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尚居装饰
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潘朵拉的音乐

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“ 声音,图像,身体的感知都来自振动,宇宙是全息的,振动即宇宙本身。为什么声音会给我们带来不同的情绪感受?为什么光波的震动给我们带来不同的颜色感知?为什么通过不同的振动频率,水和沙会产生美丽的图案?当我们打开收音机而我们最喜欢的歌刚好在播放时,又或者是我们安静的坐着听雨时,我们能感觉的到它。 当我们聆听树林间的风时,会有这种明显的宁静感,也就是当我们沉浸在安静中,以及另一种生机中时都会有一种相应的感觉升起。毫无置疑声音跟我们的身、心、灵有着很深的连接,与之产生共振。但到底声音是如何运作,并治愈我们的呢?就像一个管弦乐器,你可以调整你的身体。你是否曾经听过准备好演奏令人精神焕发交响乐的管弦乐器呢?木管乐器、弦乐器、管乐器及定音鼓在起初是会有杂音的,但当演奏者对他们的乐器进行精确的调音后,那声音会像海浪般洗净你,可以带来宁静、激昂,胜过地球上大多数使人精神焕发的身体力行活动──像是跳伞、或坠落45英呎到隐藏的洞穴中。身体也是这样的。如果一个个别的乐器(身体器官,或身体系统)照着自己的音调走,而不是与身体其他的部分和谐的进行,身体很有可能会产生疾病。这段影片,提供给大家做为参考,希望大家要善用音乐。这样高频率音乐,可以帮大家饱足并预存满满的的能量! 就像声音治疗家,John Beaulieu博士解释的:“能量医学基本的原则是一个根本的能量场会产生在身体上、情绪上、及心理上的行为或症状。如果我们改变能量场,那么身体上、情绪上、及心理上的行为也会跟着改变。”其中一个能有效改变能量场的方法是透过一种叫做显波学的科技。虽然Hans Jenny博士(瑞士的医学博士)不是第一个发现声音能治愈人的,但他安排了一些我们能实在的“看见”声音如何做工的有趣实验。显波学 Cymatics当Jenny把沙子、液体,跟其它粉末放在靠近振荡器的金属盘子上时,他创造了显波学。一个振荡器实质上就是振动器,但是他的振荡器是被可产生上千种频率的产生器所控制。这些例子能在大自然中被找到,而其它的则是被人类所创造。借着改变振荡器的频率,Jenny发现沙子、水,或其它他用来创造看的见的声音媒介的物质,会变形成有趣的形状。这些形状模仿了神圣的几何图形,并且当频率越高,那些形状会显现的更加复杂。“既然这些现象的多样面向是因为振动,那么我们正面对着一个频谱,这频谱揭露了有图案的、象征的型态在其中一极,动能动力过程在另一极,整体是由本质上的周期所产生及维持的。”Jenny 所发现的实在是物质发展成生命的简单方法。既然我们现在了解了:透过量子运动的新兴领域,图案是透过能量波来显现;而那金属盘子也是显现给科学家类似的现象。在古苏美人的社会中,这是一件人人都知道的事。这就是为什么像真言(mantra)这样的民俗习惯会受到高度的尊重。其他许多好几年前的人,也已经知道这种'宇宙的'数学跟它治愈的力量了。 调和的声音在混乱中是创造秩序的。 疾病,你也许会说,就是身体中的其中一种混乱。 根据Robert Friedman博士,黄金比例跟理想的身体健康状况之间的关联简直是理所当然的。 在1980年代在他当住院医师的中间,Robert Friedman博士开始观察人类身体上的黄金比例,在解剖学上、生理学上,和分子水平上都是。Friedman博士说“我越是深刻的观察这种极妙且到处存在的密码,它们如何深留且充满在身体的结构跟功能中……便导向一个结论:一个人越能与这种伟大的原理协调,他的生命就越有效率及越不费力。” 种子音节像是OM(印度教咒语),对它周围的物质深刻的产生了特定的频率,而因此改变了这些物质的能量场。西藏人知道类似的声音科学,并且经常做可以洁净身心的五种“种子音节”吟诵。从前用格列高利(Gregorian)圣歌的形式来吟诵的修道士,也知道这种治愈的力量。 