2020年9月9日
2020年9月8日,陈立泉院士莅临研究院指导,陈院士对研究院的研究工作进行了肯定,并对高分子在固态电解质中的应用提出了很多建设性的意见。
2019年2月20日
网站如果空间不大,但又有很多图片,怎么办?利用免费图床进行图片外链。下面是一些可用的图床。 转载自 https://lai.yuweining.cn/pic.html 聚合图床 支持大量免费图床分发,网站稳定性未知 https://www.superbed.cn 速度:动态 ❤ ❤...
2019年2月15日
Google Earth Studio 是一款非常酷的浏览器程序,它可以通过 Google Maps 的卫星照片,创建出极具个性的视频,无论是围绕建筑物 360 度旋转,还是从 A 到...
2019年2月15日
重要提示: OneDrive教育版不限速,一般可以跑满宽带。但是onedrive的容量是全局管理员设置的,也就是你们学校的 edu 邮箱管理员设置的,默认是 1T 。如果你们学校管理员没有在微软验证,普通的 edu 邮箱也是只有默认的 1T。只有验证过的EDU邮箱管理员,才能设置为 5T。另外说下,你申请的这个onedrive,也只是一个你学校...
2018年12月1日
Internet Download Manager,简称 IDM 是国外的一款优秀下载工具。目前凭借着下载计算的速度优势在外媒网站中均受好评,现在已被多数国人熟知。Internet Download Manager 提升你的下载速度最多达 5 倍,安排下载时程,带有续传功能,可以恢复因为断线、网络问题、计算机当机甚至无预警的停电导致下传到一半的资料。...
2018年11月18日
根据《深圳大学研究生国家奖学金评审办法》、《深圳大学优秀研究生、优秀研究生干部评选办法》、研究生社会奖学金评审办法及我院评奖细则的相关规定,经学生本人申请、学院奖学金评奖工作组评审,现将我院2017—2018学年度硕士研究生腾讯创始人创新奖学金、国家奖学金、优秀研究生奖学金和优秀研究生干部奖学金拟推荐候选人名单公示如下: 腾讯创始人创新奖学金 序号 学号 姓名 专业 1 石逯迪 化学工程 国家奖学金...
2018年11月18日
受本课题组邀请,陈军院士于2018年11月7日来深大指导并作学术报告——锂钠电池的若干电极材料 主讲人:陈军院士 时间: 2018年11月7日下午4:00 地点:420会议室 报告人简介: 1967年9月生,安徽宿松人。无机化学家,中国科学院院士,南开大学教授。现任南开大学化学学院院长、先进能源材料化学教育部重点实验室主任、天津市化学会理事长、中国化学会电化学委员会主任。 1985-1992年,南开大学化学系学习,先后获学士、硕士学位 1992-1995年,南开大学化学系,助理研究员 1996-1999年,澳大利亚伍伦贡大学材料系学习,获博士学位...
2018年11月18日
第六届荔研论坛系列报道之三:学术交流分享会成功举办 11月17日上午,深圳大学第六届荔研论坛学术交流分享会在教学楼A409,A410,A411成功举行。学术交流分享会是第六届“荔研论坛”系列活动之一,旨在为广大研究生搭建一个切磋学术、砥砺思想、展现风采的舞台。本次学术交流分享会,邀请到了我校部分学院国家奖金获得者,分享自己的优秀成果和读研生活,给尚处于科研迷茫期的同学们带来指导和建议。 当日上午九点三十分,在同学们热烈期待的掌声中,分享会在三个教室同时拉开帷幕。分享会按照议程分为两部分:第一部分为获奖同学发言,第二部分是每位同学发言完毕之后的答疑环节。
2018年11月8日
易制毒化学品目录(2018最新整理) 易制毒化学品目录(2018最新整理) 类别 名称 CAS号 第一类 1.1-苯基-2-丙酮 103-79-7...
