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  • 《散户B股操作指南》爱文编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《散户B股操作指南》【作者】爱文编著【丛书名】散户股经系列【页数】335【出版社】济南:山东人民出版社,2001.03【ISBN号】7-209-02734-3【价格】18.00【分类】股票-证券交易-中国【参考文献】爱文编著.散户B股操作指南.济南:山东人民出版社,2001.03.《散户B股操作指南》内容提要:本书介绍了有关B股市场的政策法规、B股的交易规则、B股上市公司概览、B股的投资策略、B股政策分析与发展预测共五章内容。...

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  • 《五分钟侦探小说 B》(德)卡斯藤·克莱曼,(德)沃尔夫·布默尔选编;朱军平译|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《五分钟侦探小说B》【作者】(德)卡斯藤·克莱曼,(德)沃尔夫·布默尔选编;朱军平译【页数】295【出版社】北京:群众出版社,2002.10【ISBN号】7-5014-2720-8【价格】16.00【分类】侦探小说-作品集-德国-现代【参考文献】(德)卡斯藤·克莱曼,(德)沃尔夫·布默尔选编;朱军平译.五分钟侦探小说B.北京:群众出版社,2002.10.《五分钟侦探小说B》内容提要:本册收有“正当防卫”、“黑色摩托车”、“死人也疯狂”、“失算”、“夺命女人”、“海滩枪声”等短篇小说。...

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  • 《华语文学大赛冠军创意写作课 B卷 实力作品卷》潘云贵编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《华语文学大赛冠军创意写作课B卷实力作品卷》【作者】潘云贵编【页数】229【出版社】北京时代华文书局有限公司,2021.10【ISBN号】978-7-5699-4359-7【价格】42.00【分类】中国文学-当代文学-作品综合集【参考文献】潘云贵编.华语文学大赛冠军创意写作课B卷实力作品卷.北京时代华文书局有限公司,2021.10.图书封面:《华语文学大赛冠军创意写作课B卷实力作品卷》内容提要:《华语文学大赛冠军创意写作课》是一套为青少年打造的创意写作课程,共2册。兴趣是写作最好的起点,本套书立志于激发青少年的写作兴趣,拓展青少年的创意写作思维,共邀请10位优秀的文学赛事冠军亲自授课,他们曾在全球华文青年文学奖、新概念作文大赛、野草文学奖、冰心儿童文学新作奖等赛事中获得一等奖,具有丰富的写作经验与文学感悟。本书为B卷,从生活细节入手,讲解日常写作如何才能标新立异。为了营造互动式教学效果,冠军们选择用轻松幽默的口吻讲授创意写作的要点、思路与技巧。引导青少年拓展文学空间与生活体验,从而开启通往明日文学新星的写作之旅。...

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  • 《圣桑 B小调小提琴协奏曲 作品61》丁芷诺编订|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《圣桑B小调小提琴协奏曲作品61》【作者】丁芷诺编订【页数】65【出版社】上海:上海教育出版社,2018.06【ISBN号】978-7-5444-7713-0【价格】32.00【分类】小提琴-协奏曲-法国-近代【参考文献】丁芷诺编订.圣桑B小调小提琴协奏曲作品61.上海:上海教育出版社,2018.06.图书封面:《圣桑B小调小提琴协奏曲作品61》内容提要:...

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  • 《绽放 第二十三届新概念作文获奖者作品精选 B卷》刘奔三|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《绽放第二十三届新概念作文获奖者作品精选B卷》【作者】刘奔三【页数】211【出版社】北京时代华文书局有限公司,2021.06【ISBN号】978-7-5699-4166-1【价格】39.80【分类】中国文学-当代文学-作品综合集【参考文献】刘奔三.绽放第二十三届新概念作文获奖者作品精选B卷.北京时代华文书局有限公司,2021.06.图书封面:《绽放第二十三届新概念作文获奖者作品精选B卷》内容提要:...