吟诵的学者,同时也是新墨西哥沙漠中修道院的领导者Abbot Philip Lawrence说 “我们所吟诵的方式使灵魂平静,并且使我们跟世界及他人和平相处。” Abbot Philip接着说 “根据许多研究,吟诵对脑波具有某种奇怪的影响。” 格里高利圣音合唱团的音乐 Magnificat The Benedictines of the Archabby of Beuron;P. Corbinian Gindele - The Original Masters - Christmas 但是这种影响绝不是沙漠中修道士的目的;他们所宁可希望达到的、也就是圣歌的目标,是Abbot Philip所表明的 “把重点摆在文字上而不是制造声音或视读的需求。我们总是希望我们的歌声可以带给他人宁静感、内心的平静,以及对美的欣赏。这些价值可以帮助我们创造一个和平及安宁普遍的世界。”既然世上的这一切只是坍缩的波的不同频率,也就是量子场,那么我们就具有可以用声音创造另一种现实的能力。 声音与神圣几何强大治愈的可能性在声音的科学中被发现。Sri Yantra(吉祥的意思)的照片,一个由声音创造的曼陀罗(mandala),即据说被一个瑜珈行者,在深切的冥想中想像出来的印度冥想图,就是世界上最古老的声音的画像。生命之花是一个非常古老的灵性符号,它是人类已知的最古老无所不包的神圣符号之一。它是世界各地许多宗教的通用符号,在世界各地的建筑与文化中也能发现它。 “它包含一切知识,阳性与阴性,无所遗漏。”“ 生命之花是一种纯粹的意识火焰,在它的比例结构中涵盖了有关生命的每一种面向。”——《生命之花的灵性法则》 有些人叫它:神圣声音的表现(manifestation of divine sound)。出现在印度冥想图中的三角形是用黄金数完美的结合在一起,也就是圆周率(Pi):黄金规律的基础。希腊哲学家毕达哥拉斯(Pythagorus)早就明了了声音与神圣的几何图形之间的关联,并且这也早就被作者写下来在书中了,如:300 B.C.时欧几里得(Euclid)的《几何原本 Eelements》;与李奥纳多‧达‧文西同时代的卢卡‧帕西奥利(Luca Pacioli)的《神圣比例 DeDivina Proportione》;还有1600年代左右的约翰内斯‧克卜勒(Johannes Kepler)。神圣几何,宇宙大爆炸,细胞分裂图宇宙经常向我们展示它不可思议的创造,在许多古老文明中,几何被认为是宇宙创造的神圣象征。透过几何简单的比例划分,就可以变化出万事万物的形态。神圣几何,作为描述空间的一个基本形式,实际上是宇宙能量的结构,也是宇宙意识透过宇宙力量的自我显现。这样的几何模式存在于万事万物之中,也存在于人类的心灵之中。当内在心灵与外在世界相契合,那指向宇宙核心的几何正是回归的路标。此刻的灵性符号,它作为一种共通语言的媒介,正指宇宙核心。无形无相无限的宇宙透过几何与数创生了我们这个所思所见所感的世界,所以说道生一、一生二、二生三、三生万物,精神意识、心灵、物质,从无到有,点、线、面、体,宇宙在几何结构与数的秩序中被创造出来。在宇宙间的一切物体内都拥有着相似的宇宙编码,如果你仔细看,你会从花朵、植物、树木、皮肤、细胞、音乐、绘画、设计、艺术等中找到相似的规则。在看似混乱的自然背后,隐藏着比例完美的结构与模式,从显微镜下的晶体,到自然界中的花瓣的数量及其排列方式,许多事物都清楚地显示了这种结构与模式确实存在。 这种神圣的语言已经使用了数千年,希腊哲学家和数学家们就特别喜欢它。著名的有柏拉图和毕达哥拉斯。柏拉图的对话录《提缪斯》(The Timaeus)就是关于神圣几何学的论文。他对神秘的亚特兰蒂斯岛的描述看起来也应用的神圣几何学的符号。古希腊人确实曾通过描述所谓“柏拉图固体”的价值和特性,定义了它们与神和天堂的关系。犹太神秘哲学史应用神圣几何学的经典例子,它是一种体现对神的洞察的宗教哲学体系。犹太神秘哲学在希伯来语里是“接受”。最初据说是只被选民所“接受”。因为隐蔽或秘密的语言只能被亲密的人知道。《达芬奇密码》一书通篇贯穿了神圣几何学思想。兰登向索菲讲述的关于所罗门神殿的文字,就是利用了神圣几何学的知识。