2018年11月4日
2017年转眼就过去了,在过去的这一年中各个研究方向发展非常的迅猛。今天,孔道君把目光放在导电MOF,COF材料上。对于一个材料,你每赋予它一个新的功能和特性,它就能在应用领域打开一片天地。 金属有机框架化合物(MOF)或者共价有机框架化合物(COF)具有很多优异的性质。比如其具有较大的比表面积,可调的孔径结构;在气体吸附分离,药物的可控释放,催化等领域都有应用前景。另一方面,材料学家也将MOF作为一种金属前驱体分散的方法,将MOF用于功能化的炭材料,或者单原子催化剂的合成中去,也取得很多研究成果。 科学家们在想具有巨大比表面积的MOF如果能结合导电的特性,那么MOF材料必将能在电化学领域打开一片领域。 今年年初,一篇论文(DOI: 10.1038/NMAT4766)将导电的MOF应用到超级电容器当中。 结构信息: 在这篇论文中,作者首先合成了一种导电的MOF材料,Ni3(HITP)2。从材料的结构示意图来 看,该MOF材料的孔径是1.5 nm,被四个氨基配位的Ni是一个共轭的共平面结构,配体具有一个离域的大π键,这种结构能够保证电子的传输,因此具有导电性能。Ni3(HITP)2的比表面积为630 m2/g,在MOF材料中并不算高,不过其导电的特性却是其他MOF材料无法比拟的。 其实该MOF的合成,早在2014年就已经报到出来了(J....
2018年10月28日
前2期我们集中讨论了Zeta电位的2个基本问题:1)如何判定纳米颗粒表面电荷的正负;2)如何提高胶体纳米颗粒的稳定性。本期,我们将讨论一下Zeta电位的检测原理、样品制备以及数据分析。 一、检测原理 一般情况下,Zeta电位仪直接测定的是电泳迁移率,并转化为Zeta电位,Zeta电位是通过理论推导出来的。 当电场施加于电解质时,悬浮在电解质中的带电粒子被吸引向相反电荷的电极,作用于粒子的粘性力倾向于对抗这种运动。当这两种对抗力达到平衡时,粒子以恒定的速度运动,我们一般称这个速度通为电泳迁移率。 图1. 迁移率测试原理简化示意图 已知这个速度时,通过应用Henry方程,我们可以得到粒子的Zeta电位。 ζ : Zeta电位. UE...
2018年10月28日
首先,我们需要知道,什么是双电层? 电极的金属相为良导体,过剩电荷集中在表面;电解质的电阻较大,过剩电荷只部分紧贴相界面,称紧密层(compact double layer)或stern层;余下部分呈分散态,称扩散层(diffuse double layer)。这样,在电极的金属-电解质两相界面存在电势,将产生双电层(electrical double layer),其总厚度一般约为0.2-20纳米。(具体可参考傅献彩《物理化学》,维基百科)
2018年10月15日
1. 为什么要选择三电极体系? 电解或电池体系都是二电极体系,只有正负极,那为什么在电化学测试过程中要选择三电极体系呢?其原因是在电化学测试过程中,我们需要研究的是单个电极(即工作电极),如果选择二电极体系 ,那我们就默认把对电极(又称为辅助电极)作为参考(一般所说的电极电势都是相对电极电势),而事实上一旦体系中有电流通过,对电极就会发生极化,导致电位的变化,这样工作电极所测到的电位就不准了。那有人会问了:选择可逆性高的电极作为对电极不就行了吗?确实,如果有理想可逆电极的话或许可以,但现实是一般选用的参比电极只能在电流很小的情况下才是可逆的,而且二电极体系还存在电流流过时溶液电压降的问题,因此三电极体系显然是首选。那么三电极体系的原理是什么呢?见下图1。工作电极和对电极构成回路,对电极只是起到电流导通的作用,而参比电极用来作为测量或施加工作电极电位的基准,因此工作电极的电位也就是相对于参比电极的电势了。 如上所述,三电极体系包括工作电极、对电极和参比电极,那么它们的选择标准又是什么呢?下面我们就来详细谈一谈。 2. 工作电极 一般的工作电极需满足以下三个条件: ①所研究的电化学反应不会因电极自身所发生的反应而受到影响,并且能够在较大的电位区域中进行测定。 ②电极必须不与溶剂或电解液组分发生反应。 ③电极面积不宜太大,电极表面最好是均一平滑,且能够通过简单的方法进行表面净化。...