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  • 《天然高分子及其功能材料》生华,李金宝,刘雷鹏,宗延,谭蕉君编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《天然高分子及其功能材料》【作者】生华,李金宝,刘雷鹏,宗延,谭蕉君编著【页数】300【出版社】西安:西北工业大学出版社,2022.09【ISBN号】978-7-5612-8375-2【价格】68.00【分类】高分子材料【参考文献】生华,李金宝,刘雷鹏,宗延,谭蕉君编著.天然高分子及其功能材料.西安:西北工业大学出版社,2022.09.图书封面:图书目录:《天然高分子及其功能材料》内容提要:本书内容包括7章,分别是绪论、淀粉及其功能材料、蛋白质及其功能材料、纤维素及其功能材料、木质素及其功能材料、壳聚糖及其功能材料以及天然橡胶及其功能材料。本书将天然高分子材料的基础知识与研究前沿和热点相结合,使读者能够在掌握天然高分子及其功能材料的基础知识的同时,了解其研究现状及未来发展趋势,培养读者从事天然高分子及其功能材料研究的兴趣。《天然高分子及其功能材料》内容试读第1章绪论1.1天然高分子材料概述1.1.1天然高分子材料的定义及分类本书中的天然高分子材料是指自然界中动植物在其自然生长过程所生成的具有高分子质量及一定化学结构的一类高分子物质。天然高分子材料按照所具有的化学结构特征,可将其分为多糖、核酸和蛋白质;按照性能和用途,可以将天然高分子材料分为淀粉、蛋白质、纤维素、木质素、天然橡胶、壳聚糖、生漆等。天然高分子材料中的淀粉、蛋白质、纤维素等也是人类衣食的主要来源,但本书所指淀粉、蛋白质及纤维素等天然高分子材料是指在满足人类衣食需求之外或者不适宜用作食物等的天然高分子材料。按照来源可以将天然高分子材料中的淀粉分为玉米淀粉、大米淀粉、小麦淀粉、马铃薯淀粉、红薯淀粉等。蛋白质主要是指将动物的皮毛(如牛皮、羊皮、猪皮、马皮等)加工所获得的胶原纤维、明胶、多肽等。甲壳素来源于虾、螃蟹等海产物的壳及其衍生物壳聚糖等。纤维素主要是绿色植物的主要组分,如棉花、木材、麻类、草类等植物主要是由纤维素构成。其他天然高分子材料有天然橡胶、生漆、蚕丝、海藻酸钠等。天然高分子材料存在于各种动植物中,尽管天然高分子材料的种类繁多、品种多样,但是具有工业应用价值的天然高分子材料并不是很多。本书主要介绍具有较大产量及具有工业应用价值的天然高分子材料,如淀粉(玉米、小麦、马铃薯及红薯等淀粉)、蛋白质(动物皮毛)、纤维素、木质素、壳聚糖、天然橡胶等山。1.1.2主要天然高分子材料(1)淀粉(Starch)淀粉是产量仅次于纤维素的天然高分子材料,淀粉也是人类主要的食物来源,广泛分布于植物的种子、根、茎等部位,如大米中含淀粉62%~86%、小麦中含淀粉57%~75%、马铃薯中则含淀粉超过90%等。淀粉主要是人们的食物原料,作为天然高分子材料的淀粉主要是玉米淀粉、马铃薯淀粉等在满足人们食物需要的基础上多出的那部分。淀粉可以被制成水凝胶、气凝胶、药物载体、絮凝剂、吸附剂等功能材料。(2)蛋白质(Protei)工业上应用的蛋白质主要是指不适宜食用但具有工业应用价值的动物皮毛等,如羊皮、牛皮、猪皮、马皮等,将其加工成皮革及制作成皮鞋、皮衣、腰带、钱夹、沙发、汽车坐垫、裘皮、箱包—1-天然高分子及其功能材料等是其主要用途。近年来,将动物皮毛加工成明胶、多肽、水凝胶、气凝胶、药物载体等具有高附加值的功能材料成为新的发展方向,其他的天然蛋白质材料如蚕丝蛋白、蛛丝蛋白等可用于制备生物传感器、医用材料等具有高附加值及特殊用途的功能材料。(3)纤维素(Celluloe)纤维素是目前世界上产量最大的天然高分子材料,植物通过光合作用每年产生数亿吨的纤维素。棉花的纤维素含量接近100%,一般木材中纤维素的含量为40%~50%。纤维素是植物细胞壁的主要结构成分,通常与半纤维素、果胶和木质素结合在一起。纤维素常用于制备包装材料、吸附材料、电子器件材料及医用胶囊等功能材料。(4)木质素(Ligi)木质素主要来源于木质组织,在木材中,木质素、纤维素和半纤维素共同形成了植物的细胞壁,主要作用是通过形成交织网来硬化细胞壁,木质素在木质纤维素基体中起到了黏结剂的作用,提高了植物体的机械强度和抗侵蚀的能力。在木本植物中木质素含量为25%,是世界上产量仅次于纤维素的有机物。由于自然界中木质素与纤维素、半纤维素等往往相互连接,形成木质素-碳水化合物复合体(Ligi-CarohydrateComlex),因此目前没有办法分离得到结构完全不受破坏的原本木质素。木质素具有阻燃、黏结及吸收紫外线的能力,木质素主要用于与酚醛树脂、聚氨酯等制备具有阻燃、抗辐射、耐热的复合材料。(5)壳聚糖(Chitoa)壳聚糖以甲壳素为原料,甲壳素脱去乙酰基后可得壳聚糖,不溶于水,能溶于稀酸,能被人体吸收。壳聚糖的化学结构为带阳离子的高分子碱性多糖聚合物,并具有独特的理化性能和生物活化功能,具有与血液相容性、安全性、微生物降解性等优良性能,被各行各业广泛关注,在医药、食品、化工、水处理、金属提取及回收、生化和生物医学工程等诸多领域的应用研究中取得了重大进展。