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定州人民
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Charles2Lillian

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沥青是最常见的建筑材料,铺装路面是它用量最大的去处,沥青铺装车加热沥青和骨料碎石混合倾倒在路面,压路机将其压平稍作硬化即可通车,但如果有人告诉你,即使是这种硬化后的沥青也能像蜂蜜一样一滴滴落下,估计你肯定认为他疯了!但有一位教授还真实验了,而且接力持续实验都快一百年了,到底是为啥呢?

世上最无聊的沥青滴落实验

沥青滴漏实验可能是史上成本最低的实验了,它的设备非常简单,只需要一块沥青,一只漏斗杯、一只烧杯,外加一个支架和防止外界影响的玻璃罩就完成实验准备了!

最早的沥青滴落实验是在1927年在澳大利亚布里斯班昆士兰大学开始进行的,主导该实验的是托马斯·帕内尔教授,设置好环境后,将一块沥青放置在漏斗杯里,然后在时隔3年后的1930年,漏斗底部被切开,沥青开始了漫长的滴落经历,根据观察,每一滴下落的沥青都需要历经十年的时间。

昆士兰大学的帕内尔教授

第一滴沥青于1938年12月滴落,如果从沥青放置到烧杯上开始计算,历经12年,如果从漏斗杯底部切开计算,历经9年!1947年2月,第二滴沥青滴落,比较可惜的是主导实验的帕内尔教授并未亲眼看到沥青落下就在1948年9月1日去世了!

此后实验改由约翰·梅史东教授负责,从帕内尔教授去世的1948年到1988年的40年中,总共有5滴沥青落下,平均在8年左右!其实这时间有点偏短,因为之前都没有恒温恒湿条件,因此在1988年后增加了空调,因此从平均8年多一点,增加到了12年至13年!

滴落平均时间图

实验获得“诺贝尔奖”!

2005年约翰·梅史东教授和帕内尔教授凭借着这个沥青滴漏实验获得了诺贝尔奖,不过这可不是那位发明了稳定甘油炸药的诺贝尔设立的奖项,而是搞笑诺贝尔奖!它由科学幽默杂志《不可思议研究年报》主办,该奖项由马克·亚伯拉罕于1991年创立,评选标准是“乍一看好笑,后又引人深思”为标准评选科学领域十大成就!

搞笑诺贝尔奖每年9月在哈佛大学桑德斯剧场举行,获奖者有机会在麻省理工学院进行公开演讲,评审委员中不乏真正的诺贝尔奖得主!不过比较有意思的是颁奖典礼每次说法都是第一届!从1991年评选到2012年为止获奖者没有奖金,2013年时获奖者得到了奖金:一千万津巴布韦元!

2009年1月,面值100万亿的津巴布韦纸币发行,约合人民币3块,所以2013年的一千万津币有多少价值大家自行脑补吧,种花家就不浪费时间计算了!

第二位教授去世

2013年8月23日,约翰·梅史东教授去世,实验续由安德鲁·怀特(Andrew White)教授负责!沥青滴落实验已经被吉尼斯世界纪录认证为最长实验,不过各位不必担心实验材料缺失,因为剩余沥青仍然可以继续实验上百年,简单的说,可以顺利将看到本文的各位送走!

最久的实验之争

不过这维基查到的资料也不靠谱,种花家知道一个实验,是植物学家威廉·詹姆斯·比尔在1879年设计的一个实验种子发芽实验,将装入瓶子保存在地下的种子每隔几年挖出来做发芽测试,看看植物种子到底能保持多久!到现在已经150多年了,仍然在继续中,未来将继续测试上百年!

植物学家威廉·詹姆斯·比尔

沥青到底是液体还是固体,为什么还能滴落?

沥青也称柏油,是高黏度有机液体的一种,当然这指的是常温,因为在低温下甚至会硬化开裂!沥青一般有煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种,全球有很多地区都有天然的沥青池,比如位于洛杉矶的拉布里沥青池就有是最著名的一个,因为数万年来大量误入沥青池的动物骨骼和植物化石被保留了下来,使它成为了最著名的化石博物馆!

沥青的粘度大约是水的2300亿倍,是蜂蜜的亿倍,这个实验告诉大家,沥青是一种有机液体,尽管它的存在给人的感觉就是固体,但它在长时间无支撑的自由状态下,会变成液体一滴滴落下!不过当前的实验不再是科学实验,而是成了网红实验!

因为早期都没有摄像头记录,而沥青滴落又是一个漫长的实验,所以它从未被人真正看到沥青滴落!1944年爱尔兰都柏林圣三一大学也开始了这项实验,2013年时,摄像头才第一次记录到了沥青滴落!所以这个无聊的实验将会继续,因为世界上还有比这更无聊的人!

无聊的睡觉直播

比如今年年初一位不小心睡觉走红的小哥@谁家的圆三,这位主播在直播时不小心睡着了,结果醒来发现53万观众都在观看,而且还给他刷礼物,直接一脸懵逼了,后来就改直播睡觉了,不过这位小哥一段时间后觉得实在不是办法,恢复了之前的直播,结果是粉丝们大失所望,掉粉一大半!

所以这个实验被评为搞笑诺贝尔奖还真是名副其实的,它的存在已经没有科学价值,也许具有一点教育意义,但完全可以其他方式来代替!