2018年10月15日
前言 电化学可定义为:研究电子导电相和离子导电相之间的界面上所发生的界面现象的科学。近代电化学主要侧重于两类导体的界面(Interface)性质及界面上所发生变化的研究。电化学的发展可谓迅速,常见的基本模型有原电池和电解池(关于电化学一些较简单的基本原理,我们在这里就不多做介绍了,大家可以自行在常见的物理化学书中学习,我们尽量分享一些实用的信息)。虽然电化学中未知的还有太多,但它的基本理论和定律大都已经得到了证实,那么电化学已经应用的领域或具有应用前景的领域有哪些呢? 一、电解和电合成 氯碱工业:氯碱工业是世界上最大的电化学工业,它是通过电解食盐水,从而获得氯气和苛性钠的过程。氯气用于制备氯乙烯,进而合成得到 PVC,还可用作纸浆及纸的漂白剂和杀菌剂。 电解铝:电解铝就是通过电解得到纯度较高的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂,氧化铝作为溶质,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应,即电解。 电解水:工业上H2和O2的生产还不是以电解水为主要途径,生产H2主要是水煤气或甲烷转化,生产O2主要是液态空气分馏法,虽然电解水需要消耗大量的电能,但是其潜力是巨大的,随着太阳能等可持续能源的利用,光解水也是一大趋势,特别是燃料电池的发展,电解水储存能量也成为了重要的发展趋势,电解水生产的气体纯度几乎是100%,可以有效防止燃料电池使用氢气作为燃料时的中毒。 电合成:也叫电化学合成,它有如下优点:以电为还原剂,不引入杂质,因而产品的纯度高;还原反应一步完成,工艺简单、产率高;设备简单,投资少;对反应中间过程可控。最近逐步兴起的有电合成有机物,电化学合成纳米颗粒,电化学剥离石墨合成石墨烯,电聚合形成聚苯胺等等。...
2018年10月15日
前言 一般认为,电化学属于物理化学(二级学科)的三级学科,早期的电化学(20世纪40年代以前)研究主要集中在电化学热力学和电化学两相界面的模型上面,如经典的能斯特方程和双电层模型,20世纪40年代后随着电化学的发展越来越接近实际应用,电化学反应动力学逐渐引起了广泛的关注,特别是电源、腐蚀科学开始在军用民用方面的大规模应用。而随着社会的发展和不可再生资源的消耗,能源和环境问题日益成为大家关注的焦点,也正是在这样的环境下,电催化越来越受到人们的关注。 无论是从事电化学的研究,还是利用电化学作为表征或工具,都需要对电化学的基本知识进行了解,那就需要有一些相对经典和实用的书籍,在掌握大学物理化学中的电化学热力学部分的基础上,以下书籍应该对从事电化学相关的研究有所帮助. 1. 侧重电化学理论书籍 A. 李荻主编《电化学原理》 李荻主编,北京航空航天大学出版社出版。经典的电化学丛书之一,相对来说通俗易懂,本书主要介绍了 1. 电化学热力学,2....
2018年10月15日
前言: 应众多朋友的要求,研之成理推出电化学基础知识专栏,将一些常规的基础知识跟大家做些分享。今天主要分享电化学的发展历程,后面会陆续推出更多更实用的电化学基础知识,敬请期待。 对于从事与电化学相关的科研人员来说,了解电化学的发展是至关重要的,因为只有了解它的起源和前人已经取得的成果,才能对电化学的研究方向有所把握,也才能让经过时间检验的电化学“定律”为我所用,并且用的合适恰当,从而取得科研上的突破。 电化学的发展 A. 电化学现象的发现 电化学现象的发现源于很偶然的事例。Galvani在1791年做青蛙解剖实验,他的助手用外科手术刀的刀尖触及青蛙的脚杆神经时,发现青蛙四肢的肌肉发生剧烈的收缩,陷入僵硬性的痉挛中。当时得出的结论是生物学与电化学之间有一种“深奥的联系”。这是最早发现的电化学事例。今天医学上的电疗法、心电图等研究,都发源于此。为了纪念他的贡献,在英文里把检流计称为galvanometer,金属镀锌的程序成为galvanizing。 1799年,意大利物理学家伏打(Volta)发明了第一个化学电源。他把许多对圆形的银片和锌片相间地叠起来,每一对银锌片之间放上一块用盐水浸湿的麻布片,这时只要用两条金属线分别与顶面上的锌片和底面上的银片焊接,两金属端点就会产生点烟。金属片对数越多,电子越强。人类第一次获得了可供实用的持续电流。在直流电机发明以前,化学电源是唯一能提供稳定电流的电源。为纪念他的伟大成就,科学界将他的姓简化成电压的单位Volt(伏特)。1800年,Nichoson利用伏打电堆电解水溶液时,发现两个电极上均有气体析出。这是电解水的第一次尝试。(至今人们对于HER和OER的探索还在继续)。1803年戴维用电解法成功得到金属钾和金属钠,利用电化学法得到活泼金属单质成为可能。 以上这些都是早期的电化学事例,电化学处于刚刚起步的阶段,人们只观察到了电化学现象,并没有对电化学的机理有所深入。 B....