(6)天然橡胶(Naturalruer)天然橡胶是指从橡胶树上采集的天然胶乳,经过凝固、干燥等工序制成的弹性固状物。天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,其橡胶烃(聚异戊二烯)含量在90%以上。世界上约有2000种不同的植物可产生类似天然橡胶的聚合物,人们已从其中500种中得到了不同种类的橡胶,但真正有实用价值的植物是巴西三叶橡胶树。我国仅海南、广东、云南等地的气候条件可以种植,可用面积约1500万亩①,已种植1400万亩左右,年产量为60万吨左右。天然橡胶具有弹性大、拉伸强度高、抗撕裂性和耐磨性良好,易于与其他材料黏合等特点,广泛用于轮胎、胶带以及具有弹性的复合材料的制备。1.2天然高分子材料的结构与性能特点1.2.1淀粉的结构及性能特点(1)淀粉的结构淀粉是高分子碳水化合物,是由葡萄糖分子聚合而成的,其基本构成单位为α-D-吡喃葡①1亩=666.67m2.2第1章绪论萄糖,分子式为(CH1。O,)。淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类,前者为无分支的螺旋结构,直链淀粉含几百个葡萄糖单元,后者由24~30个葡萄糖残基以α-1,4-糖苷键首尾相连而成,在支链处为α-1,6-糖苷键,支链淀粉含几千个葡萄糖单元。在天然淀粉中,直链淀粉含量为20%~26%,它是可溶性的,其余的为支链淀粉。淀粉和纤维素的结构简式为(C6H。O)m。纤维素的相对分子质量约为50000~2500000,直链淀粉相对分子质量较小,为50000左右,支链淀粉相对分子质量比直链淀粉大得多,为60000左右。不同品种淀粉的相对分子质量分布不同且差别很大、分散度都较高。即使不同来源的同种淀粉样品,其相对分子质量分布和分散度差异也很大,在各类淀粉中以块茎类淀粉的相对分子质量最大。(2)淀粉的性能特点淀粉可以看作葡萄糖的高聚体,淀粉除食用外,工业上常用于生产糊精、麦芽糖、葡萄糖、酒精等,也用于药物片剂的压制等。由于淀粉的相对分子质量一般都很大,因此其在使用介质中的分散及溶解受到影响,通常要对淀粉进行变性或者改性,常用的手段有使用酸或酶降解淀粉、糊化淀粉等,目的是降低相对分子质量,增强溶解性、提升利用效果。改性产物主要有氧化淀粉、醚化淀粉、接枝共聚淀粉等,主要作用是提高淀粉在工业应用中的强度、分散性等,需要保持不变的是生物可降解性。1.2.2蛋白质的结构及性能特点(1)蛋白质的结构蛋白质是生命的物质基础,是生命活动的主要承担者,没有蛋白质就没有生命。氨基酸是蛋白质的基本组成单位,它与生命及各种形式的生命活动紧密联系在一起。蛋白质是由20多种氨基酸(AmioAcid)按不同比例组合而成的,并在体内不断进行代谢与更新。氨基酸通过脱水缩合连成肽链,蛋白质是由一条或多条多肽链组成的生物大分子,每一条多肽链有二十至数百个氨基酸残基(一R),各种氨基酸残基按一定的顺序排列。蛋白质的氨基酸序列是由相应基因编码的,除了遗传密码所编码的20种基本氨基酸,在蛋白质中某些氨基酸残基还可以被翻译后修饰而发生化学结构的变化,从而被激活或调控。多个蛋白质往往可以通过结合在一起形成稳定的蛋白质复合物,经折叠或螺旋构成一定的空间结构,从而发挥某一特定功能。因此,蛋白质的不同在于其氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链空间结构不同。(2)蛋白质的性能特点蛋白质分子在受到外界的一些物理和化学因素的影响后,分子的肽链虽不裂解,但其天然的立体结构遭到了改变和破坏,使其生物活性丧失和其他的物理、化学性质发生了变化,这一现象称为蛋白质的变性。蛋白质作为生命活动中起重要作用的生物大分子,与一切揭开生命奥秘的重大研究课题都有密切的关系。蛋白质是人类主要的食物成分,高蛋白膳食是人们生活水平提高的重要标志之一。许多纯的蛋白质制剂也是有效的药物,例如胰岛素、人丙种球蛋白和一些酶制剂等。在临床检验方面,有关酶的活性和某些蛋白质的变化可以作为一些疾病临床诊断的指标,例如乳酸脱氢酶同工酶可以用作心肌梗塞的指标,甲胎蛋白的升高可以作为早期肝癌病变的指标等。在工业生产上,蛋白质是轻工业的重要原料,如羊毛和蚕丝都是蛋白质,皮革是经过处理的胶原蛋白。制革、制药等工业部门通过应用各种酶制剂,可以提高生产效率和产品质量。此外,蛋白质在农业、畜牧业、水产养殖业方面的重要性也是显而易见的。—3天然高分子及其功能材料1.2.3纤维素的结构及性能特点(1)纤维素的结构纤维素是D-葡萄糖通过31,4-糖苷键连接而成的线型高分子,各种植物每年产生数亿吨的纤维素,纤维素不溶于水及一般有机溶剂。全世界用于纺织造纸的纤维素每年达800万吨。此外,用分离纯化的纤维素做原料,可以制造人造丝、赛璐玢以及硝酸酯、醋酸酯等酯类衍生物,也可制成甲基纤维素、乙基纤维素、羧甲基纤维素、聚阴离子纤维素等醚类衍生物。