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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 295 毫秒
1.
1、一切流动流体的流动条件,都必定是由压强差的因素或压强差的条件引成的。 2、一切流动流体的流动规律,都必定是压强差大的地方流速大,压强差小的地方流速小,压强差的因素消失,流体的流动就停止。 3、一切流动流体的流动速度,都必定是随着压强差的大小变换而改变的。 一切流动的液体,一切流动的气体,一切在液体或气体里流  相似文献   

2.
世界各地     
物质的第六、七态固体、液体和气体,这是我們最常見的物质的三种状态。但是,就整个宇宙規模来看,以这三种状态存在的物质,并不占主要地位。这三种状态只在同我們的地球相类似的行星上才有。而行星在宇宙物质中所占的比例是十分小的。 現在已經知道,宇宙物质的主要部分,包括众多恒星的大部分、星云和恒星际气体等,都是处于另一种状态——等离子态,这是物质的第四态。在这种状态中,物质的原子中的一部分电子电  相似文献   

3.
经济越发展,消防事业也就更加重要。消防事业担负的不仅仅是抢救人的生命安全,同时面对的是抢救社会物质财富和文化财富的重任。消防事业也在社会需求和社会发展的双重作用催化下,不断完善进步。消防灭火根据使用的灭火物质的不同,分为液体灭火、固体灭火和气体灭火,主要介绍的是气体灭火系统、气体灭火的优势和适用范围以及重点介绍气体灭火系统报警及控制的设计要点。  相似文献   

4.
<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   

5.
对没有气体参加的反应,改变压力对平衡几乎没有什么影响,因为压力对固体、液体的体积影响很小。对于气体反应来说,增大压力,气体体积缩小,相当于增大了气体物质的浓度。但是,增大一个体系的压力时,所有气体物质的浓度都增大了,而增加浓度往往只增加某一物质的浓度。压力改变对化学平衡会产生怎样的影响呢?为什么会有这样的影响呢?让我们从热力学原理来进行论证。  相似文献   

6.
《金秋科苑》2013,(3):7-7
日本京都大学研究人员在1月11日的德国期刊《应用化学国际版》上报告说,他们开发出了一种拥有大量超细微孔洞,而且像棉花软糖一样柔软又富有弹性的新材料,可用于液体或气体的高速分离。 新材料被命名为“棉花软糖凝胶”。它是一种多孔物质,呈白色,拥有大量直径20至30微米的孔洞,能耐零下130摄氏度的低温N300摄氏度以上的高温。  相似文献   

7.
自然界中的物质除了可以呈现固态、液态、气态之外,还可以呈现等离子态。这是气体经过电离后呈现的第四种物态,而呈现这种状态的物质则叫做等离子体。等离子体在宇宙空间存在很多,远比人们熟悉的固体、液体、气体更为普遍。等离子体一般可分为高温和低温两大类。高温等离子体是用极高的温度使气体迅速离解而生成的等离子体,温度可以达到摄氏几千度到上亿度;低温等离子体是气体在电场力的作用下获得能量而被电离的等离子体,温度可以是常温,也可以达到摄氏几千度。  相似文献   

8.
《今日科苑》2013,(3):7-7
日本京都大学研究人员在1月11日的德国期刊《应用化学国际版》上报告说,他们开发出了一种拥有大量超细微孔洞,而且像棉花软糖一样柔软又富有弹性的新材料,可用于液体或气体的高速分离。 新材料被命名为“棉花软糖凝胶”。它是一种多孔物质,呈白色,拥有大量直径20至30微米的孔洞,能耐零下130摄氏度的低温N300摄氏度以上的高温。  相似文献   

9.
物质的构造     
原子的存在人类很久以来就想到物质构造的问题了。许多世纪以前,人们推测到,他们周围的物体——不论是液体、气体或结晶体,金属或绝缘体——都有最简单的质点,这些质点是物质构成的基础。两千年前,希腊思想家德模克利特便提出了,一切物体是由极细小的质点——原子构成的。“原子”这个字,在希腊文里就是“不可分的”的意思。  相似文献   

10.
王竞 《百科知识》2002,(6):26-27
我们常常看到液体、固体间的转变,或者液体、气体间的转变,似乎只和温度有关。比如水,冷却到0℃就变成固体即冰。  相似文献   

11.
液态氢     
“永久气体”成了历史名詞 我們知道,水本身是液体,然而冷了会結成冰,受热又会化成水蒸气。这真是变化多端。实际上,不仅是水,所有的物質都有固态、液态和气态这三态的变化。比如,人們很早就發現銅和铁加热会熔化,还能化成蒸气。水銀在北方能够冻硬,而受热也能气化。但是普通气体的液化和再进一步凝固,就比較困难了,以往人們認为是不能实現的。懂得一点物質構造的知識的人都知道:在液态的时候,分子间的距离要比在气态的时候小。看起來,似乎只是將气体压縮,使得分子间的距离縮小,就能够使气体凝結成为液体。当然,这对有的气体是正确的。比如氨气,就可以用压縮方法,使它变成液体,甚至进而变成固体。但是,对于其他許多气体,單純用压縮方法就不行了,必  相似文献   