2018年10月15日
金属氧化物的电化学面积: 为了评估氧化物的真实催化性能,必须先得到电极的真实面积。对于金属氧化物,显然无法利用氢区去估算其电化学面积。为了得到金属氧化物的真实面积,利用双电层电容计算粗糙度。实验中常采用CV法计算双电层电容。 具体原理如下:在线性电位扫描过程中,电极上的电流由两部分组成,见式(1):一部分是用于双电层的充放电的电流 ic,这部分电流也称为非法拉第电流;另一部分用于电化学反应,称为法拉第电流 if。 双电层充放电电流 ic包括两部分,见式(2):一部分是当电极电位发生变化时,对双电层充放电,进而改变电极/溶液界面的荷电状态,即(2)中第一项;另一部分是电容 Cdl发生变化时,引起的双电层电流的改变,即(2)中的第二项。当进行线性扫描时,由于扫描速率是恒定的,故在电势扫描过程中 ic≠0。...
2018年10月15日
科学是一个无限趋近于真理的渐进过程,其核心是模型的构建。这篇文章想介绍电化学中一个很优雅的概念,并阐释这个概念如何通过建立模型而不断完善。 这个概念叫做: 双电层(electrical double layer) 假设,将一个金属片放进电解液中,那么会发生什么呢?更准确地描述是: 在电极与电解液的界面处,物质与电荷的分布状态是怎样的? (1)Helmholtz模型 首先,亥姆赫兹(Helmholtz)试图探究这个问题,他建立了一个模型,我们简称其为H模型,其核心思想是: 相反的电荷等量分布于界面两侧。...
2018年10月15日
有效比表面统一为能够有效和电解质接触的表面,其大小即为有效比表面积。前面介绍到,双电层电容的大小与材料的有效比表面积有关。材料的比表面积是其孔性质的一个表现。材料的孔结构和比表面积的相关测试可以参考公众号之前的文章(那些年我们一直纠结的BET | 来,干了这碗BET | 真理无孔不入——微孔大孔材料结构的分析方法 | 知识的搬运工——气体吸脱附实验细节 | 如何一步一步处理BET(N2吸脱附)的原始实验数据)。研究孔大小对于材料的电容的影响具有重要意义。 电池是将能量储存到化学键当中,而电容器却是依靠电解质离子和电极表面的静电分离来储存能量。电容器有各种不同的电解质体系,不同的电解液具有不同的电压窗口,不同电极材料亲和能力,不同的电解质其离子半径也不同。一些常用电解质的离子半径。(数据整理自:https://world-science.ru/en/article/view?id=31409;...
2018年10月15日
1. 引言 电化学工作站的本质是用于控制和监测电化学池电流和电位以及其它电化学参数变化的仪器装置。电化学测试体系中使用的最多的是三电极测试体系,如下图所示,三个电极中包含有:工作电极,参比电极,辅助电极。但是在我们购买的电化学工作站中,有的电化学工作站有4个接线头,有的有六个接线头,这些接头究竟各自分别有什么作用,在不同测试体系中该如何连接这些接头呢? 图1 和PC连接的电化学工作站,一般应用于三电极测试体系 2. 四接头电化学工作站 图2 四电极测试体系多见于一些电池测试系统...