(2)纤维素的性能特点纤维素及其衍生物是可再生取之不尽用之不竭的化工原料,广泛地用于纺织、印染、石油钻探、造纸、陶瓷、合成洗涤、日用化工、石墨制品、铅笔制造、卷烟、涂料、建筑用胶等领域,特别是近几年来在石油钻探行业得到了开发利用,生产水平有了很大的进步,在干粉砂浆建材、内外墙耐水腻子粉(膏)、黏结剂、填缝剂、界面剂、水性涂料、自流平剂等新型建材行业的应用也取得了很大的进步,在数量和质量上都有很大的提高。纤维素在造纸业主要有两种用途浆内添加和表面施胶。浆内添加的添加量约为0.3%~0.5%,添加量不大但可以使纸张的纵向和横向拉力提高30%~50%,对纸张的使用和书写起到了很好的作用。1.2.4木质素的结构及性能特点(1)木质素的结构木质素是3种苯丙烷单元通过醚键和碳碳键相互连接形成的具有三维网状结构的生物高分子。由于木质素的分子结构中存在芳香基、酚羟基、醇羟基、碳基共轭双键等活性基团,因此可以发生氧化、还原、水解、醇解、酸解、光解、磺化、烷基化、卤化、硝化、缩聚或接枝共聚等许多化学反应。其中又以氧化、酞化、磺化、缩聚和接枝共聚等反应对木质素应用具有尤为重要的作用。在此过程中,磺化反应是木质素应用的基础和前提,到目前为止,木质素大都以木质素磺酸盐的形式加以利用。在亚硫酸盐法生产纸浆的工艺中,亚硫酸盐溶液与木粉中的原本木质素发生了磺化反应引进了磺酸基,增加了亲水性,之后这种木质素磺酸盐在酸性蒸煮液中进一步发生水解反应,使与木质素结合着的半纤维素发生解聚,从而使木质素磺酸盐溶出,实现了木质素、纤维素与半纤维素的分离,从而得到了纸浆,使木质素的应用成为可能。(2)木质素的性能特点木质素可以被磺化处理形成木质素磺酸钠,木质素磺酸钠具有良好的黏结、分散等性能,被广泛应用于各个行业。木质素磺酸钠在耐火材料、陶瓷制品生产中起到减水、增塑、絮凝等作用,亦可用于铸造业,作为辅助黏结剂,黏结力强且解崩性好。木质素用作混凝土减水剂时,掺加量为0.2%~0.3%,可减少混凝土搅拌时10%~12%的用水量,从而可以减小水灰比,节约水泥10%左右,可改善混凝土和易性、流动性及抗渗透性,提高混凝土强度和密实性,具有早强效应,缩短了凝结时间,提高了抗压强度,同时减少了混凝土坍落度损失。木质素用作防垢剂和缓蚀剂,可以起到防垢和缓蚀的作用,能提高窗口和管道的使用寿命。在火力发电厂等使用水煤浆的企业,木质素作为分散剂,可以提高对煤的分散能力,提高燃煤的发热率和利用率,大大降低粉煤灰中的含煤量,同时减少搭桥和结块,延长炉体寿命。木质素磺酸钠可用作三次采油的化学剂、油田钻井泥浆稀释剂,以及用于封井。另外,木质素可用于沥青乳化剂、饲料黏结剂、精炼助剂等,还广泛用于农药加工,型煤制作,鞣革填料,炭黑造粒及土壤、沙丘的控制等。—4第1章绪论1.2.5壳聚糖的结构及性能特点(1)壳聚糖的结构壳聚糖是自然界广泛存在的甲壳素(Chiti)经过脱乙酰作用得到的,化学名称为聚葡萄糖胺(1-4)-2-氨基-B-D葡萄糖。壳聚糖是甲壳素脱乙酰后的产品,脱乙酰基程度(DegreeofDeacetyatio,D.D)决定了大分子链上胺基(NH2)的含量,而且D.D增加导致胺基质子化而使壳聚糖在稀酸溶液中带电基团增多,聚电解质电荷密度增加,必将导致其结构、性质和性能上的变化。(2)壳聚糖的性能特点壳聚糖的性能特点主要是其结构中含有氨基,具有阳离子性质,从而具有杀菌、乳化、分散、吸附、絮凝等性能,在食品、医药、农业、日用化工、工业废水处理等方面具有广阔的应用。壳聚糖具有提高免疫、活化细胞、预防癌症、降血脂、降血压、抗衰老、调节机体环境等作用,可用于医药、保健、食品领域。在环保领域,壳聚糖可用于污水处理。在功能材料领域,壳聚糖可用于膜材料、载体、吸附剂、纤维、医用材料等。在轻纺领域,壳聚糖可用于织物整理、保健内衣、造纸助剂等。在农业领域,壳聚糖可用于饲料添加、种子处理、土壤改良、水果保鲜等。在化妆品领域,壳聚糖可用于香波、护发素、浴液、发胶、摩丝、香水、晚露、水剂、膏霜、口红等化妆品,在化妆品中的加入量一般为0.2%~0.5%。1.2.6天然橡胶的结构及性能特点(1)天然橡胶的结构天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(CH)。,其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。(2)天然橡胶的性能特点天然橡胶是不饱和橡胶,容易与硫化剂发生硫化反应(结构化反应),溴与氧、臭氧发生氧化、裂解反应,与卤素发生氯化反应,在催化剂和酸作用下发生化学反应等,所以它具有烯类有机化合物的反应特性,如反应速度慢、反应不完全,而天然橡胶的氯化、环化、氢化等反应,可应用于天然橡胶的改性。天然橡胶具有优异的力学性能,在常温下具有很好的弹性。这是由于天然橡胶分子链在常温下呈无定形状态,分子链柔性好。其密度为0.913g/cm3,弹性模量为2~4MPa(约为钢铁的1/30000),伸长率为钢铁的300倍,最大可达1000%。在0~100℃范围内,天然橡胶的回弹率可达到50%~85%。天然橡胶在常温下为高弹性体,玻璃化温度为一72℃,受热后缓慢软化,在130~140℃开始流动,在200℃左右开始分解,在270℃剧烈分解。