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琳子Yulander

想弄清楚,百度一下PP论坛,很多PE薄膜的资料,里面有很多做PE薄膜和印刷制袋的朋友,其中很多就是在第一线操作工,负责技术。液有很多做PE粒子的,包括低密度,茂金属,线型等

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陌o惜妍

沥青滴漏实验起于昆士兰大学,它打破了吉尼斯世界记录,曾被称为世界上最久的实验。这个实验其实就是证明了事物并非如表面上看的那么简单,而沥青也是一种相对复杂的复合物,它是液态的而非固态的。

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ysatispaco

1、琉璃瓦。琉璃瓦所采用的原料是优质的矿石,再经过了筛选粉碎后再把它高压成型,最后再由高温烧制上釉而成的,这种瓦一般都是用于有着民族特色的宫殿式修建,虽然琉璃瓦可以为房子增加不少的装饰效果,但是它有一个缺点就是会热胀冷缩,一缩一胀后就会很简单裂开,裂开后便会开始渗水,所以需要经常进行更换。2、玻纤瓦。玻纤瓦它的主要材料是以玻纤毡为主,然后再往上浸涂优质的石油沥青,一面要覆盖彩色的矿物粒料,另一面则要弄上新型的瓦状屋面防水片材,它的优点是防水性能非常好,还能抵抗紫外线以及有着好的装饰效果;缺点则是使用的寿命较短,容易老化,而且阻燃性低,遇到火很容易燃烧起来,而且它的铺盖方法使用胶水固定,所以容易脱落。3、水泥彩瓦。水泥彩瓦的主要材料是水泥砂浆,在经过了高压的成型后,要等瓦体彻底干透后才可以表面的颜色处理,它的优点是有着时尚、新颖的外形,摆脱了传统瓦片的造型,还有着很好的防水功能;缺点则是装置费用比较高,因为材料是采用了水泥的原因,所以它的瓦面很容易吸附其他的杂志,这样屋面就会越来越重,所以定期清理瓦面的杂质来减轻支架的受力。4、合成树脂瓦。合成树脂瓦是现在新型的建筑材料,它是运用了高新的化学化工技术研制而成的,有着很多的优秀性能,它的重量比较轻、瓦体的强度大,以及有着很好的防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热的效果,因为它是由树脂合成的,所以瓦体的表面光滑,不会轻易吸附灰尘,是现在被国家力推的环保屋面建材。

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我才是黄蓉

山东石大胜华材料有限公司,张建军硕士利用LDPE和甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝的LDPE两种材料对胜华牌沥青改性。研究了LDPE和GMA-g-LDPE与胜华牌基质沥青之间的相容性。通过高温稳定测试得知,LDPE在改性沥青中高温稳定性较差,而GMA-g-LDPE在改性沥青中高温稳定性较好。荧光光学显微镜观察发现两种改性沥青的相态区别较大,GMA-g-LDPE改性沥青体系中聚合物颗粒大小差异小并且均匀的分布在沥青体系中,而LDPE改性沥青的聚合物颗粒大小差异较大,两相界面明显。离析后的显微研究表明,GMA接枝LDPE沥青之间形成的网络结构改善了GMA-g-LDPE与沥青相容的均匀性。 低密度聚乙烯(LDPE)化学性能 低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮第一次商业生产。LDPE综合了一些良好的性能:透明、化学惰性、密封能力好,易于成型加工。这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。 化学和性能 乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。它是从炼油厂气、液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。例如:1990年,国内乙烯生产能力约为465亿磅,其中 51%用于象聚乙烯这样的聚合物的生产。 常规的LDPE可用两种方法生产:管式法或釜式法。两种制法都是将高纯度乙烯通入高压(103到276MPa)高温(300到500F)含有引发剂的反应器中。引发剂或是氧气或是一种有机过氧化物。反应终止的实现是通过加入链终止剂或靠两个分子链的连结。 与其它聚乙烯(HDPE和LLDPE)制法获得的线性结构不同,通过高压手段制得的聚合物是分支结构。这种分支结构赋与常规LDPE优异的透明性、曲挠性及易于挤出的性能。为满足不同应用而特制的LDPE树脂是通过分子量、结晶度及分子量分布MWD的平衡与控制而得到的。 分子量是表示构成聚合物的所有分子链的平均长度。为了方便,熔融指数(MI)被选作塑料工业分子量大小的量度。熔融指数用克/10分钟给出,它与分子量的大小成反比。对于LDPE,熔融指数反映了树脂的流动性能和涉及成品大形变的性质。降低MI(增大分子量)在增加大部分强度性能的同时,降低了LDPE的流动性和制造过程中树脂流向薄壁的能力。LDPE中的结晶度是树脂中存在的分支短链数量的函数。对于LDPE,结晶度正常浮动范围为 30—40%。 增加 LDPE的结晶度将增大 LLDPE的刚度、抗化学腐蚀性、透气性能、拉伸强度、耐热性;同时,降低了LDPE的冲击强度、撕裂强度和抗应力开裂性。分子量分布(MWD)或聚合度分布性定义为重均分子量与数均分子量的比值。塑料工业中,MWD值3—5的树脂被认为是具有窄的分子量分布,MWD值6—12为中等分子量分布,MWD值在13以上视为宽分子量分布。MWD主要反映与流动相关的性能。具有相等平均分于量的树脂,宽分子量分布的在加工过程显示了比窄分子量分布的树脂具有更好的流动性。WD对最终使用性能有些影响。但是,MWD的影响一般都被分子量的变化影响掩盖。 加工 LDPE级别可以满足大部分热塑性成型加工技术的要求。包括:薄膜吹制、薄膜铸制、挤压贴胶、电线电缆贴胶、注射成型、吹塑成型。参考资料:全文祥见《石油沥青》杂志2007年NO7期。

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