还有雅克·索尼埃在临死前将自己的身体摆成五角星的形状,也是一个古老的神圣符号。作为一个符号学研究者,兰登在这方面是个专家。生命之花与卡巴拉生命树图形东方世界的太极图也是神圣的几何图形,里面蕴含着宇宙的信息和密码,千百年来已经成为中国文化的代表。生命之花与梅塔特隆立方体的多维化二维图像神圣几何延展的方位共振图形神圣几何艺术创作治愈的频率 什么是疾病?R Gordon说“情绪上未被解决、阻挡治愈共鸣的问题,会造成疾病状态的回转。” 千年间,那些读过有关声音的科学的人,开始了解到某些特定的频率对人类的身体是非常有治愈力的。整体来说,你是在试图创造共鸣,Richard Gordon说“当两个系统在不同的频率振荡,这种能量转换的另一个面向叫做诱导作用(entrainment),也就是造成它们对齐且在同一种频率中振动的。”当我们被治愈的频率诱导同步,我们的身体跟心神会和谐的振动。 这些频率包括: 285 Hz –指示细胞跟组织治愈,让身体觉得被更新。 396 Hz –解放愧疚和恐惧以让更好振动频率的情绪有出路。 417 Hz –允许使人有挑战感的情况的'消除'。 528 Hz –据说可以治愈DNA、修复细胞,并使意识觉醒。 639 Hz –这是跟心所有关联的振动频率。它使爱自己及爱'他人'的感觉存在,直到没有差别时。如果要平衡关系,听听这个频率吧。 741 Hz –据说可以清洁、并治愈暴露在电磁波中的细胞。也可以帮助人们有信心与能力,去实现他们所希望的事。 852 Hz –使直觉觉醒。 963 Hz –刺激松果体,并调整身体到最佳、最原始的状态。 当然,也还有其他更多的频率,但是这些甚至根本不在人类听力范围之内,虽然它们也能够治愈。 George Lakhovsky,一个俄罗斯的工程师也明白了声音的这种力量。他明白了特定的频率能使生命成长的更强壮。我希望你也能在我所描述的这些频率中找到医治的力量,并且这些关于声音治愈的介绍会激发你了解更多。 “在所有力量跟运动的根源中,有种音乐、旋律,也就是与时间相比之下的有图样频率的发生。我们知道每个在物质宇宙中的分子,会表现它的特质,不论在音高、形态或是它独特频率、乐声的泛音中。在我们创造音乐前,音乐先创造了我们。”──Joachim-Ernst Berendt,《The World is Sound》。一切事物都是相对而生而灭的,人大多看到的是表象而不是本质。我们所经历的一切都是平衡的过程,很多时候当大家都知道有某种事情要发生时,就会改变原有的轨迹和力量,这就是人的思想所起到的作用。 我们生活的空间是多维的,但是我们很多人的思维是一维(一个点)或者两维(一个面),而不是立体,当人的思维能够突破就能有着对这个世界的真正了解与认知。 每个人都有属于自己的能量,也能感受和接受到对方的能量。如果你的心很静,能量大于对方就能感觉到对方能量的状况。 从“气泡”中诞生的宇宙宇宙微波背景辐射分布图,这是宇宙大爆炸留下的余晖共振是宇宙中普遍存在的一种现象。不但物质与物质之间可以发生共振,人与人之间也会发生共振——这就是我们可以让团队产生共振的前提所在。 宇宙中所有的一切都来自于物质和思想的共振,任何事物(包括你的思想、你的频率、你发出的电波、半导体手机等等)都是振动源。 而同频共振就是相同频率的事物相遇时会形成更强的振动形式,不同的振动源通过寻求相同频率就会使人们成为一体,继而发挥出大于整体之和的能量与功效。“共振”技术是一个很有效的方法,在个案处理中可以达到时间短见效快的效果,特别是对于那些难以进入潜意识的人或者不在现场的人。但是要运用这个技术要满足几个条件:一是发心的帮助人,二是自己的心比对方更静,三是自己的能量大于对方。 大卫.霍金斯博士 美国著名精神科医生、哲学博士经过30年的临床实验后发现:人类各种不同的意识层次都有其相对应的能量指数,人的身体会随着精神状况而有强弱的起伏。意识层次的振动频率与能量指数 人类的情绪波动个人的能量级变化也跟共振频率有关来自特斯拉的高频共振实验 水、火、电、沙等 在声音震动下 展现不同的视觉效果的实验MV表演---------- 视频分割线 ----------如果你想知道宇宙的秘密,就用能量、频率与振动来思考。 ——尼古拉·特斯拉