天然橡胶不耐环己烷、汽油、苯等介质,不溶于极性的丙酮、乙醇及水,耐10%的氢氟酸、20%的盐酸、30%的硫酸、50%的氢氧化钠等,不耐浓强酸和氧化性强的高锰酸钾、重铬酸钾等。天然橡胶由于相对分子质量大、分子质量分布宽、分子链易于断裂,再加上生胶中存在一定数量的凝胶分子,因此很容易进行塑炼、混炼、压延、挤出成型等。天然橡胶具有优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性等特性,并且经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等优异性质,所以,天然橡胶在工农业生产、医用材料、交通运输及国防等领域都具有广泛应用。-5天然高分子及其功能材料1.3天然高分子功能材料的定义、结构特点及种类1.3.1天然高分子功能材料的定义及结构特点(1)天然高分子功能材料的定义天然高分子功能材料是指以天然高分子材料(如淀粉、纤维素、蛋白质、壳聚糖、木质素等)为基本原料制备的具有分散、乳化、絮凝、吸附的传统功能材料,具有电、磁、光等功能的新型功能材料以及具有生物可降解的环保功能高分子材料。(2)天然高分子功能材料的结构特点天然高分子材料本身就是功能材料,而且大多数是人类目前还无法制备的,天然高分子材料的组成及结构说明了结构决定性能,天然高分子材料的分子都是C、H、O等简单元素形成的很有规律性的结构。如淀粉和纤维素的D-葡萄糖结构单元,其形成的环状结构单元形成的螺旋状结构具有非常高的规整性,其结构单元的构成方式及分子链所形成的螺旋结构都非常规整。天然高分子材料内部结构的超分子作用力是保持这种规整结构的基础,是淀粉、蛋白质、纤维素具有独特性能的结构基础。天然高分子材料的分子结构仅由C、H、O和极少数的S、N等元素,就能构成各具特色且性能突出的天然高分子材料。天然高分子材料的自身结构启发人们在材料的制备及改性过程中借鉴天然高分子材料的结构,同时通过改性以利用天然高分子材料。1.3.2天然高分子功能材料的种类(1)淀粉基功能材料淀粉基功能材料是指以淀粉或者改性淀粉作为主要基体的功能高分子材料,主要有淀粉基塑料、淀粉基医用材料、絮凝剂、吸附剂、吸水材料、水凝胶、气凝胶及电子器件材料等2-]。(2)蛋白质基功能材料蛋白质基功能材料主要是指以蛋白质及改性蛋白质作为主要基体制备的功能材料,主要有蛋白质水凝胶、电化学及储能材料、响应性智能材料、生物传感器、复合膜材料、3D打印油墨、催化材料、生物医用材料等。(3)纤维素基功能材料纤维素基功能材料是指以纤维素为基体制备的功能高分子材料,主要有功能包装材料、生物吸附材料、电子器件材料、绿色储能材料和医用胶囊材料等6-)。(4)木质素基功能材料木质素基功能材料是指以木质素为基体制备的功能高分子材料,木质素的功能特点是具有阻燃、黏合、抗紫外线等作用,因此,木质素基功能材料主要是与酚醛树脂、聚氨酯、聚氯乙烯制备具有阻燃、高强度、抗辐射等性能的功能材料,同时由于木质素的分离提纯比较困难,往往分离提纯后以木质素磺酸盐的形式居多,而木质素磺酸盐具有良好的分散效果,可用作水泥减水剂、尿素分散剂等剧。(5)壳聚糖功能材料壳聚糖的结构特点决定了其具有一定的阳离子性及表面活性,壳聚糖功能材料主要包括6···试读结束···...

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  • 《高电压技术》刘建英,贺主编;赵双双,张彬,张桂荣副主编|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

    图书名称:《高电压技术》【作者】刘建英,贺主编;赵双双,张彬,张桂荣副主编【页数】298【出版社】北京:北京理工大学出版社,2020.06【ISBN号】978-7-5682-8611-4【价格】40.00【分类】高电压-高等职业教育-教材【参考文献】刘建英,贺主编;赵双双,张彬,张桂荣副主编.高电压技术.北京:北京理工大学出版社,2020.06.图书封面:图书目录:《高电压技术》内容提要:本书以“电气试验工”的电力行业职业技能标准为要求,与企业骨干成员进行教学设计,在教学模式、教学内容、教学方法等关键的教学环节上进行了“基于工作过程”的项目化教学改革,并将改革成果融入本书。全书共分九章,包括气体电介质的击穿特性分析,液体、固体电介质的击穿特性分析,绝缘的预防性试验,电力系统主要电气设备电气试验,输电线路和绕组中的波过程分析,电力系统防雷保护设计,内部过电压分析,电力系统绝缘配合。同时配有习题,视频教程。为方便读者使用,本书配套有国家职业教育电力系统自动化技术专业教学资源库相关资源。本书可作为高职高专电力系统自动化技术、供用电技术等专业作为教学用书,也可作为电力行业从业者的参考用书。《高电压技术》内容试读绪盖论一、高电压技术的研究对象高电压技术研究的对象主要是电力系统中的绝缘和过电压问题。所谓绝缘,就是将不同电位的导体分隔开,从而使其保持各自的电位。具有绝缘作用的材料称为电介质或绝缘材料。按物质形态划分,电介质可分为气体、液体和固体三类。与导体不同,电介质在正常情况下的导电能力极其微弱,电阻率很大,一般在10°2·m以上。