抗静电剂分为几类?他们各自的作用机理是什么?

题目

抗静电剂分为几类?他们各自的作用机理是什么?

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相似问题和答案

第1题:

按照构造形式护栏可以分为哪几类,每一类的代表形式是什么?其作用机理是怎样的?


正确答案:半刚性护栏:是一种连续的梁柱结构,波形梁护栏是其代表形式。是通过车辆与护栏间的摩擦、车辆与地面间的摩擦及车辆、土基和护栏本身产生一定量的弹、塑性变形(以护栏系统的变形为主)来吸收碰撞能量,延长碰撞过程的作用时间来降低车辆速度,并迫使失控车辆改变行驶方向,回复到正常的行驶方向,从而确保乘员安全和减少车辆损坏。刚性护栏:是一种基本不变形的护栏结构,用以防止二次事故,混凝土护栏是其代表形式。 是通过车轮转动角的改变、车体变位、变形和车辆与护栏、车辆与地面的摩擦来吸收碰撞能量。柔性护栏:是一种具有较大缓冲能力的韧性护栏结构,缆索护栏是其代表形式。它是一种以数根施加初张力的缆索固定于立柱上面组成的结构,完全依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞,吸收能量。

第2题:

砂型分为几类?粘土砂型、水玻璃砂型各分为几类?湿型砂的基本组成是什么?其粘结机理?


正确答案:粘土砂型,无机化学粘结剂砂型,有机粘结剂砂型。
粘土砂型:湿型,表面干型,干型。
水玻璃砂型:CO2硬化水玻璃砂(包括VRH法)、自硬水玻璃砂(有机酯硬化)、物理硬化水玻璃砂(烘干法/微波法)
湿型砂:包括原砂、粘土、附加物及水。
粘结机理:
1)粘土颗粒间的粘结机理:粘土在水中形成粘土—水胶体体系。
2)粘土颗粒与砂粒之间的粘结机理:砂粒因自然破碎及其在混碾过程中产生新的破碎面而带微弱负电,形成“桥”联结;直接吸附在膨润土颗粒表面的极性水分子彼此联结形成“表面联结”,使粘土砂获得湿态强度。
3)粘土的热湿粘结机理:钠离子形成的桥联结使粘土产生较高的热湿粘结力。
4)粘土的干态粘结机理:此时使粘土和砂粒联结在一起的是分子间的引力。

第3题:

根据稀土离子和萃取剂的反应机理,萃取体系可以分为哪几类。


正确答案: 中性配合萃取体系,酸性配合萃取体系,离子缔合萃取体系和协同萃取体系

第4题:

下列有关抗静电剂的叙述中不正确的是()

  • A、抗静电剂的作用是消除塑料制品中的静电
  • B、抗静电剂可以分为阳离子型和阴离子型
  • C、非离子型抗静电剂也可以起到消除静电作用
  • D、抗静电剂的添加量与导电率的下降成线性关系

正确答案:D

第5题:

光稳定剂有几类?他们各自是如何起光稳定作用的?


正确答案: (1)光稳定剂有光屏蔽剂、紫外线吸收剂、猝灭剂和自由基捕获剂四种。
(2)
A.光屏蔽剂:光屏蔽剂是能吸收和反射紫外线的物质,它是光稳定的第一道防线。
B.紫外线吸收剂:紫外线吸收剂是目前光稳定剂的主体。这类光稳定剂能选择性强烈吸收紫外光线并进行能量转移,将吸收的光能转化为热能或以无害的低能辐射形式释放或消耗掉,它犹如第二道防线,将未被屏蔽的紫外线吸收,从而起到保护聚合物的作用。
C.猝灭剂:当聚合物吸收未能屏蔽的紫外线是,聚合物处于不稳定的“激发态”,为防止进一步分解产生活性自由基,猝灭剂能从受激聚合物分子上将激发能消灭,是指回复道低能状态,它是光稳定化的第三步。 
D.自由基捕获剂:自由基捕获剂是将聚合物吸收紫外线后分解产生的活性自由基捕获,分解过氧化物,组织链式氧化反应继续发生,从而稳定聚合物。这是第四道防线。

第6题:

电力设备的继电保护装置,按其作用可分为几类?各自的作用是什么?


正确答案: 可分为三类:
主保护:满足系统安全、稳定的要求,有选择地切除被保护设备和全线路的故障;
后备保护:主保护或断路器拒动时,用以切除故障;
辅助保护:为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。

第7题:

汽油的抗冰剂有几类?他们的作用机理是怎样的? 


正确答案: (1)2类
(2)a醇类,如甲醇,乙醇,异丙醇等。作用机理:由于醇类具有水溶性,可与水以任何比例混合,加入后可降低冰点,使水不能结冰。
B.表面活性剂类型。他们的疏水基团会聚集在金属的表面使之能阻止水分在金属表面结冰

第8题:

添加剂分为哪几类,主要作用是什么?


正确答案:添加剂分为:木质素磺酸盐系列、萘磺酸系列、腐植酸系列、丙稀酸系列。
添加剂的作用是改善液膜的表面张力,降低煤粒的荷电和亲水性能,使煤粒湿润,使较大的胶凝状粒团分散,提供阳离子作为水化膜的平衡离子,起着电解质的作用。

第9题:

衬里分为哪几类?各自的作用是什么?


正确答案: 1)隔热衬里:其保温作用,减少热量损失。
2)耐磨衬里:避免催化剂对器壁的冲刷磨损。

第10题:

玻璃的着色分为几类?其着色机理是什么?


正确答案:颜色玻璃大致可分为离子着色,金属胶体作色,硫硒化物着色三大类。物质呈色的总原因在于光吸收和光散射,当白光投射在不透明物体表面上时,一部分波长的光被物体吸收,另一部分波长的光则从物体表面反射回来,因而呈现颜色;当白光投射到透明物体上时,如全部通过,则呈现无色,如果物体吸收某些波长的光,而透过另一部分波长的光,则呈现与透过部分相应的颜色。根据原子结构的观点,物质之所以能吸收光,是由于原子中电子(主要是价电子)受到光能的激发,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,亦即从基态跃迁至激发态所致。因此,只要基态和激发态之间的能量差处于可见光的能量范围时,相应波长的光就被吸收,从而呈现颜色。