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小眼睛晶

材料学是学生接触材料领域、定位未来方向的入门课程,学习和掌握该课程内容意义至关重要。下文是我为大家整理的材料学方面论文的 范文 ,欢迎大家阅读参考!

浅析高分子材料成型加工技术

摘要:近些年来,国防尖端工业和航空工业等特殊领域的发展对高分子材料成型的加工技术要求更高,更精细。在此背景下,理清高分子材料加工技术的发展现状与发展趋势,探讨高分子材料的加工成型的 方法 ,对促进我国高新技术及产业的发展具有重要的意义。

关键词:高分子材料加工方法成型技术

一、前言

近些年来,国防尖端工业和航空工业等特殊领域的发展要求更高性能的聚合物材料,开发研制满足特定要求的高聚合物迫在眉睫[1]。在此背景下,理清高分子材料加工技术的发展现状与发展趋势,探讨高分子材料的加工成型的方法,对促进我国高新技术及产业的发展具有重要的意义。

二、高分子材料成型成型加工技术的相关定义

1.高分子材料

高分子材料是指由相对分子质量较高的化合物为基础构成的材料,其一般基本成分是聚合物或以含有聚合物的性质为主要性能特征的材料;主要是橡胶、塑料、纤维、涂料、胶黏剂和高分子基复合材料。高分子材料独特的结构和易改性与易加工特点,使它具有其他材料不可取代与不可比拟的优异性能,从而广泛运用到科学技术、国防建设和国民经济等领域,并已成为现代社会生活中衣食住行用等各方面不可缺少的材料。

2.高分子材料成型加工技术

在高分子工业的生产中分为高分子材料的制备与加工成型两个过程。高分子材料的成型加工技术就是运用各种加工方法对高分子材料赋予形状,使其成为具有使用价值的各种制品。高分子材料加工主要目的是高性能、高生产率、快捷交货和低成本;向小尺寸、轻质与薄壁方向发展是高分子材料成型技术制品方面的目标;成型加工方向是全回收、零排放、低能耗,从大规模向较短研发周期的多品种转变。判断高分子材料的成型加工技术的质量因素是加工后制品的外观性、尺寸精度、技能性中的耐化学性、耐热性等等。

三、高分子材料成型加工技术的方法

高分子材料的的成型方法有挤出成型、吹塑成型、注塑成型、压延成型、激光成型等。以下介绍的是现今高分子材料成型加工的主要技术方法。

1.挤出成型技术

挤出成型技术是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用,边受热塑化,边被螺杆向前推送,连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的一种加工方法。它的具体原理是高分子原材料自料斗进入料筒,在螺杆旋转作用下,通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段,在此松散固体向前输送同时被压实;在压缩段,螺槽深度变浅,进一步压实,同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用,料温升高开始熔融,压缩段结束;均化段使物料均匀,定温、定量、定压挤出熔体,到机头后成型,经定型得到制品。挤出成型又有共挤出技术、挤出注射组合技术、成型技术、反应挤出工艺与固态挤出工艺等。

2.注塑成型技术

注射成型技术是目前塑料加工中最普遍的采用的方法之一,可用来生产空间几何形状非常复杂的塑料制件[2]。注射成型技术根据组合材料的特征,又有以组合惰性气体为特征的气体辅助注射成型,以组合组成化学反应过程为特征的反应注射成型,以组合混合混配为特征的直接注射成型,以组合不同材料为特征的夹心成型等多种方法。

3.吹塑成型技术

吹塑技术一种发展迅速的塑料加工方法。热塑性树脂经挤出或注射成型得到的管状塑料型坯,趁热或加热到软化状态,置于对开模中,闭模后立即在型坯内通入压缩空气,使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上,经冷却脱模,即得到各种中空制品。根据型坯制作方法,吹塑可分为挤出吹塑和注射吹塑,新发展起来的有拉伸吹塑和多层吹塑。

四、高分子材料成型加工技术的发展新趋势

目前,高分子加工成型技术正在快速地进步,它的发展总方向是高度集成化、高度产量、高度精密化,不断实现对加工制品材料的聚集态、组织形态与相形态等的控制,最大程度地达到制品高性能的目的。具体的创新技术之处主要体现在以下几项新技术上。