在现代电力网中,由于电压等级高、装机容量大、输电距离远等原因,高电压条件下绝缘问题越来越突出。电力网的组成:如图0-1所示。发电厂变电所变电所用户水轮机发电机升压变压器输电线路降压变压器用电设备水库G电力网99am⑧电力系统动力系统图0-1电力网的组成电力网:电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的统一体。其主要作用是变换电压、传送电能。电力系统:由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备组成的统一体。电力系统的具体组成如图0-2所示。发电厂:生产电能。配电系统:将系统的电能传输给电力用户。电力用户:高压用户额定电压在1kV以上,低压用户额定电压在1kV以下。用电设备:消耗电能。动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。1高电压技术电网调度应用服务器发电◆输电◆变电◆配电用电图0-2电力系统的具体组成通常,将发电厂电能送到负荷中心的线路叫输电线路。负荷中心至各用户的线路叫配电线路。负荷中心一般设有变电站电力系统中的绝缘包括输电线路的绝缘和变电站电气设备的绝缘两大部分。电气设备的绝缘又分内绝缘和外绝缘两部分。电气设备外壳内的绝缘称为内绝缘,内绝缘通常由固体和液体介质的组合或固体和气体介质的组合构成,其电气强度基本上不受大气条件的影响,但其电气性能在运行过程中会逐渐劣化,表现出明显的老化现象。电气设备外壳外的绝缘称为外绝缘,外绝缘主要由空气间隙和绝缘子表面构成,其电气强度不仅与大气条件有关,还会受到恶劣天气情况的影响,如户外绝缘子的电气强度在表面污秽和雨、雾等的共同作用下会显著降低。输电线路的绝缘和电气设备的外绝缘均属自恢复绝缘,即空气间隙击穿或绝缘子闪络后,经切断电源短时间内可恢复绝缘性能。电气设备的内绝缘大多属于非自恢复绝缘,即一旦发生击穿,即使去除外加电压,绝缘性能也无法恢复。绝缘在运行过程中要承受各种电压的作用,在电压相对较低时,绝缘(主要是内绝缘)中会发生极化、电导和损耗现象,它们对绝缘的电气性能会产生重要的影响。当作用到绝缘上的电压超过临界值时,绝缘会失去绝缘能力而转变为导体,即发生击穿或闪络现象。因此,需要研究各种电介质在电压作用下的电气物理性能,特别是其在高电压作用下的击穿特性,以选择合适的电介质和设计合理的绝缘结构。对空气间隙或绝缘子来说,由于空气是自恢复绝缘,故其电气强度可用击穿电压或闪络电压来衡量;对电气设备来说,由于其内绝缘为非自恢复绝缘,故其电气强度只能用耐受电压来表示。研究绝缘的击穿或耐受电压特性需要进行各种高压试验,运行过程中绝缘中出现的缺陷也需要通过高压试验才能检出,因此高电压试验设备、试验方法以及测量技术在高电压技术中占有格外重要的地位,也是高电压技术所研究的基本内容之一。电气设备的绝缘在设备运行过程中不仅要受到工作电压的持续作用,还会受到各种过电压的作用。所谓过电压是指超过设备最大运行电压的那些电压。电力系统中的过电压来自两个方面,其一是由雷电放电引起的,称为雷电过电压或大气过电压。雷电过电压又可分为直击雷过电压和感应雷过电压两种,前者由雷击输电线路或发电厂、变电站的配电装置所引起,后者则由雷击这些设备附近的地面或其他物体所引起。12绪论二、电压等级的划分以一千为界,1kV以下的为低压,1kV以上的为高压。高压部分分普通高压、超高压和特高压。普通高压和超高压划分的依据是电晕,超高压和特高压划分的依据是电能污染。高压范围为10~220kV,超高压范围为330~750kV,特高压是指1000kV交流、±800kV直流以上的电压。三、采用高电压首先要解决的技术问题采用高电压是大功率远距离输电的要求,要实现大功率远距离输电唯一可行的措施就是采用高电压。作为二次能源,输送电能要较输送一次能源经济、快捷、安全、方便、清洁。高电压下的绝缘问题。因为在电力系统三大技术材料中绝缘的影响力最大,绝缘限制了设备的温升,也就限制了设备的容量、体积和重量:绝缘限制了设备的寿命:绝缘限制了电力系统的投资。例如,用青壳纸和电缆纸作绝缘的10.5kV、10MW的发电机,改用粉云母纸作绝缘,其他条件不变时,发电机容量就提高到12.5MW,可见绝缘限制了设备的容量。如何解决绝缘问题是高电压等级输电面临的难题,现在有效的解决方案是:①寻找和研制新型绝缘材料;②限制作用在绝缘上的过电压。这也是本课程的两大内容。例如,由于瓷吹避雷器使作用在被保护设备上的残压降低,使原设计额定电压为400kV的输变电系统升压为500kV的系统四、高电压技术课程的特点高电压技术是电工学科的一个重要分支,它涉及数学、物理、化学、材料等基础学科,主要研究高电压(强电场)下的各种电气物理问题。20世纪60年代以来,高电压技术一直不断吸收其他学科尤其是新科技领域的成果,促进自身发展;也促进了电力传输大功率脉冲技术、激光技术、核物理等科技领域的发展,显示出强大的活力。其特点是:(1)历史短,研究不充分,理论很不完整,工程上高电压问题不能用理论来分析,所以只能从试验入手。(2)研究起来很困难,其所研究的问题与其他学科完全不同。