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讣 告 著名物理化学家、教育家,我国现代电化学奠基人之一,中国科学院院士,全国五一劳动奖章获得者,全国优秀教育工作者,厦门大学原校长田昭武教授,于2024年10月1日22时50分在厦门安详辞世,享年98岁。 田昭武先生1927年6月28日生于福建福州,1945年保送至厦门大学化学系学习,1949年留校任教,1978年受聘为厦门大学化学系教授,1980年当选为中国科学院学部委员(院士),1984年获英国威尔士大学名誉博士学位,1996年当选第三世界科学院院士。曾任国际电化学学会副主席、国家教委化学教学指导委员会首届主任委员、中国化学会理事长、福建省科协主席、厦门大学校长、固体表面物理化学国家重点实验室首届主任、中国化学会电化学专业委员会首届主任、《电化学》创刊主编、《Electrochimica Acta》副主编、第六届全国政协委员,第七、八、九届全国政协常委。 田昭武先生毕生致力于物理化学的研究和实践,是科学源头创新及学科交叉的提倡者和实践者,在电极过程动力学、电化学研究方法、谱学电化学、能源电化学、光电化学、电化学微加工技术等方面取得了系列原创性重大成果,形成了“原理、仪器方法和应用”三驾马车的科研理念,在国内外学术界产生了深远影响,曾获国家自然科学奖、国家发明奖以及省部级以上奖励近20项。他是我国自主科学仪器事业的先行者,1974年成功研制并投产了我国第一台大型综合性“电化学综合测试仪”。田昭武先生长期坚守教学一线,出版的《电化学研究方法》是中国电化学科学最经典的专著之一。他率先并多次举办全国性电化学培训班、研讨班,为我国培养了一大批电化学学科带头人、科研教学骨干。1995年成功承办国际电化学会第46届年会并担任年会主席,推动了中国电化学科学的国际化,2017年国际电化学学会设立了唯一以中国人命名的田昭武能源电化学奖。在1982年至1989年任校长期间,全面推进厦门大学改革创新,成立了30余个院系和科研机构,成为全国首批研究生院试办院校,率先推行“三学期制”和“双学位制”的人才培养模式等。田昭武先生的逝世是我国科技界和教育界的重大损失,更是厦门大学的重大损失!他的卓越成就和高尚风范永远铭记在人们心中。 田昭武先生遗体告别仪式于2024年10月5日10时在集美区天马山福泽园敬亲堂举行,敬告其生前亲朋好友、师生同仁。 谨此沉痛讣告。 厦门大学田昭武院士治丧工作小组 2024年10月2日
陕西师范大学基础物理化学考研大纲 对于准备报考陕西师范大学基础物理化学专业的考生来说,考研大纲是备考过程中不可或缺的指南。大纲不仅能帮助考生明确复习方向,还能避免走弯路。以下是详细的考研大纲内容,供考生参考。 化学动力学 反应速率的表示与测定 速率方程与速率系数,质量作用定律 一、二、三、零级反应 反应级数的测定 温度对反应速率的影响 对峙反应、平行反应与连串反应 链反应 碰撞理论和过渡态理论 单分子反应理论 溶液中化学反应动力学 光化学反应 催化反应动力学 电化学 电化学中的基本概念和电解理论 离子的电迁移和迁移数 电解质溶液的电导 电解质溶液的离子平均活度与活度因子 强电解质溶液理论简介 可逆电池和可逆电极 电动势的测定 可逆电池的书写方法及电动势的取号 可逆电池的热力学 电动势产生的机理 电极电势和电池的电动势 电动势测定的应用 分解电压,极化作用,超电势 电解时电极上的竞争反应 金属的电化学腐蚀、防腐与金属的钝化 化学电源 表面化学 表面张力与表面吉布斯自由能 弯曲表面上的附加压力和蒸汽压 溶液的表面吸附 液-液界面性质 膜 液-固界面现象 表面活性剂的性质及其应用 固体表面的吸附 气-固相表面催化反应 ꠥ学平衡 化学反应的平衡条件—反应进度和化学反应的亲和势 化学反应的平衡常数和等温方程式 平衡常数的表示式 复相化学平衡 标准摩尔生成吉布斯自由能 温度、压力及惰性气体对化学平衡的影响 平衡常数的计算与应用 同时平衡和反应的藕合 近似计算 相平衡 相律 克拉贝龙—克劳修斯方程 单组分体系的相图及应用 二组分体系的相图及应用 三组分体系的相图及应用 젨𖤽化学 胶体与胶体的基本特性 分散体系的种类和性质 溶胶的制备与净化 溶胶的动力性质 溶胶的光学性质 溶胶的电学性质 双电层理论和𖧚稳定性与聚沉作用 乳状液 凝胶 大分子溶液 高分子溶液的渗透压,唐南平衡