2018年10月15日
背景介绍: 电解水是一种将电能转化为化学能的有效手段。电解水在阳极发生水氧化反应(OER)生成氧气,在阴极发生还原反应产生氢气(HER)。其中OER反应的过程需要转移4e-,是一个动力学很缓慢的过程,需要施加很高的过电压(overpotential)才能驱动反应的发生。在OER反应中,催化剂引入有助于降低过电位,从而提高能源的转化效率。在碱性条件下,NiFeOxHy被认为是OER活性最高的电催化剂。早在二十世纪九十年代,Corrigan发现在氧化后的Ni薄膜中加少量的Fe能够极大的提高催化剂的活性。掺杂Fe后的Ni(OH)2会出现两个很明显的现象:Ni(OH)2/NiOOH的氧化还原峰会向正电位偏移;催化剂的活性会显著的提高。
2018年9月25日
1.新购玻璃仪器的清洗 新购玻璃仪器,其表面附有碱质,可先用肥皂水刷洗,再用水冲净,浸泡于l~2%盐酸中过夜,再用水冲洗,最后用蒸馏水冲洗2~3次,干燥备用。 2.使用过的玻璃仪器的清洗 (1)一般玻璃仪器:如试管、烧杯、锥形瓶等,先用自来水洗刷后,用肥皂水或去污粉刷洗,再用自来水反复冲洗,去尽肥皂水或去污粉,最后用蒸馏水淋洗2~3次。干燥备用。 (2)容量分析仪器:吸量管、滴定管、容量瓶等,先用自来水冲洗,待晾干后,再用铬酸洗液浸泡数小时,然后用自来水充分冲洗,最后用蒸馏水淋洗2~3次,干燥备用。 (3)比色杯:用毕立即用自来水反复冲洗。洗不净时,用盐酸或适当溶剂冲洗,再用自来水冲洗。避免用碱液或强氧化剂清洗,切忌用试管刷或粗糙布(纸)擦拭。 上述所有玻璃器材洗净(以倒置后器壁不挂水珠为干净的标准)后,根据需要晾干或烘干。
2018年9月24日
对爱情的渴望, 对知识的追求, 对人类苦难不可遏制的同情心, 这三种纯洁而无比强烈的激情支配着我的一生。 Three passions, simple but overwhelmingly strong,...
2018年9月17日
1959年,BBC采访伯特兰·罗素(Bertrand Russell)时, Suppose Lord Russell that this film were to...
2018年9月16日
这些软件不是大众软件,却又实用的逆天的实用,然而体积都不足 10 M,全都是免费的。对于电脑控或者电脑工作学习者,有必要知道这些软件。值得收藏。 1、Snipaste image 还在用QQ截图了?该放弃了!这一款截图功能比QQ截图更强大,还有贴图等等其他截图工具没有的功能。再也不会想截图才发现QQ没有登陆的尴尬情景了。 2、Inpaint image 图片去水印怎么去?用PS?太复杂啦!Inpaint傻瓜式去水印,一键去水印,根本没有一点技术含量。水印去除也很完美。 3、RemoveLogoNow...
2018年9月2日
中文 英文 缩写或简称 优级纯试剂 Guaranteed reagent GR 分析纯试剂 Analytial reagent...
2018年8月26日
★背景介绍 今天转载的这篇《管理自己》,洋文叫做《Managing Oneself》。此文刊登在十年前(2008)的《哈佛商业评论》(HBR)上,号称是 HBR“有屎以来”(创刊后)重印次数最多的文章。 ◇关于《哈佛商业评论》(Harvard Business Review) 《哈佛商业评论》,简称“HBR”。在管理界,那可算是大名鼎鼎、如雷贯耳。别的不说,单凭它出自同样大名鼎鼎的【哈佛大学商学院】,就知道这刊物的逼格有多高。 顺便说一下:再过4年(2022),该刊物就将迎来百年庆。 ◇关于“彼得·德鲁克”(Peter...
2018年8月26日
先来说一个真实的小故事。 话说斯托克代尔是越战后的美国海军中将。他在参加越战时被俘,被关在战俘营长达八年,期间遭受越共的种种虐待。作为当时战俘营中军衔最高的军官,他带领同伴跟越共做各种斗争,以提高美军战俘的待遇并增加获释的机会。获释之后,斯托克代尔的事迹被广为宣传。著名的管理学家吉姆·柯林斯慕名找他做了一次访谈(以下是对话过程摘录)。 柯林斯好奇地问: 你为啥能熬过那8年悲惨的战俘生活,坚持到最后获释的? 斯托克代尔给出的回答是: 因为俺从不失去信心。俺坚信自己一定能活着出来。这个信念一直支撑着俺。 (这个回答貌似挺普通的) 柯林斯又问: 哪些人没能活着出来? 斯托克代尔说:...