其他学科研究的是电的导通,而高压研究的是绝缘,它所研究的是空间的问题,场的问题,所受的影响因素(温度、湿度、气压、极距)很多。(3)研究手段难以具备,场地难以满足,问题的重复性小,一次击穿后很难找到完全相同的对象,是暂态问题」3第一章气体电介质的击穿特性分析学习目标本章内容主要介绍气体中带电质点的产生与消失,气体放电过程,气体放电形式:汤逊理论、巴申定律、流注理论;大气压力下不均匀电场气隙击穿的发展过程。案例导入气体常作为电力系统和电气设备中的绝缘介质,工程上使用最多的是空气和SF。气体。例如,架空线路中相与相之间、相与地之间就是利用空气来绝缘的;在SF。断路器和SF。全封闭组合电器中,则以SF。气体来绝缘。正常情况下气体的电导率很小,气体为优良的绝缘体。但当气体间隙中的电场强度达到一定值后,气体间隙会击穿,气体由绝缘状态转变为导电状态。第一节气体中带电质点的产生与消失任务描述本节重点介绍带电质点产生的原因,带电质点消失的方法。知识链接(一)气体中带电质点的产生气体原子在外界因素(电场、高温等)的作用下,吸收外界能量使其内部能量增加,这时原子核外的电子从离原子核较近的轨道跳到离原子核较远的轨道上去,此过程称为原子的激发,也称激励。被激发的原子称为激发原子,激发原子内部能量比正常原子大。中性原子从外界获得足够的能量,使原子中的一个或几个电子完全脱离原子核的束缚14第一章气体电介质的击穿特性分析而成为自由电子和正离子(即带电质点)的过程称为原子的电离。电离是激发的极限状态,气体分子或原子电离所需要的能量称为电离能。分子或原子的电离可以一次完成,也可以分级完成,即先经过激发阶段,然后再发生电离,这种电离称为分级电离。分级电离时,一次需要获得的能量较小,但几次获得的总能量应大于或等于其电离能。电离过程如图1-1所示。能量(电离能)⊙①能量能量(⊕①⊙正离子自由电子中性原子激发电离图1-1电离过程示意图气体间隙发生击穿时的最低临界电压称为击穿电压。均匀电场中击穿电压与间隙距离之比称为击穿场强;不均匀电场中平均击穿电压与间隙距离之比称为平均击穿场强。击穿电压或(平均)击穿场强是表征气体间隙绝缘性能的重要参数。心$特别提示心按照能量来源的不同,电离可分为以下几种形式。气体分子电离因素如图1-2所示。电子或正离子与气体分子的碰撞电离气体分子的电离因素各种光辐射(光电离)高温下气体中的热能(热电离》图1-2气体分子电离因素1.碰撞电离在电场作用下,电子被加速获得动能,如果其动能大于气体质点的电离能,在和气体质点发生碰撞,当电子的动能满足式(1-1)条件时,就可能使气体质点产生电离,分裂成正离子和自由电子,这种电离称为碰撞电离。E,入=2mu2≥W(1-1)式中W一电离能:m一电子的质量;一电子的速度:电子的自由行程;E。—单位距离的平均动能。碰撞电离是气体中带电质点数目增加的重要原因,因为电子的质量小,在电场作用下容易获得较大的速度,累积起足够的动能;碰撞电离的形成与电场强度和平均自由行程的5···试读结束···...

    2023-12-12

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    子正2023高三高考化学A+全年复习夏秋寒春合集目录:春季班:直播:子正系统-01原理专题热速率平衡综合(.上)~1.m4子正系统-02原来专题-热速率平衡综合(中)~1.YWXH第2讲-【二轮复习】原理专题-热速率平衡综合(中).m4子正-03原理专题-热速率平衡综合(下)~1.m4(3.4更新)第4讲【二轮复习】原理专题-水溶液综合(上).m4子正-05原来专题-水溶液综合-下~1.m4(3.19更新)子正-06原理专题-氧化还原与电化学(上)~1.m4(3.26更新)录播:第1讲-原理专题-热速率平衡综合(上).m4第2讲-原理专题-热速率平衡综合(中).m4第3讲:原理专题-热速率平衡综合(下).m4第4讲-原理专题-水溶液综合(上).m4第5讲:原理专题-水溶液综合(下).m4第6讲:原理专题-氧化还原与电化学(上).m4第7讲:原理专题-氧化还原与电化学(下).m4第8讲:选择专项-STSE.m4寒假班版本二:规划服务(寒假):第1讲:【二轮复习】工艺流程-流程与预处理.m4第2讲:【二轮复习】工艺流程-转化与除杂.m4第3讲:【二轮复习】工艺流程-分离提纯与评价.m4第4讲:【二轮复习】实验专题-气体实验.m4第5讲:【二轮复习】实验专题-实验方法设计与评价.m4第6讲:[二轮复习]分析专题滴定实验.m4第7讲:[二轮复习]分析专题滴定计算.m4第8讲:[二轮复习]分析专题热重分析.m4专题视频(寒假):第1讲:工艺流程-预处理与除杂.m4第2讲:工艺流程-物质结晶.m4第3讲:工艺流程-条件选择.m4第4讲:工艺流程-真题演练.m4第5讲:制备实验-气体实验.m4第6讲:制备实验-实验方案设计与评价.m4第7讲:制备实验-真题演练.m4(1.30更新)第8讲:分析专题滴定实验.m4第9讲:分析专题滴定计算.m4(2.8更新)寒假班版本一:子正系统一模锦鲤课~1.m4子正系统-03工艺流程分离提纯与评价~1.m4子正系统-02工艺流程转化与除杂~1.m4子正A系统-01工艺流程流程于预处理~1.m4子正-05实验专题。