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要了解溫室效應,就必須從太陽輻射的能量和圍繞地球大氣中各種分子的結(jié)構(gòu)進行分析。短波輻射的能量主要為可見光和紫外光。在地球吸收太陽能量的同時,也輻射到太空,達到能量平衡,維持地球表面正常溫度(約15℃),這一能量所輻射的能量為低溫輻射,即長波輻射。太陽光照射在地球表面,在地表大氣中的單原子分子,如(He)、(Ne)等氣體,以及氮(N2)、氧(O2)和氫氣(H2)等雙原子分子,對太陽短波輻射的吸收很少,而且對太陽光度是透明的:同樣,這些單原子分子和雙原子分子在地球上輻射進入太空的低溫輻射也很少被吸收,而且是透明的。
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當二氧化碳(CO2)、鹵代烴(如氟氯烴、鹵代烴)、臭氧(O2)、氧化亞氮(N2O)和甲i烷(CH4)等三原子分子吸收輻射的能力不同,這些分子對太陽的短波輻射是“透明”的,但較強地吸收了來自地球表面的長波輻射,而“不透明”的當離地面在當離地面10,000米至50,000米高空的平流層中CO2和CH4濃度增加時,就會阻止從地表向太空發(fā)射的長波輻射,即減少地球向宇宙空間散發(fā)的能量,從而降低地球溫度。大氣中的CO2和CH4含量較高,形成了一種看不見的隔熱罩,將地球變成一個溫室。這就是所謂的溫室效應,也就是CO2和CH4等等。如今,溫室效應被認為是導致全i球變暖的主要原因。
HCl與水作用生成鹽酸,分解形成H3O 和Cl-。至于蔗糖和乙醇溶于水變成糖水和酒精(或酒水)過程,有人認為它們是物理變化,因為在溶解過程中,這兩種分子內(nèi)原子的化學鍵和聯(lián)結(jié)方式都沒有改變,蒸發(fā)掉水后仍然可以得到蔗糖和乙醇。有的認為這兩種物質(zhì)在溶解時,會改變分子間的氫鍵等作用力,在溶液中與水分子有水合作用,應該是化學變化。實質(zhì)上物質(zhì)的溶解度、溶解熱、溶液性質(zhì)、溶液濃度等基本都是化學家在研究。對于混合氣體的過程就是物理變化。
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人類在勞動過程中,并沒有引起大量的原子間化學鍵變化,這屬于物理變化。比如鋸木頭、拉彎彈簧、銼鋼磨粉等等,都不是化學變化,而是物理變化。
化學反應也叫化學反應或化學作用。從以上幾個例子可以看出,化學變化是物質(zhì)中原子之間的排列方式和化學鍵的變化。把鐵絲銼成粉末,盡管粉末的大小只有0.1毫米,但這個尺度還是比鋼鐵中原子間的距離大了幾十萬倍在一小粒鐵粉中,鐵原子的數(shù)目仍然超過萬億個,這些原子的排列方式和化學鍵仍然與鐵絲中的情況一樣,它們的性質(zhì)是一樣的。
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石油樹脂以其良好的相溶性,在其他原料中加入它,從而獲得所賦予的粘合、耐水、耐酸堿等效果,因而具有廣泛的用途。C5石油樹脂以其粘性穩(wěn)定、價格低廉的特點,逐漸取代天然樹脂增粘劑(松香和萜烯樹脂),成為膠粘劑市場的主流。(1)熱熔膠是工業(yè)用膠粘劑,應用范圍相當廣泛,主要包括制作婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲等一次性衛(wèi)生用品;食品、飲料、啤酒的紙箱封箱;木工家具制造;書籍的無線裝訂;標簽、膠帶生產(chǎn);過的制作;服裝和粘合襯的生產(chǎn)等。使用熱熔膠時,一定要配上增粘劑,才能牢固粘結(jié)。以往增粘劑中天然樹脂如松香樹脂或萜烯樹脂,但價格昂貴,來源不穩(wěn)定。近幾年來,以C5石油樹脂為增粘劑逐漸占主導地位。2)壓敏膠產(chǎn)品主要有壓敏膠帶、壓敏標簽等。近幾年,C5石油樹脂由于具有高剝離強度、快粘性、低價格等特點,開始逐漸替代成本較高的萜烯樹脂和松香樹脂,并逐漸取代其優(yōu)勢地位,使壓敏膠帶的用量逐年增加。近年來,膠帶的使用量也逐漸增加,如用涂藥膠代替甘油等。
另外,C5石油樹脂在油墨添加劑、合成橡膠添加劑、紙張施膠劑、容器、包裝材料添加劑、防振材料等方面有著廣泛的應用前景。
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