中文名 | 玻璃轉換范圍 | 外文名 | Glass conversion range |
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測量方法 | 折光率法,DTA法,膨脹計法等 | 用????途 | 是高分子聚合物的特征溫度之一 |
1.膨脹計法 在膨脹計內裝入適量的受測聚合物,通過抽真空的方法在負壓下將對受測聚合物沒有溶解作用的惰性液體充入膨脹計內,然后在油浴中以一定的升溫速率對膨脹計加熱,記錄惰性液體柱高度隨溫度的變化。由于高分子聚合物在玻璃化溫度前后體積的突變,因此惰性液體柱高度-溫度曲線上對應有折點。折點對應的溫度即為受測聚合物的玻璃化溫度。
2.折光率法 利用高分子聚合物在玻璃化轉變溫度前后折光率的變化,找出導致這種變化的玻璃化轉變溫度。
3.熱機械法(溫度-變形法) 在加熱爐或環境箱內對高分子聚合物的試樣施加恒定載荷;記錄不同溫度下的溫度-變形曲線。類似于膨脹計法,找出曲線上的折點所對應的溫度,即為:玻璃化轉變溫度。
4.DTA法(DSC)以玻璃化溫度為界,高分子聚合物的物理性質隨高分子鏈段運動自由度的變化而呈現顯著的變化,其中,熱容的變化使熱分析方法成為測定高分子材料玻璃化溫度的一種有效手段。目前用于玻璃化溫度測定的熱分析方法主要為差熱分析(DTA和差示掃描量熱分析法(DSC和熱機械法)。以DSC為例,當溫度逐漸升高,通過高分子聚合物的玻璃化轉變溫度時,DSC曲線上的基線向吸熱方向移動(見圖1)。圖中A點是開始偏離基線的點。將轉變前后的基線延長,兩線之間的垂直距離為階差ΔJ,在ΔJ/2 處可以找到C點,從C點作切線與前基線相交于B點,B點所對應的溫度值即為玻璃化轉變溫度Tg。熱機械法即為玻璃化溫度過程直接記錄不做換算,比較方便。
5.動態力學性能分析(DMA)法 高分子材料的動態性能分析(DMA)通過在受測高分子聚合物上施加正弦交變載荷獲取聚合物材料的動態力學響應。對于彈性材料(材料無粘彈性質),動態載荷與其引起的變形之間無相位差(ε=σ0sin(ωt)/E)。當材料具有粘彈性質時,材料的變形滯后于施加的載荷,載荷與變形之間出現相位差δ:ε=σ0sin(ωt δ)/E。將含相位角的應力應變關系按三角函數關系展開,定義出對應與彈性性質的儲能模量G’=Ecos(δ) 和對應于粘彈性的損耗模量G”=Esin(δ) E因此稱為絕對模量E=sqrt(G’2 G”2) 由于相位角差δ的存在,外部載荷在對粘彈性材料加載時出現能量的損耗。粘彈性材料的這一性質成為其對于外力的阻尼。阻尼系數 γ=tan(δ)=G’’/G’ 由此可見,高分子聚合物的粘彈性大小體現在應變滯后相位角上。當溫典型DSC曲線
度由低向高發展并通過玻璃化轉變溫度時,材料內部高分子的結構形態發生變化,與分子結構形態相關的粘彈性隨之的變化。這一變化同時反映在儲能模量,損耗模量和阻尼系數上。圖2是聚乙酰胺的DMA曲線。振動頻率為1Hz。在-60和-30°C之間,貯能模量的下降,阻尼系數的峰值對應著材料內部結構的變化。相應的溫度即為玻璃化轉變溫度Tg。
6.核磁共振法(NMR) 溫度升高后,分子運動加快,質子環境被平均化(處于高能量的帶磁矩質子與處于低能量的的帶磁矩質子在數量上開始接近;N-/N =exp(-E/kT)),共振譜線變窄。到玻璃化轉變溫度,Tg時譜線的寬度有很大的改變。利用這一現象,可以用核磁共振儀,通過分析其譜線的方法獲取高分子材料的玻璃化轉變溫度。
玻璃化轉變是非晶態高分子材料固有的性質,是高分子運動形式轉變的宏觀體現,它直接影響到材料的使用性能和工藝性能,因此長期以來它都是高分子物理研究的主要內容。由于高分子結構要比低分子結構復雜,其分子運動也就更為復雜和多樣化。根據高分子的運動力形式不同,絕大多數聚合物材料通常可處于以下四種物理狀態(或稱力學狀態):玻璃態、粘彈態、高彈態(橡膠態)和粘流態。而玻璃化轉變則是高彈態和玻璃態之間的轉變,從分子結構上講,玻璃化轉變溫度是高聚物無定形部分從凍結狀態到解凍狀態的一種松弛現象,而不像相轉變那樣有相變熱,所以它既不是一級相變也不是二級相變(高分子動態力學中稱主轉變)。