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中国大百科全书(化学)

文档名称:中国大百科全书(化学)
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上传者:Mot
添加时间:2017/06/17
内容摘要:
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中的大百料?化学·T
のE
内部簧非品
中国大百科全书(化学)
拉姆齐,W
( Wi Ii am Ramsay1852~1916)英国化学家。1852年10月2日生于
格拉斯哥,1916年7月23日卒于白金汉郡海威科姆。1866年入格拉斯哥大
学,1869年始攻读化学,1870年毕业后留学德国。1872年在蒂宾根大学因
研究硝基苯甲酸获哲学博士学位。1880~1887年,任布里斯托尔大学化学教
授,1887~1913年,任伦敦大学化学教授。188年当选为英国皇家学会
员。拉姆齐最初研究有机化学,后来研究物理化学。1874~1880年,主要从
事吡啶及其衍生物的研究,并于1877年合成了呲啶。1880~1894年,主要
研究液体的蒸气压、临界状态及表面张力与温度的关系。1894年他和瑞利合
作,发现氩。1895年他将钇铀矿置于硫酸中加热,得到一种新惰性气体,并
和W.克鲁克斯一起用光谱确定为元素氨,从而第一次在地球上找到所谓“太
阳元素”。拉姆齐研究了氨和氩的性质,指出它们在周期系中属于新的一族,
并预言这一族中存在着其他元素。1898年他分馏液态空气时发现了三种新的
希有气体元素,命名为氖、氪、氙。1903年他和F.索迪证明镭能产生氦。1910
年他和W.格雷测定了氢的原子量,并确定了氢在周期系中的位置。拉姆齐因
发现空气中的希有气体元素并确定其在周期系中的位置而获得1904年诺贝
尔化学奖。拉姆齐的主要著作有《无机化学体系》、《大气中的气体》、《现
代化学》、《元素和电子》等。
(陈祖福)
拉普拉斯方程
( Lap I ace equat ion)表示液面曲率与液体压力之间的关系的公式
个弯曲的表面称为曲面,通常用相应的两个曲率半径来描述曲面,即在曲面
上某点作垂直于表面的直线,再通过此线作ー平面,此平面与曲面的截线为
曲线,在该点与曲线相重合的圆半径称为该曲线的曲率半径R,。通过表面垂
线井垂直于第一个平面再作第二个平面并与曲面相交,可得到第二条截线和
它的曲率半径R。,用R,与R2可表示出液体表面的弯曲情况。若液面是弯曲
的,液体内部的压力p,与液体外的压力p2就会不同,在液面两边就会产生压
力差△P=P1ーP2,其数值与液面曲率大小有关,可表示为
RR
2
式中Y为液体的表面张力。该公式称为拉普拉斯方程。对于球形的液面
R,=R=R,则上式可表示为:
△p=2/R
若液面为口形,则R,与R2为正值,△p>0,此时液体内的压力大于其外
部压力。若液面为凹形,R与R2为负值,△p<0,此时液体内部的压力小于
外部压力。
(戴乐蓉)
拉伸
drawing)使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列,从而
达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单轴拉伸和双轴拉
伸两种,前者使链沿一个方向进行取向排列(图a),后者使链沿平面进行
取向排列(图b)。
拉伸过程拉伸通常是在高于玻璃化温度的条件下进行的。单轴取向和
双轴取向都能使高聚物产生各向异性(力学、光学、热学、电学等),双轴
取向使平面内分子链的方向是无规的。
结晶高聚物拉伸时其球晶能变形直至破坏,部分折叠链片晶被拉成伸直
链,在一定条件下可沿拉伸方向排列成规整而完全的伸直链晶体。高聚物在
拉伸过程中形成的这种新结构通常称为微丝晶结构。在其形成过程中伸直链
段数目增加,折叠链段数目减少,同时增加了片晶间的连接链,从而提高了
高聚物的力学强度和韧性。
应用单轴拉伸是提高化学纤维强度的一种重要手段。通常用纤维拉伸
前后长度之比来定义纤维的拉伸比。随着拉伸比的増加,纤维的模量和强度
也都增加。在纺丝过程中希望尽可能多地生成伸直链结构来制得高强度、高
模量的合成纤维(如聚芳酰胺类纤维)。薄膜单轴拉伸时与拉伸方向平行的
强度随着拉伸比的増加而增加。但垂直于拉伸方向的强度则随之下降,高度
的单轴拉伸薄膜甚至可导致高聚物微纤化。因此,它也是制造纤维的一种方
法。双轴拉伸是改进高聚物薄膜或薄片性能的一种重要方法。双轴拉伸可用
来防止单轴拉伸时在薄膜平面內垂直于拉伸方向上强度变差的缺点,双轴拉
伸的制品比未拉伸者具有较大的抗拉强度和抗冲击韧性。因此,双轴拉伸的
薄膜可用于性能要求很高的电影片基和录音磁带、录像磁带等的带基
(曾汉民)
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