盖,这样使CaTiO3由亲油性变成了亲水性。 (这种要不要?我还有个PDF版本的,也是这个题目)
2023-07-13
1条回答
问
化学中,方式管的架子叫啥
d7d83b82a620
试管架化学实验仪器的一种。木制架子或竹制架子,有6孔和12孔两种。试管架是用来放置(有时也可以将试管放置于试管架上,观察某个实验的现象)、晾干试管用的化学实验室的最基本的实验仪器。试管架中附有相应数目的小木柱和小孔。有小孔的可将试管竖放待用或以便继续观察反应的进行。有柱的可将洗净试管倒放,以便晾干。
2023-02-12
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