在玻璃化轉變溫度以下,高聚物處于玻璃態,分子鏈和鏈段都不能運動,只是構成分子的原子(或基團)在其平衡位置作振動;而在玻璃化轉變溫度時分子鏈雖不能移動,但是鏈段開始運動,表現出高彈性質,溫度再升高,就使整個分子鏈運動而表現出粘流性質。玻璃化轉變溫度(Tg)是非晶態聚合物的一個重要的物理性質,也是凝聚態物理基礎理論中的一個重要問題和難題,是涉及動力學和熱力學的眾多前沿問題.玻璃轉變的理論一直在不斷的發展和更新。從20世紀50年代出現的自由體積理論和到現在還在不斷完善的模態渦合理論及其他眾多理論,都只能解決玻璃轉變中的某些問題.一個完整的玻璃轉變理論仍需要人們作艱苦的努力。
對于非晶聚物,對它施加恒定的力,觀察它發生的形變與溫度的關系,通常特稱為溫度形變曲線或熱機械曲線。非晶聚物有三種力學狀態,它們是玻璃態、高彈態和粘流態。在溫度較低時,材料為剛性固體狀,與玻璃相似,在外力作用下只會發生非常小的形變,此狀態即為玻璃態:當溫度繼續升高到一定范圍后,材料的形變明顯地增加,并在隨后的一定溫度區間形變相對穩定,此狀態即為高彈態,溫度繼續升高形變量又逐漸增大,材料逐漸變成粘性的流體,此時形變不可能恢復,此狀態即為粘流態。我們通常把玻璃態與高彈態之間的轉變,稱為玻璃化轉變,它所對應的轉變溫度即是玻璃化轉變溫度,或是玻璃化溫度。
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提出了一種新穎的寬頻帶釹玻璃激光三倍頻技術———組合激光工作模式(寬帶激光與窄帶激光混頻)方案。數值模擬研究表明:利用窄線寬釹玻璃激光脈沖,可以緩解寬頻帶激光諧波轉換過程中群速度失配對轉換效率的影響,從而提高寬帶釹玻璃激光的轉換效率;并且該方案可以與目前使用成熟的雙和頻晶體方案結合,從而能支持目前釹玻璃激光裝置能達到的最大帶寬約5nm的高效三倍頻(理論上效率達約80%)。
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一. 玻璃鋼系列產品應用范圍 由于玻璃鋼具有耐高壓、耐腐蝕、抗酸堿、抗老化以及重量輕、強度高、防滲、無毒和 表面光滑等特點,并能降低工程造價,所以玻璃鋼管道及容器得到了廣泛的應用。 目前,應用比較普遍的主要有以下幾大類: 1. 普通壓力管道 ☆飲用水的輸送與供給 ☆市政排污管道系統 ☆防暴雨的下水管道 ☆海水輸送管道 ☆發電廠的循環水管道 ☆農用灌溉水管道 ☆工廠和海水淡化廠的冷卻管道 ☆電纜保護管道 2. 各種工藝管道: 化學工藝、造紙工藝、污水處理工藝、海水淡化工藝、食品及飲料加工、醫藥工藝等 3. 耐溫管道 ☆供暖管道 ☆直埋式預制保溫管道 4. 高壓管道 ☆污水處理輸送管線 ☆消防水管 ☆原油和天然氣輸送管線 ☆石油化工工藝管線 ☆單開集油管線 5. 特型管道 ☆電廠玻璃鋼脫硫管道 ☆玻璃鋼煙道 ☆玻璃鋼煙塔、煙囪 6. 玻璃鋼容器 ☆玻璃鋼臥式、立式容器及大型系列容器可廣泛應用于
來源標題:聲控玻璃明暗轉換窗戶
位于以色列貝爾謝巴市Gav-Yam高技術園的數字創新中心(CDI)將高技術公司與本·古里安大學的科研力量相結合,設立了數字醫學、老年健康、數字教育和智能城市4個實驗室。
圖為CDI創新和新事物主任Idan Papier在老年健康實驗室演示研究人員開發的聲控窗,隨著他的響指,窗戶玻璃可自動在明與暗之間轉換,起到窗簾的作用。
本報駐以色列記者 毛黎攝
如果是真值表形式的狀態轉換表,在畫狀態轉換圖時,任意從表中左側選擇一個狀態作為現態寫下來,從后面畫一個箭頭指向次態,這個次態為表中現態對應的右側狀態,然后再將這個次態作為現態,從后面畫一個新箭頭,再去表中查找對應次態,依次完成狀態轉換表中所列全部狀態即可完成整個狀態轉換圖。
如果是帶時鐘脈沖CP的狀態轉換表,在畫狀態轉換圖時,只需按時鐘脈沖CP的順序依次用箭頭將各個狀態連接起來就可以了,相對簡單一些。時序邏輯中除了現態作為輸入變量,次態作為輸出變量外,比較復雜些的時序邏輯都會額外具有輸入、輸出變量,在將狀態轉換表轉換為狀態轉換圖時,必須妥善處理這些變量。 2100433B
本標準適用于轉換型冷藏/冷凍箱(柜)。