超细粉体表面处理技术:你了解多少? 超细粉体作为一种重要的功能材料,近年来在各个领域得到了广泛的应用。然而,由于其独特的团聚和分散问题,严重影响了其工业化应用。因此,粉体表面处理技术成为了研究的热点。通过表面处理,可以改善超细粉体的分散性和与其他物质的相容性,从而解决团聚问题。超细粉体的表面处理主要分为表面修饰和表面包覆两种方法。 表面修饰 物理吸附:通过有机改性剂与超细粉体颗粒表面的范德华力、静电引力等物理作用进行吸附。 化学吸附:利用超细粉体颗粒外表面的官能团与有机改性剂之间的化学反应进行连接。 静电吸附:超细粉体的表面在不同环境中会带有不同的电荷,选用与目标粉体电荷性相反的表面改性剂,在静电作用下吸附到超细粉体表面。 偶联剂处理:偶联剂是一种分子量不大,但能同时与无机物和有机物反应的化合物。偶联剂一端与目标粉体反应,另一端与分散介质相互作用,达到分散的目的。 表面包覆 机械混合法:利用冲击力、摩擦力等机械力将改性剂均匀分布在超细粉体表面,各组分之间相互扩散渗透,形成包覆层。处理时间短、反应过程容易控制,可连续批量生产。 化学液相法:在溶剂环境中进行化学反应,使得表面改性剂对超细粉体颗粒进行表面包覆。常用的化学液相法主要包括沉淀法、溶胶凝胶法、微乳液法等。 固相反应法:将几种金属盐或金属氧化物按配方充分混合、研磨,再进行煅烧,经固相反应直接得到超细包覆粉。 气相沉积法:主要包括化学气相沉积法和雾化液滴沉积法,其原理都是利用在过饱和体系中的表面改性剂在超细粉体颗粒表面形成包覆。 水热法:在高温高压的液相密闭体系中原位包覆合成。合成的核−壳型纳米粉体纯度高,粒度分布窄,晶粒组分和形态可控,晶粒发育完整,团聚程度轻,制得的产品壳层致密均匀,制备的纳米粉体不需要后期的晶化热处理。 沉淀法:在粉体颗粒的溶液中加入沉淀剂,使改性离子发生沉淀反应,在颗粒表面析出,从而对颗粒进行包覆。 此外,超细粉体的表面包覆方法还包括化学镀法、高能量法、微胶囊化法等。随着科学技术的发展,超细粉体的表面处理技术将逐渐完善。
钢格板做表面处理的原因主要有以下几点: 1.防腐蚀:钢格板长期暴露在空气中,容易受到酸碱腐蚀和其他材料的影响。通过表面处理,可以形成一层保护膜,防止空气、水分等介质对钢格板造成腐蚀,从而提高其耐腐蚀性。 2.美观:表面处理可以使钢格板看起来更加美观,提高其视觉效果。例如,采用热镀锌、冷镀锌和电镀锌等处理方法,可以使格栅板在视觉上更加有效,并具有良好的美学外观。 3.延长使用寿命:通过表面处理,可以显著提高钢格板的使用寿命。例如,采用弧喷涂等方法进行表面处理,可以使钢格板在一般环境中持续存在50年,在恶劣的环境中也可以持续30年。 4.提高产品的物理性能:某些表面处理工艺(如热处理、喷丸强化等)可以改变钢格板的表面结构,从而提高其硬度和疲劳强度等物理性能。 5.满足特定需求:根据不同的使用环境和需求,可能需要采用不同的表面处理方法来满足特定的功能要求。例如,某些处理方法可以提高钢格板的耐磨性、导电性或抗滑性等。 综上所述,钢格板做表面处理的主要原因是为了提高耐腐蚀性、美观性、使用寿命以及产品的物理性能等。通过合理的表面处理工艺选择和应用,可以有效地提高钢格板的性能和延长其使用寿命。
聚乙烯板应用要求大全,你知道多少? 聚乙烯板是一种常见的高分子聚合物材料,因其耐腐蚀、耐磨和抗冲击性能而广泛应用于各个领域。不同领域对聚乙烯板的需求有所不同,以下是一些常见的应用要求: 物理性能要求 聚乙烯板的密度、硬度、韧性和强度等物理性能需要满足特定应用的需求。例如,在建筑和机械领域,对聚乙烯板的强度和硬度要求较高。 化学性能要求ꊠ 聚乙烯板应具有良好的化学稳定性,能够抵抗酸、碱、盐等化学品的侵蚀。这在化工和制药领域尤为重要。 耐温性要求墝️ 聚乙烯板需要在一定温度范围内保持稳定的物理和化学性质,避免高温或低温环境下发生变形或分解。例如,在汽车和电子产品中,对耐温性有严格要求。 电绝缘性能要求⚡ 某些应用场合需要聚乙烯板具有良好的电绝缘性能,以防止电气事故的发生。