实验方案,设计与评价~1.YWXH子正-04实验专题-气体实验~1.YWXH子正系统-08分析专题热重分析~1.YWXH子正系统-07分析专题-滴定计算~1.YWXH子正系统-06分析专题-滴定实验~1.YWXH(1.29更新)秋季班:01.卤素及其化合物.m402硫及其化合物.m403氮及其化合物.m404元素周期律与化学键.m405.化学反应与热能.m406.化学平衡基础.m407.化学平衡的定性与定量.m408.化学平衡最新图像.m409.水溶液中的三大平衡.m410.三大守恒与离子浓度比大小.m411.【一轮复习】沉淀溶解平衡.m412.水溶液最新图像.m4(12.04更新)13.[一轮复习]原电池与化学电源.m4(12.20更新)14.[一轮复习]电解池及其基本应用.m415.电化学应用突破”1.m4(1.9更新)秋季班开班家长会~1.m4暑假班:2023化学规划指导课:01.2023高考之化学公开课~1.m4录播课(知识切片):高三化学开班家长会~1.m4第9讲金属及其化合物(下)-Fe.m4第8讲金属及其化合物(中)-Al.m4第7讲金属及其化合物(上)-Na.m4第6讲离子反应(下)-离子检验.m4第5讲离子反应(中).m4第4讲:离子反应(上)--离子共存~1.m4第3讲:氧化还原反应(下)-氧化还原反应特殊方程式书写.m4第2讲:氧化还原反应(中)-氧化还原反应陌生方程式书写~1_ev.m4第1讲:氧化还原反应(上)--氧化还原反应原理及分析.m4第10讲高三化学学习成长与规划总结.m4直播课(规划服务):01.氧化还原反应(上).m402.氧化还原反应(中).m403.氧化还原反应(下).m404.离子反应(上).m405.离子反应(中).m406.离子反应(下).m407.纳.m408.铝.m409.铁及其化合物.m410.离子推断.m4暑假班资料库:├─01.0轮复习│01.物质分类.m4│02.离子反应.m4│03.基础氧化还原.m4│04.化学计算(下).m4│05.化学计算(上).m4│06.结构、周期律、化学键.m4│07实验化学基础~1.m4│├─02.22年全新模考题高考题整理--│├─21年八省联考适应性考试化学试卷分析││2021年广东省适应性考试试卷分析.df││2021年江苏省适应性考试试卷分析.df││2021年河北省适应性考试试卷分析.df││2021年湖北省适应性考试试卷分析.df││2021年湖南省适应性考试试卷分析.df││2021年福建省适应性考试试卷分析.df││2021年辽宁省适应性考试试卷分析.df││2021年重庆市适应性考试试卷分析.df│││├─21年模考题拆解││【化学与生活-闽粤鲁渝】.df││【必修】有机选择题——近三年高考真题汇编.df││【新信息题-闽粤鲁渝】.df││【有机选择-闽粤鲁渝】.df││【氧还离子物质的量-闽粤鲁渝】.df││【流程选择-闽粤鲁渝】.df││大题拆题——北京+天津+湖北+辽宁.df││工艺+原理.df││工艺流程.df││拆题(鲁闽粤浙渝)-选择题板块.df││拆题(鲁闽粤渝)-大题.df││拆题——辽宁省.df││拆题—湖北+湖南+北京+天津+黑龙江+吉林.df││新信息题.df││氧化还原反应.df││选择实验专题-2019年真题汇编.df││选择实验专题——2020年真题汇编.df││选择实验专题——2021年真题汇编.df││(河北+河南+山西+安徽)大题拆题.df││(河北+河南+山西+安徽)选择题拆题.df│││└─21年高考化学真题│【试卷分析】2021年普通高等学校招生全国统一考试化学白皮书.df│├─03选修五--有机专题精华课│├─01必修二选五同分异构系统命名等效氢必刷题精华课││├─01系统命名法│││01有机必刷题系统命名法~1.m4│││空白.df│││答案.df│││││├─02烷烃的同分异构现象│││02有机必刷题烷烃的v分异构现象~1.m4│││空白.df│││答案.df│││││└─03有机必刷题3取代基法等效氢││03有机必刷题取代基法等效氢~1.m4│││└─02必修二酯化反应必刷题精华课│01有机必刷题酯化反应~1.m4│02有机必刷题酯化反应~1.m4│03有机必刷题酯化反应实验~1.m4│04有机连续氧化期末必考~1.m4│05酯化反应期末必考~1.m4│空白.df│答案.df│└─04选修三--物质结构与性质专题精华课├─01原子结构│01原子结构上~1.m4│02原子结构下~1.m4│原子结构上.df│原子结构上笔记.df│原子结构下.df│原子结构下笔记.df│└─02原子结构和元素周期律01选三周期律上~1.m402选三周期律下~1.m4周期律上.df周期律上笔记.df周期律下.df周期律下笔记.df...

    2023-05-31 第二节 离子反应 离子反应讲义

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