查找资料,论述玻璃组、结构、性能的关系。

题目
问答题
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相似问题和答案

第1题:

论述化学键的性质与玻璃形成的关系。


正确答案: 化学键的性质对玻璃的形成也有重要的作用。化学键是表示原子间的作用力,一般分为金属键,共价键、离子键、氢键及范德华键五种形式。但这五种键不是绝对的,例如共价键与离子键,共价键与金属键之间有过渡形式。
离子键没有方向性和饱和性,故离子倾向于紧密排列,原子间相对位置容易改变,因此离子相遇组成晶格的几率比较大,故离子化合物的析晶激活能不大,容易调整成为晶体。例如离子键化合物NaCl,CaFc等在熔融状态时,以单独离子存在,流动性很大,在凝固点靠库伦力迅速组成晶格.
共价键有方向性与饱和性,作用范围较小。但是单纯共价键的化合物大都为分子结构,而作用于分子间的为范德华力,由于范德华力无方向性,组成晶格的几率比较大,一般容易在冷却过程中形成分子晶格,所以共价键化合物一般也不易形成玻璃。
金属键无方向性,饱和性,金属结构倾向于最紧密排列,在金属晶格内形成一种最高的配位数(12),原子间相遇组成晶格的几率最大,因此最不容易形成玻璃。
从以上分析可见,比较单纯的键型如金属键、离子键化合物在一般条件下不容易形成玻璃,而纯粹的共价键化合物也难于形成玻璃。当离子键和金属键向共价键过渡时,形成由离子—共价,金属—共价混合键所组成的大阴离子时,就最容易形成玻璃。例如离子与共价键的混合键(极性共价键),既具有离子键易改变键角,易形成无对称变形的趋势,又具有共价键的方向性饱和性,不易改变键长和键角的倾向。前者造成玻璃的长程无序,后者赋予玻璃短程有序,因此极性共价键化合较易形成玻璃。例如具有极性共价的SiO2、B2O3等都容易形成玻璃。

第2题:

结合实际论述连续式玻璃池窑熔化玻璃过程中的“三传”之间的关系。


正确答案:传热:促进传质;加快动量传递;
举例:例如由于温度的升高促进SiO2溶解和扩散,加快玻璃液的流动。
传质:促进动量传递;加快传热;
举例:例如促进玻璃液流动,进而又促进玻璃液温度均匀;
动量传递:加快传质;促进传热;
举例:例如加快了SiO2溶解和扩散,促进玻璃液的温度均匀。
传质、传热和动量传递是有机联系在一起的整体。
(传热过程:通过辐射、对流、传导传递给窑体、配合料和熔融体,配合料和熔融体在接受热量后,表层首先发生反应并熔化(传质过程),熔化液体向下流动(动量传递),未熔化的配合料不断暴露于表面,温度不断提高,熔化加快,直至完全熔化为熔体;
传质过程:由于熔化的程度不同,造成熔体内具有一定的温度差(传热过程),由于温度差的存在,产生流体的流动(动量传递;)
动量传递:会引起热量传递(传热过程),促进和加快了质量传递的进程(传质过程);

第3题:

下列玻璃幕墙的性能要求,哪一组未列入国家行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》( )

A.平面内变形性能、风压变形性能、耐撞击性能
B.保温性能、隔声性能
C.玻璃反射性能、玻璃透光性能
D.雨水渗漏性能、空气渗透性能

答案:C
解析:
《玻璃幕墙工程技术规范》4.2.2玻璃幕墙的抗风压、气密、水密、保温、隔声等性能分级,应符合现行国家标准《建筑幕墙物理性能分级》的规定。显然,玻璃的反射和透光性能与幕墙的性能关系不大。

第4题:

论述粘合剂玻璃化温度(Tg)对非织造布材料性能的影响。


正确答案: ①断裂强力:玻璃化温度越高,粘合剂薄膜的断裂强度越大,则非织造材料的抗拉伸性能就越好。
②柔软性(悬垂性):玻璃化温度越高,则非织造材料的悬垂长度越高,即悬垂性越差。
③抗皱性(折皱性):玻璃化温度越高,非织造材料的折痕恢复角越小,说明抗皱性越差,折皱性越好。玻璃化温度较低的软性化学粘合剂,不易起皱;非织造材料的抗皱性随粘合剂的含量增加而增大;玻璃化温度较低的硬性化学粘合剂,容易起皱,非织造材料的折皱性随粘合剂含量的增加而提高。

第5题:

论述硼酸盐和硅酸盐玻璃结构的桥氧对其结构和性能的影响。


正确答案: 从一系列硼酸盐和硅酸盐玻璃结构,可以看出,桥氧在结构中起着重要的作用。一般桥氧愈多,结构愈强固,许多物理性能向好的方面转变。反之,桥氧愈少,结构和性能就愈不好。

第6题:

在硼硅酸盐玻璃中,分相结构对性能的影响?