这在电子和电气领域尤为关键。 卫生性能要求 在食品包装等领域,可能需要聚乙烯板具有一定的卫生性能,以保证卫生和安全。例如,食品接触材料需要符合相关的食品安全标准。 颜色和透明度要求芠 根据具体应用需求,聚乙烯板的颜色和透明度可能会有所差异。例如,用于食品包装的聚乙烯板通常要求无色或半透明。 表面光滑度要求✨ 为了提高产品的外观质量和使用效果,聚乙烯板的表面需要光滑且无划痕。这在装饰和包装领域尤为重要。 安全环保要求♻️ 在生产过程中,聚乙烯板需要符合相关的环保法规和标准,不会产生有害物质或对环境造成污染。这在环保意识日益增强的今天尤为重要。 焊接性能要求犠 对于需要进行焊接加工的聚乙烯板,其焊接性能需要良好,易于进行热熔连接或机械连接。这在管道和容器制造中尤为关键。 以上是聚乙烯板类型的一些常见要求,具体的需求会因应用领域和具体用途的不同而有所不同。
简单介绍 特氟龙(铁氟龙)高温布 特氟龙高温布利用优质玻纤布复合PTFE树脂制成表面平滑,高亮度的耐高温布。该布料除具有优异的释放性,抗磨损性,低摩擦系数和耐腐蚀性之外,特氟龙高温布还能在-170℃~+260℃温度加工过程中保持原有物理形态,不会变形。另鉴于其无毒、无臭、无味的特性,已被美国FDA批准广泛应用于食品加工、包装及其它处理领域。 特氟龙(铁氟龙)高温布 的详细介绍 特氟龙(铁氟龙)高温布 特氟龙高温布利用优质玻纤布复合PTFE树脂制成表面平滑,高亮度的耐高温布。该布料除具有优异的释放性,抗磨损性,低摩擦系数和耐腐蚀性之外,特氟龙高温布还能在-170℃~+260℃温度加工过程中保持原有物理形态,不会变形。另鉴于其无毒、无臭、无味的特性,已被美国FDA批准广泛应用于食品加工、包装及其它处理领域。 主要特点: ● 抗黏着性,易清洗。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘 着物质都可简单地清除。 ● 极低的摩擦系数(0.05-0.1),是无油自润滑的最佳选择 ● 优越的耐温性能,能够在-170℃~+260摄氏度的温度范围内长期使用。经实际应用,如在250℃高温情下连续 放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在380℃高温下放置120个小时,重量只减少0.6% 左右;在-180℃超低温情况下不会产生龟裂,并保持原有的柔软性。 ● 安全无毒,适用于食品生产 ● 可抵耐几乎所有化学物品的腐蚀 ● 良好的尺寸稳定性和较强的拉伸强度,具有良好的机械特性。 ● 具有良好的柔韧性,耐折性 ● 高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下) ● 耐微波、高频,抗紫、红外线 应用方案: ● 模具:模具脱模 ● 服装:抗粘的内衬、垫片、蒙布和粘合机带 ● 包装:收缩薄膜包装和侧带密封 ● 塑料制品焊接:焊封用的焊布;塑料片、膜、热封压片衬带。 ● 电气的高绝缘:电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。 ● 耐热包复层:叠层基材,隔热体包扎。 ● 食品加工:热密封、冷冻食品运输,除霜带,烘干带, 微波垫片、烤炉片 ● 粘合带,转移印花烫台布,地毯背胶固化输送带,橡胶硫化输送带,磨料片固化离型布等。 ● 压敏胶带基布。 ● 建筑膜材:各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。 ● 用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复,电厂废气的环保脱硫等。 ● 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 ● 特殊加工后可制作 “防静电布”。