12.
固定化离子液体的制备及其在气体分离中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
离子液体具有独特的气体选择性溶解与吸收性能.为气体的分离与纯化提供了新的途径.将离子液体固定到聚合物或多孔无机载体材料中.得到的固定化离子液体兼具离子液体和载体材料的优势.用于分离过程时有利于提高气体吸收与脱吸速率.增大气体吸收量甚至选择性,更易工业化,因而具有良好的应用前景.本文综述了固定化离子液体——离子液体颗粒和离子液体膜的制备及其在气体分离与纯化中的应用研究进展.  相似文献   

13.
广闻博见     
《新浪科技》第六种物质形态诞生继气体、固体、液体、等离子体,以及1995年科学家创造出的玻色-爱因斯坦凝聚态之后,科学家又创造出世界上第六种物质形态:费密冷凝物。这种崭新的物质形态的出现有助于下一代超导体的诞生。美国科学家利用经过度冷却的钾原子团创造出这项新物质形态,向制造出一种可日常使用的超导体又迈进了  相似文献   

14.
声学是一门研究声音的发生、传播、接收以及声波与物质相互作用的科学。随着科学技术的发展,声学进入了各个应用技术领域。在现代工业、国民经济、国防建设、科学研究和日常生活的各个领域,无不和声学发生联系。因此声学是一门渗透性很强的学科。 声学技术的广泛应用,首先要归功于声波的物理特性。声波是机械振动在物质(气体、液体和固体)中  相似文献   

15.
《百科知识》2005,(10X):4-4
现代电子工业的心脏是晶体管,它就像控制电子流的阀门。  相似文献   

16.
国际上气体成份量的量值溯源绝大部分都是通过气体标准物质来完成的。称量法是制备气体标准物质国际公认的基准方法。虽然该方法在我国气体标准物质研究过程中已经有了多年的应用,但是依然存在几个主要的技术瓶颈(气瓶称量技术落后,称量结果精度低、重复性差;常温为液态的有机物标准气体量值准确性和一致性差;气瓶内壁处理技术缺乏系统研究,无法满足易吸附硫化物气体标准物质的稳定性要求等),限制了该技术的进一步发展和应用,导致我国在高精度气体标准物质、有机组分气体标准物质和硫化物气体标准物质的研究方面明显落后于国际先进计量实验室,在硫化氢、乙醇等气体标准物质的国际比对中结果出现明显偏差,也限制了我国在国际计量领域主导国际比对的能力。  相似文献   

17.
问题与解答     
为什么改变压强可以改变物质的沸点? ——江西省广丰县广丰中学 杨红东 沸点是物质由液态变为气态时的温度。物质处于液态时,分子之间具有比较强的相互吸引力,而分子的动能比较小,无法摆脱引力的束缚,所以它们才能聚集在一起,使液体具有一定的体积。沸腾就是组成物质的分子获得足够能量,互相摆脱束缚,从液体表面逃离,成为一个个的气态分子。大气压强好像一只看不见的手,紧紧捂着液体的表面,不让分子轻易地跑出来。气压越高,液体沸腾受到的阻力就越大,所以就需要把它加热到更高的温度,让分子获得更多的能量才能跑出去,这样液体的沸点就升高了。气压小时,分子逃逸需要的能量少,沸点就比较低。  相似文献   

18.
压力容器一般是用来盛装气体或液体等介质,并需要能具备一定抗压能力的密闭容器。在压力容器的焊接过程中,必须要保证其焊接质量。若焊接存在质量缺陷,当装入气体或液体介质后,所产生的压力就很有可能对容器造成极大的损害。现本文就主要针对压力容器焊接中常见的质量缺陷问题进行分析,指出其产生的原因,并探讨其控制措施。  相似文献   

19.
作为"可设计溶剂"离子液体来说,因其具有较低的蒸汽压和低挥发以及选择性溶解的特点而在气体分离领域备受关注。将固定化离子液体应用到气体分离中能有效提高气体的吸收率和脱吸速率,因而具有良好的前景。  相似文献   

20.
管道安装错综复杂,交叉作业,施工难度较大。输送介质多种多样,有氧气、氮气、压缩空气、蒸汽、高炉煤气、焦炉煤气、废烟气、冷风管道等,这些压力管道输送介质主要是气体和液体。气体介质又分有毒气体(可燃、易爆气体)和无毒气体(低压、中压、高压气体)。在施工过程中,每条管道都要严格把关,按照作业程序有步骤、有计划地安装,才能确保工程安装质量和达到压力管道安装验收标准。本文就压力管道的安装从准备到实验做了探讨。  相似文献   

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