正确答案: 在硼硅酸盐玻璃的生产中,必须注意分相对化学稳定性的影响。就化学稳定性性来说,如果富碱硼相以滴状分散嵌入富硅氧基相中时,由于化学稳定性来说,如果富碱硼相以滴状分掩护碱硼相免受介质的侵蚀,这样的分相将提高玻璃的化学稳定性,反之,如果在分相过程中,高钠硼相和高硅氧形成相互连接的结构时,由于化学稳定性不良的硼碱相直接暴露在侵蚀介质中,玻璃的化学稳定性将发生急剧恶化。

第7题:

论述网络的大小及原子排列方式与形成玻璃的关系。


正确答案: 熔体自高温冷却,原子,分子的动能减小,它们必将进行聚合并形成大阴离子,从而使熔体粘度增大。一般认为,如果熔体中阴离子集团是低聚合的,就不容易形成玻璃。因为结构简单的小阴离子集团(特别是离子;便于位移、转动,容易调整成为晶体,而不利于形成玻璃。反之,如果熔体中阴离子集团是高聚合的,例如形成具有三度空间的网络或两度空间的层状、一度空间链状结构的大阴离子(在玻璃中通常三者兼而有之,相互交迭),这种错综复杂的网络,由于位移、转动、重排困难,所以不易凋整成为晶体,即容易形成玻璃。例如氯化钠熔体是由自由的Na+离子与C1-离子构成,在冷却过程中,很容易排列成为NaCl晶体,不利于生成玻璃。而SiO2熔体是一种高聚合的三度空间网络的大阴离子,因此在冷却过程中,由于网络大,熔体结构复杂,转动、重排都很困难,结晶激活能力较大,故不易调整成为晶体,玻璃形成能力很大。B203熔体是一种链状结构,由于阴离子集团聚合程度较高,在冷却过程中,也不易排列成为晶体,易于形成玻璃,但熔体的阴离子集团的大小并不是能否形成玻璃的必要条件,低聚合的阴离子因特殊的几何构型或因其间有某种方向性的作用力存在,只要析晶激活能比热能相对的大得多,都有可能成为玻璃。
对于无机玻璃,因疑固点(Tm)一般较高,大阴离子应该是重要条件之一。

第8题:

上网查找相关资料,整理并分析当前主流入侵检测产品的技术性能指标。


正确答案: 1.Cisco公司的NetRanger
NetRanger以其高性能而闻名,而且它还非常易于裁剪。控制器程序可以综合多站点的信息并监视散布在整个企业网上的攻击。NetRanger的最大名声在于其是针对企业而设计的。路径备份(Path-doubling)功能。如果一条路径断掉了,信息可以从备份路径上传过来。它甚至能做到从一个点上监测全网或把监测权转给第三方。检测问题时不仅观察单个包的内容,而且还看上下文,即从多个包中得到线索。不足。它被设计为集成在OpenView或NetView下,在网络运行中心(NOC)使用,其配置需要对Unix有详细的了解。NetRanger相对较昂贵,这对于一般的局域网来讲未必很适合。
2.Network Associates公司的CyberCop
CyberCop基本上可以认为是NetRanger的局域网管理员版。CyberCop被设计成一个网络应用程序,它预设了6种通常的配置模式:Windows NT和Unix的混合子网、Unix子网、NT子网、远程访问、前沿网(如Internet的接入系统)和骨干网。它没有Netware的配置。前端设计成浏览器方式主要是考虑易于使用,CyberCop还能生成可以被Sniffer识别的踪迹文件。
3.Internet Security System公司的RealSecure
优势在于其简洁性和低价格。引擎部分负责监测信息包并生成告警,控制台接收报警并作为配置及产生数据库报告的中心点。两部分都可以在NT、Solaris、SunOS和Linux上运行,并可以在混合的操作系统或匹配的操作系统环境下使用。它们都能在商用微机上运行。
4.Intrusion Detection公司的Kane Security Monitor
三部分组成,即一个审计器、一个控制台和代理。代理用来浏览NT的日志并将统计结果送往审计器。系统安全员用控制台的GUI界面来接收告警、查看历史记录以及系统的实时行为。KSM在TCP/IP监测方面特别强。

第9题:

查找资料,论述玻璃组、结构、性能的关系。


正确答案: 玻璃可以近似看作是原子或离子的聚合体。当然它们不是任意毫无规律地集合在一起,而是在结构化学等规律制约的前提下根据离子的电性和大小等特性,使离子彼此以一定方式组织起来,这就是“结构”当外来因素如热、电、光、机械力和化学介质等作用于玻璃时,玻璃会做一定的反应,这种反应就是玻璃的“性质”或“性能”。玻璃通常是以整个结构对外来因素做出反应,例如抗张、抗压等。有些性能例如电导,一般是通过碱金属离子的活动进行的。但是它的活动要受到结构的制约,例如在导电的同时还呈现电阻。因此,总的规律是:玻璃的成分通过结构决定性质。

第10题:

论述偶氮型分散染料的结构与性能(颜色、升华牢度和日晒牢度)之间的关系。


正确答案:结构与颜色之间关系:
(1)若偶合组分不变,重氮组分上所含的取代基、吸电性越强,吸电子基的数目越多,染料的颜色越深。但例外的是,虽然—CN基的吸电性小于—NO基的吸电性,由于—CN的外形似棍状,空间位阻小,—NO2似平面状,空位阻大,因此在偶氮基的邻位,—CN的深色效应大于—NO2的深色效应。
(2)若重氮组分不变,偶合组分含有的取代基,供电性越强,供电子基的数目越多,染料的颜色越深;
结构与日晒牢度之间关系:
无论在偶合组分上还是在重氮组分上引入吸电子基,吸电子基的数目越多,吸电子基的吸电性越强,染料是日晒牢度越高,但在偶氮基的邻位引入—NO2时,由于它的氧化作用,该染料的日晒牢度最低。
结构与升华牢度之间关系:
(1)分子量越大,染料的升华牢度越高;
(2)分子的极性越大,染料的升华牢度越高。