2018年8月26日
在工作生活上各种文件数据、资料越来越重要的今天,数据泄露(譬如电脑失窃、黑客攻击等)不仅仅是隐私上的问题,很多时候还会造成财产和其他不可预估的损失。 因此我们除了要经常「备份文件」防止丢失之外,我们还应该对敏感、以及特别重要的文件进行「加密」以防随意被别人随意偷走查看或者拷贝。然而利用 WinRAR、7-Zip 等压缩工具来加密码使用并不方便,而 Windows 系统的 BitLocker 加密功能需要购买专业版或企业版。对此,我们更推荐使用专业且开源的 VeraCrypt 硬盘数据加密软件…… VeraCrypt 中文版 - 更加出色的免费文件加密软件利器
2018年8月9日
Google搜索语法[转] 前言 之前听过一个笑话,有人打开浏览器,输入www.baidu.com, 然后搜索框输入Google,查询google地址点击跳转google,再查询关键词。老实说,本人就经常这么干。Google真的有这么神奇吗?带我一一道来。 Google(www.Google.com)是一个搜索引擎,由两个斯坦福大学博士生Larry Page与Sergey Brin于1998年9月发明,Google Inc. 于1999年创立。把信息化社会中的所有信息比作一个谜团,google就是带我们去找到谜底的线索。搜索之前我们还要设想谜底可能出现的地方,文字,图片,网站,文章可能包含的其他关键词.
2018年8月2日
先不要在意标题的“三年”,让我先介绍一下软件的功能。 Snipaste ,顾名思义, Snip + Paste ,截图 + 贴图。 截图:...
2018年7月22日
FastCopy,老牌文件快速复制工具。Windows 平台上最快的文件复制、删除软件!功能强劲,性能优越!它是源于日本的高效文件复制加速软件,支持拖拽操作,三种不同 HDD 模式;支持通配符,任务管理 / 命令行。 下载地址 FastCopy v3.52 绿色汉化版...
2018年7月22日
画几笔,3秒稿定透明背景 想保留的标记蓝色,想去除的标记红色,人工智能自动在线抠图 换背景,一键选色自由切换 图片换背景,操作更简单,去掉图片底色更快速 官网:https://www.gaoding.com/koutu
2018年7月22日
关于你人生的一些定律[转载] · 不管是什么好事,只要你提前向朋友宣布喜讯,那这件好事一定会泡汤; · 不管是什么坏事,只要你提前向朋友倾诉担忧,那这件坏事一定会愈发严重; · 当你圈子中出现一个讨厌的家伙,这人一定会贴上你好朋友; · 你在背后称赞了某人,没人会提起这事;你在背后 diss...
2018年7月21日
有时我们需要对一段视频进行简单的分割截取处理,找来找去,也找不到一款轻量好用的剪辑软件,而事实上,在win10中,微软已经给我们内置了一个简单的视频剪切功能,可以非常快速地完成对一段视频截取部分的需要。 选择你要进行处理的视频,右键→打开方式→“照片”(敲黑板……这里是用照片打开,不是用视频打开)。 2017-09-08_182339.jpg 之后,你能在右上角看到两个字,不认识的查查字典……“剪辑”,哇,多么贴心的小功能哟,感动到流泪有木有! 2017-09-08_182525.jpg 紧接着,你就可以对你的视频一顿操作了……。界面长这样↓ 2017-09-08_182539.jpg 你会发现保存副本的按钮是灰色不可点击的状态,不要急,这是因为你还没有选择需要截取的部分。现在移动滑块,像这样↓ 2017-09-08_184819.jpg 你可以看到保存副本变成白色了,可以点了。两个白色滑块分别控制入点和出点,说得通俗点,就是视频从哪开始到哪里结束,蓝色滑块只起到预览的作用,对最终输出没有影响。选好需要的部分后,点击保存副本,Done!...