1.聚合物动态反应加工技术

聚合物动态反应加工技术及设备与传统技术无论是在反应加工原理还是设备的结构上都完全不同,该技术是将电磁场引起的机械振动场引入聚合物反应挤出全过程,达到控制化学反应过程、反应生成物的凝聚态结构和反应制品的物理化学性能的目的[3]。这项技术解决振动力场下聚合反应加工过程中质量、动量和能量传递与平衡的难点,从技术上解决了设备结构集化的问题。

2.热塑性弹性体动态全硫化制备技术

这项技术引入振动立场到混炼挤出的全过程,实现混炼过程中橡胶相动态全硫化,控制硫化反直的进程,防止共混加工过程共混物相态发生发转。此技术非常有意义,研制发明出新的热塑性弹性体动态硫化技术与设备,能有效地提高我国TPV技术的水平。

3.信息存储光盘盘基直接合成反应成型技术

此技术是将盘级PC树脂生产、中间储运与光盘盘基成型三个过程融合为一体,联系动态连续反应成型技术,研制开发精密光盘注射成型装备,达到有效提高产品质量、节约能源,降低消耗的目的。该技术避免了传统方式中间环节多、能耗大、周期时间长、成型前处理复杂、储运过程易受污染等缺陷。

五、结语

综上所述,我国在新时期要把握高分子成型加工技术的前沿,注重培育自主的知识产权,努力打破国外技术的垄断,实现科学技术研究与产业界的良好结合的目的。这能有效地将科学研究成果转化为实际的生产力,有效地加快我国高分子材料成型加工技术及其相关产业的快速发展。

参考文献

[1] 王云飞;孙伟.浅谈高分子材料成型加工技术[J].城市建设理论研究,2012,(11): 32.

[2] 甄延波.高分子材料成型加工技术的进展[J].化工中间体,2012,(09): 25.

[3]黄贵禹.浅析高分子材料成型加工技术[J].东方 企业 文化 ,2011,(16): 97.

浅析高分子材料成型

摘要:我国的高分子材料成型技术在工业上取得了飞速的发展,本文主要阐述了高分子材料成型的原理以及高分子材料成型的加工技术。

关键词:高分子材料;成型;技术

一、前言

高分子材料是指以高分子化合物为基体组分的材料。高分子材料按来源可分为天然高分子材料、合成高分子材料;按化学组成分类可分为有机高分子材料、无机高分子材料;按性能可分为通用高分子材料、新型高分子材料。高分子材料比传统材料发展迅速的主要原因是原料丰富、制造方便、加工容易、品种繁多、形态多样、性能优异以及在生产和应用领域中所需的投资低,经济效益比较显著。高分子反应加工分为反应挤出和反应注射成型两个部分,目前我国普遍采用的设备包括螺杆挤出机和螺杆注射机。现阶段,我国的高分子材料成型也取得了较好的成绩。

二、高分子材料成型的原理

高分子材料的合成和制备一般都是由几个化工单元操作组成的,高分子反应加工把多个单元操作熔为一体,有关能量的传递和平衡,物料的输运和平衡问题,与一般单个化工单元操作完全不同。传统聚合过程解决传热和传质问题主要是利用溶剂和缓慢反应来进行的,但是在聚合反应加工过程中,物料的温度在数分钟内就能达到400℃~800℃,此时对于反应过程中产生的热,如果不能进行脱除的话,那么降解和炭化将会发生在物料中。传统的加工过程是通过设备给聚合物加热,而需要快速将聚合生成的热量通过设备移去是聚合反应加工所进行的,由此可见,必须从化学和热物理两个方面开展相应的基础研究。

高分子材料的物理机械性能、热性能、加工性能等均取决于其化学结构、分子结构和凝聚态的形态结构,而加工工艺与高分子材料的形态结构关系是非常密切的。

流变学,指从应力、应变、温度和时间等方面来研究物质变形和(或)流动的物理力学。它是力学的一个新分支,它主要研究物理材料在应力、应变、温度湿度、辐射等条件下与时间因素有关的变形和流动的规律。高分子材料成型加工成制备的理论基础是高分子材料流变学。高分子材料的自身的规律和特点是伴随化学反应的高分子材料的流变性质而产生的。