钼连接片,作为一种高性能的金属连接元件,在多个工业领域中扮演着至关重要的角色。以下是对其专业且详实的科普扩写: 1️⃣ **材质特性**:钼连接片主要由金属元素钼制成,钼是一种具有高熔点(约2620Ⰳ)、高强度、良好导热性和导电性的稀有金属。其独特的物理和化学性质,使得钼连接片能够在极端环境下保持稳定的性能,如高温、高压、强腐蚀等恶劣工况。此外,钼还具有优异的抗蠕变性和抗疲劳性,确保了长期使用的可靠性和安全性。 2️⃣ **应用领域**:鉴于其卓越的性能,钼连接片被广泛应用于电力、电子、航空航天、石油化工等多个行业。在电力领域,它常被用作高温环境下的电连接器,确保电力传输的稳定与安全;在航空航天领域,钼连接片因其轻质高强、耐高温的特性,成为构建飞机发动机等关键部件的重要材料;而在石油化工行业,钼连接片则能有效抵抗各种腐蚀性介质的侵蚀,保障生产设备的长期运行。 3️⃣ **生产工艺与质量控制**:钼连接片的生产涉及精密的冶炼、锻造、轧制和加工等工艺步骤。在生产过程中,需严格控制原料的纯度和杂质含量,以确保最终产品的优良性能。同时,通过先进的检测技术和严格的质量控制体系,对钼连接片的尺寸精度、表面质量、机械性能等进行全面检测,确保每一片产品都能满足客户的严格要求。
你了解泡沫消防液这一神奇而重要的灭火利器吗?它,如同消防战士手中的魔法药剂,能够在熊熊烈焰中织就一张密不透风的防护网。 泡沫消防液,这一专业术语背后,蕴藏着复杂的化学智慧与精密的配比艺术。它由水、表面活性剂、稳定剂、防冻剂及防腐剂等精心调配而成,每一种成分都扮演着不可或缺的角色。水,作为主体,承载着稀释与扩散的重任;表面活性剂,则是泡沫生成的魔法师,它巧妙地降低水的表面张力,让泡沫轻盈而坚韧;稳定剂,则是泡沫的守护者,确保泡沫层在火海中屹立不倒;防冻剂与防腐剂,则分别赋予了泡沫消防液在严寒中的坚韧与长久保存的能力。 当泡沫消防液遭遇火源,它便迅速展现出其非凡的灭火魅力。泡沫轻盈地覆盖在燃烧物表面,如同一张巨大的白色毯子,将火势与空气隔绝,让火焰在无氧的环境中黯然熄灭。这不仅仅是物理上的隔离,更是化学与物理双重作用的完美展现。泡沫层在隔绝空气的同时,还能吸收热量,降低火场温度,为灭火工作赢得宝贵的时间与空间。 泡沫消防液,这一现代消防科技的结晶,以其独特的灭火机理与广泛的应用领域,成为了守护社会安全的重要力量。无论是在石油化工、航空航运还是日常生活中,它都默默地守护着我们的安全,为我们构筑起一道坚不可摧的防火墙。
DK图解物理:让孩子爱上科学的奥秘 DK图解物理学和数学,为中小学生提供了一套精致到极致的科普读物。通过精准的图文解析,让孩子轻松理解物理和数学的核心知识,激发对科学的兴趣。 젦䍧駻胞:植物细胞与动物细胞有许多相似之处,但也有其独特之处。植物细胞含有叶绿体,这是动物细胞所没有的。叶绿体是植物进行光合作用的地方,将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。 🠩列齿状边缘的轮子,通过相互咬合来传递力和转动。两个齿轮的齿数不同,可以放大或减小力的大小。齿轮的应用非常广泛,例如自行车的链条和汽车的传动系统。 液体压强:浸在液体中的物体受到的压力与液体密度和深度有关。大气压强则是大气层中空气的重力对地球表面产生的压力。大气压强随海拔的升高而降低,潜水员下潜时需要承受越来越大的压强。 光合作用:植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。光合作用需要吸收光能,是一个吸热反应。植物细胞含有叶绿体,能够吸收光能并将二氧化碳和水转化为有机物。 齿轮的工作原理:当一个齿轮和另一个齿轮相互咬合时,它会传递力并带动另一个齿轮转动。两个齿轮的齿数不同,可以放大或减小力的大小。齿轮的应用非常广泛,例如自行车的链条和汽车的传动系统。 𑠥𖧉的结构:叶片看起来很薄,但它由多层细胞组成。叶片的表面积很大,能尽可能吸收光能。叶绿体分布在接近叶片上表皮的地方,能够获取大量阳光。 电路:现代生活离不开电和电路。有些电路的结构很简单,如手机、计算机和一些小型机械中的电路。所有的电路都需要电源,电源提供电能。电路有串联和并联两种基本的连接方式。 DK图解物理学和数学,适合中小学生阅读,通过生动的图解和简洁的语言,让孩子轻松理解物理和数学的核心知识,爱上科学探索的旅程。
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