2018年7月8日
蠕变指的是固体材料在保持应力不变的情况下,应变随时间缓慢增长的现象。同一材料在不同的应力水平或不同温度下,可处在不同的蠕变阶段。通常温度升高或应力增大会使蠕变加快。蠕变不仅出现在塑料(高分子材料中),还出现在金属材料中.蠕变反映的是材料在载荷下的流变性质,即受载后的流动;对于塑料和其他高分子材料而言反映了其内在的粘弹性。而且蠕变性还反映了塑料在温度变化下,自身的稳定情况。
2018年7月8日
你的身边是不是有着这么一位朋友,搜索从来只会有用百度,稍微冷门一点的东西也只会从百度第 1 页翻到第 20 页,更别说专业一点的资源了。我们正处在一个高速发展的互联网大数据时代,得数据者得天下。如何善用大数据成为了一门学问,善用搜索和强化搜索意识有助于我们解决问题,减少信息不对称和多维度思考问题。
2018年7月8日
奶牛快传展开目录 奶牛快传:官网 总共支持 2.0GB 大小,单次上传最多支持 6 个文件同时上传,下载速度快,上传简单,无需注册,无广告,支持设置分享链接密码! 奶牛快传免费用户可以保存 7 天。...
2018年7月4日
The following table provides Eo and Eo´ values for selected...
2018年7月2日
溶剂对聚合物溶解能力的判定 (一)“极性相近”原则 极性大的溶质溶于极性大的溶剂;极性小的溶质溶于极性小的溶剂,溶质和溶剂的极性越相近,二者越易溶。 例如:未硫化的天然橡胶是非极性的,可溶于气油、苯、甲苯等非极性溶剂中;聚乙烯醇是极性的,可溶于水和乙醇中。
2018年6月20日
这两天,怒怼腾讯的火绒安全一下子火了。12月25日,火绒官方发布了《关于火绒拦截腾讯产品的说明》,称“火绒产品之所以拦截腾讯相关产品安装,并且将其中某个模块当病毒处理,是因为腾讯QQ在推广“QQ浏览器”和“腾讯安全管家”的过程中,除了常见的欺骗、诱导之外,还存在功能严重越位、技术手段严重超常规(和某些病毒的行为一致)等问题。”一时间,“碰瓷”、“营销”说甚嚣尘上,毕竟面对腾讯这样的巨无霸,火绒可能连一只蚂蚁都算不上。不过结果倒是颇有喜感:马化腾命令自查,腾讯管家团队确有违规,并且已经整改和道歉!腾讯管家也在12月26日早上6点37分通过官方微博发出了致歉声明:“经核实,近期在对腾讯电脑管家和QQ浏览器的推荐中,确实出现了不合理甚至伤害用户体验之处,我们已于第一时间全部进行下线处理。在此,我们向广大用户深表歉意,并将对相关责任人进行处罚。”
2018年6月20日
火绒安全UI界面 文|吴翰中 建议阅读时间:6分钟 适合阅读人群: 对360安全产品抱有不满的人群; 完美主义者; 中高级电脑使用者; 注重用户体验的人群; 想要改善数字生活的人群;
2018年6月20日
Snipaste 不是一款传统的截图工具,堪称真正的截图神器!它将 截图与贴图整合在了一起,你可以将刚刚的截图随意放置在桌面上而不需要打开图片浏览器,还可以回放截屏记录、取色、多次截图、标记、马赛克等等有点多,数不清的功能。按下 F1 来开始截图,选择“复制到剪贴板”,再按 F2,截图就在桌面置顶显示了。 Snipaste 是 Snip +...
2018年6月20日
Everything 大家应该比较熟悉了,这是目前速度最快的文件名搜索工具,可以极速搜索、瞬间定位文件,在输入搜索词时即时显示匹配结果,是每一个用户都需要安装的效率工具。 神器 Everything 最具优势的就是其超快的搜索速度,使用起来也极其简单,键入搜索词,所有匹配的文件或文件夹都会实时显示,再配合快捷键打开 Everything 搜索窗口,搜索文件就变成一件极其轻松、高效的事情了。
2018年6月20日
对图片的的编辑处理相信很多小伙伴在平时的工作学习中多少都会遇到过,然而其实这方面也有很多细分使用场景——比如简单排版、后期处理美化、特效滤镜、图片浏览、图片分割合并、动图制作、屏幕截图、屏幕录像等等,更不用说人像美容、去水印、一键抠图等各种小众需求,还真是五花八门。以前我的解决方案是这样的,拼图排版用美图秀秀,看图用 ACDSee,特效处理用光影魔术手,截图用 snipaste,录屏用 GIFcam,虽然这些工具在解决特定问题时很趁手,但是装上这么多工具还是显得很繁琐。装上它,picosmos toolsv2.0.0[更新日期20180512],上面这些全搞定,而且是小白式搞定,根本就不用学PS了不用注册码,免费使用全部功能