三、高分子材料成型的加工技术

(一)聚合物动态反应加工技术及设备

目前国外已经研发出可以解决其他挤出机作为反应器所存在的问题,即连续反应和混炼的十螺杆挤出机。在我国高分子材料成型加工工业的发展中占有极其重要的地位,但是我国的高分子材料成型的加工技术的开发目前还处于初步阶段。缩聚反应器的反应挤出设备就是指交换法聚碳酸酯连续化生产和尼龙生产中的比较关键的技术,除此之外,我国每年还有数以千万吨的改性聚合物生产,反应挤出技术及设备也是其关键技术。

采用传统的加工设备存在一些问题,例如传热、化学反应过程难以控制等,另外投资费用大、噪音大等问题。无论是在反应加工原理还是设备的结构上,聚合物动态反应加工技术及设备与传统技术都完全不同,将聚合物反应挤出全过程引入到电磁场引起的机械振动场,从而达到控制化学反应过程、反应制品的物理化学性能以及反应生产物的凝聚态结构的目的,这就是聚合物动态反应加工技术及设备。高分子材料成型加工是高能耗过程作业,无论是挤出、注射还是中空吹塑成型塑料原理都必须经过熔融塑化及输送这一基本和共性的过程,目前普遍采用的设备包括螺杆挤出机和螺杆注射机等。该技术使得控制聚合物单体及停留时间分布不可控的问题得到了解决,而且也使得振动立场作用下聚合物反应加工过程中的质量、动量以及能量传递和平衡问题得到了解决,同时也使得设备结构集成化问题得到了解决。新设备的优点很多,例如:体积重量小、适应性好、噪音低、可靠性高等等,而这些技术是传统技术和设备是比不了的。

(二)以动态反应加工设备为基础的新材料制备新技术

此技术的研究实现,加强了我国在该领域内的发言权。以动态反应技术为基础方向,进行深入的研究,从而产生了新的材料制备技术。我们以存储光盘盘基为基础原型,以反应成型技术直接作用于其上。通过对这些技术的研究改进,改变了传统技术中多环节、消耗大、复杂度高、周期长、而且环境污染比较严重等诸多不利因素。通过学习研究,可以把制作光盘的PC树脂原料工业、中途存放、盘基成型工业串联于一体,提高了工业生产效率、减少了资源浪费、能够完全有效的进行控制,而且产品的质量有大幅度的提高。

聚合物/无机物复合材料物理场强化制备新技术。研究表明,对无粒子进行适当的处理,可以得到一些好的效果,比如说利用聚合物进行原位表面改性处理、原位包覆、强制分散等处理后,就可以使我们复合材料成型。

热塑性弹性体动态全硫化制备技术。此技术将混炼引入到振动力场挤出全过程,为实现混炼过程中橡胶相动态全硫化,对硫化反直进程进行控制,从而使得共混加工过程共混物相态反转问题得到了解决。实现自主知识产权的热塑性弹性体动态硫化技术与设备研制开发出来,促进我国TPV技术水平的提高。

四、结语

我国必须根据自身的实际情况来发展高分子材料成型加工技术及设备,把握技术前沿,不断地培育自主知识产权,从而使得我国高分子材料成型技术及其产业发展不断加快。

参考文献:

[1] 黄汉雄. 高分子材料成型加工装备及技术的进展、趋势与对策(下)[J]. 橡塑技术与装备, 2006, (06) :13-18

[2] 黄汉雄. 高分子材料成型加工装备及技术的进展、趋势与对策(上)[J]. 橡塑技术与装备, 2006, (05) :17-27

[3] 王玉东, 付鹏, 李晓光, 赵清香, 刘民英. 尼龙612等温结晶的球晶形态与生成条件[J]. 高分子材料科学与工程, 2009, (09):76-79

[4] 吴刚. 高分子材料成型加工技术的进展[J]. 广东化工, 2008, (09) :8-12

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水面上的硬币 在研究物体的浮沉条件时,有个同学无意中发现了一个有趣的现象:把一塑料尺子竖放(或侧放)在水面时,发现尺子迅速下沉了;而当他把尺子平放在水面时,即可发现尺子漂在水面上。 竖放(或侧放)尺子在水面上时,尺子下沉,是由于尺子所受的浮力小于它自身的重力而引起的;那又为什么在平放尺子时,它却是漂浮在水面上,若按物体的浮沉条件,物体漂浮时浮力可是等于重力的呀。这两者岂不自相矛盾了吗?问题症结在哪里呢? 在高中物理教材第一册“固体和液体的性质”一章中,有一个小实验:要求学生用棉纸把缝衣针垫起放在水面上,当棉纸被水浸湿下沉后,观察现象并说明原因,很多同学认为缝衣针浮在水面是由于液体表面张力作用的原因,以为针受重力、浮力和液体表面张力三者相平衡而使针能漂在水表面上。 那么就让我们先来认识一下液体表面张力吧。 什么是液体的表面张力呢? 液体表面附近的分子由平衡位置向外运动时,因为外部空气和蒸气分子对它的斥力很小。不起显著作用。它只受到内部分子的吸引力,因此使它恢复到平衡位置的作用力就没有在液体内部时大,使得表面层里的分子振动的振幅要比液体内部分子的振幅大,一些动能大的分予就可能冲出吸力范围,成为蒸气分子,结果形成表面层里的分子分布比液体内部的分子分布稀疏,分子之间的距离就比较大(r>r0)、正是由于液面分子分布较内部稀疏,分子间距r>r0,分子间引力占优势而产生了液体表面张力,由此可知,液体表面的张力实质是分子间相互作用的合力,它指向液体内部,可见托起硬币的力不可能是液体表面张力。那么让我们再来看看浮力吧。 先让我们先做一个实验: 在一盛有水的烧杯的水面平放一张滤纸,把一枚面值一角的硬币平放在滤纸上,待滤纸被浸湿而下沉后,发现硬币仍漂在水面上。注意观察硬币周围会发现水面向下凹陷,而硬币并未浸入水中,只是漂在水表面上。由此可见,此时硬币并未受到浮力作用。那是什么力与重力相平衡而使硬币漂在水面上呢? 由上一实验现象可知,水面向下凹陷,发生了形变,从而产生了一个与形变方向相反的弹力——支持力,这就如在一个吹气的气球上放上一个物体,由于物体的重力而使气球形变(向下凹陷),而产生了竖直向上的支持力一样。是这个与重力大小相等、方向相反的支持力使硬币漂在水表面上。( 上面几个实验中的塑料尺子、缝衣针漂在水面上与此相同 ) 为什么侧放或竖放尺子、缝衣针以及硬币时,它们都将沉到水底呢?我们还是以硬币为例,当它侧放或竖放时,液面的受力面积很小,压强很大,压力作用效果显著;这与穿高跟鞋踩在沙地,鞋跟将陷入沙中一样,硬币陷入了水中,从而打破了水面的弹性形变,使水表面对它的支持力不复存在。此时硬币只受浮力和重力作用,而由于重力大于浮力,所以硬币很快就下沉到水底了。而平放时,对水面压强很小,就不会发生上述现象,而使硬币浮在水表面上保持平衡。在自然界中,也有许多相类似的现象。有些小昆虫可以在水面上跑来跑去或停留在水面上,不致于陷入水里,也是同样的道理。 =====科学小论文 范文1:树干为什么是圆的 在观察大自然的过程中我偶然发现,树干的形态都近似圆的——空圆锥状。树干为什么是圆锥状的?圆锥状树干有哪些好处?为了探索这些问题,我进行了更深入的观察、分析研究。 在辅导老师的帮助下,我查阅了有关资料,了解到植物的茎有支持植物体、运输水分和其他养分的作用。树木的茎主要由维管束构成。茎的支持作用主要由木质部木纤维承担,虽然木本植物的茎会逐年加粗,但是在一定时间范围内,茎的木纤维数量是一定的,也就是树木茎的横截面面积一定。接着,我们围绕树干横截面面积一定,假设树干横截面长成不同形状,设计试验,探索树干呈圆锥状的原因和优点。 经过实验,我们发现:(1)横截面积和长度一定时,三棱柱状物体纵向支持力最大,横向承受力最小;圆柱状物体纵向支持力不如三棱柱状物体,但横向承受力最大;(2)等质量不同形状的树干,矮个圆锥体形树干承受风力最大;(3)风是一种自然现象,影响着树木横截面的形状和树木生长的高矮。近似圆锥状的树干,重心低,加上庞大根系和大地连在一起,重心降得更低,稳度更大;(4)树干横截面呈圆形,可以减少损伤,具有更强的机械强度,能经受住风的袭击。同时,受风力的影响,树干各处的弯曲程度相似,不管风力来自哪个方向,树干承受的阻力大小相似,树干不易受到破坏。 以上的实验反映了自然规律、自然界给我们启示:(1)横截面呈三角形的柱状物体,具有最大纵向支持力,其形态可用于建筑方面,例如角钢等;(2)横截面是圆形的圆状物体,具有最大的横向承受力,类似形态的建筑材料随处可见,如电视塔、电线杆等。 在我的观察、试验和分析过程中,逐渐解释、揭示了树干呈圆锥状的奥秘,增长了知识,把学到的知识联系实际加以应用,既巩固了学到的知识,又提高了学习的兴趣,还初步学会了科学观察和分析方法。范文2:皮鞋为什么越擦越亮每到星期天,我总要完成妈妈交给我的擦鞋任务。告诉你,这可是我一星期零花钱的来源哦!拿到沾满灰尘的皮鞋后,我先把鞋面的灰尘擦掉,然后涂上鞋油,仔仔细细地擦一擦,皮鞋就会变得又亮又好看了。可这是为什么呢 我找了同样牌子同样款式的新旧两双皮鞋进行对比观察。我先用手触摸两双皮鞋的鞋面,发现新皮鞋的表面比旧皮鞋的表面光滑得多。旧皮鞋涂上鞋油,仔细擦过后,虽然亮了许多,但仍无法与新皮鞋相比。皮鞋的亮度是否与鞋面的光滑程度有关呢? 我取来一双没擦过的旧皮鞋,在放大镜下鞋面显得凹凸不平的。然后,我再在皮鞋上圈出两块表面都比较粗造的A区和B区,A区涂上鞋油并仔细擦拭,B区不涂鞋油作空白对照。我发现A区擦拭后,表面明显变光滑了许多,而且放在阳光下也比B区有光泽。为什么两者会产生这样的差别呢? 我想到在物理课上老师曾经讲过:影剧院墙壁的表面是凹凸不平的,这样可以使声音大部分被吸收掉,让观众不受回声的干扰。同样道理,光线照到任何物体的表面都会产生反射,假如这个平面是高低不平的,光线就会向四面八方散射掉;假如这个平面是光滑的,那么我们就可以在一定的方向上看到反射光。 皮鞋的表面原来就不是绝对的光滑,如果是旧皮鞋,它的表面当然更加的不平,这样它就不能使光线在一定的方向上产生反射,所以看上去没有什么光泽。而鞋油中有一些小颗粒,擦鞋的时候这些小颗粒正好可以填入皮鞋表面的凹坑中。如果再用布擦一擦,让鞋油涂得更均匀些,就会使皮鞋的表面变得光滑、平整,反射光线的能力也加强了。 通过实验,我终于知道了皮鞋越擦越亮的秘密啦!范文3:醋对花卉有什么影响醋是生活中常用的调味品,花卉则能净化生态环境,并美化我们的生活。 你是否想到过,醋和花卉有什么关系呢?我们怀着好奇心,开展了这个课题的探究。据富有种花经验的人告诉我们,对盆栽花卉施些醋溶液,可改善盆花的生长,增加花朵,而且花艳叶茂。这一点我们在实验中很快就证实了。 浓度不同的醋溶液,对花卉有不同的影响吗?这是我们第二阶段的实验。我们选取长势相同的满天星、报春花、月亮花各四盆,分为四组,每组(三盆)各有三种花卉,分别编号、贴上标签。同时,我们取食用白醋配制成1%(pH值为2~3)、0.01%(pH值≈4)、0.0001%(pH值≈6)三种浓度不同的溶液,每天分别给三组盆花固定喷洒一种醋液,第四组盆花洒不含醋的清水。每五天观察记录花卉的生长情况。 这项实验的结果是:喷洒低浓度醋液(pH值≈6)对这几种花卉没有明显影响;喷洒中等浓度醋液(pH值≈4)的花卉明显长得比其他几组好,花苞多,开花期提前,而且花色较浓艳,花期也延长了;喷洒pH值2-3的高浓度醋液后,反而使花朵过早凋萎。 通过这次实验,我们可以告诉你:种花时适当喷洒一些醋液,可使花卉长得更好。不过要掌握好醋液的浓度,醋酸过浓则会伤害花卉。

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