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其解釋機制可分為兩個方面:一方面是關于橡膠接觸表面的分子吸附與擴散理論,另一方面是關于接觸界面形成的理論。對于這一點,需要切記的是,沒有任何一種理論可以完全解釋已存在的現象。膠接表面的分子吸附擴散理論有接觸、吸附、擴散等多種解釋,終統(tǒng)一為雙向吸附擴散。從物理上看,兩種物質接觸時,材料中的原子、分子間會發(fā)生相互作用。
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這類力包括化學鍵等強力,也包括弱作用力如氫鍵、色散力等。對材料而言,粘滯作用受色散、極性和氫鍵作用的影響,對橡膠材料來說,接觸后可發(fā)生擴散和鏈纏結,通過聚合物分子的擴散,將兩個表面連接起來。它可以很好地解釋為什么在一定時間內,小塊橡膠會變成一個整體,這是因為大塊的擴散會隨著時間的延長而持續(xù)發(fā)生,終形成一個整體。高聚物的擴散和纏結與其相對分子質量密切相關,相對分子質量小,易于擴散,但發(fā)生的纏結較低;相對分子質量高則難以擴散,但在發(fā)生纏結后會產生纏結,并纏結后強度更高[2]。當采用較少的增粘樹脂的地區(qū),在考慮選用增粘樹脂時,還應考慮使用橡膠的相對分子質量對粘性的影響。
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我們將看到,為什么原子能夠結合并形成化合物,離子鍵和共價建可以通過電子與原子核之間的靜電作用來解釋,了解關于電子是如何成鍵的各種描述方式,以及如何用來說明分子形成,研究為什么分給具有特定的形狀,并認識雙鍵、芳香分子和金屬的一些特征.
i地球上的物質如此豐富是由原子聚集在一起形成多種分子的結果。分子系是由原子按一定的排列構成的,這一觀點是十九世紀通過實驗室仔細觀察和測量而產生的現代技術在論證上帶來了本質上的重大變化。首先提出分子是為子解釋所觀察到的結合在一起的元素之間的質量關系,并說明所觀察到的化學反應,以及一系列廣泛的有機物質(見補充2-1)現在我們可以直接觀察到分子,如圖2-1所示,就是通常通過電子顯微鏡可以獲得的分子圖像。原子就像我們看到的圖象一樣,在分子中,原子是繞的線.
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對2-1分子概念的補充發(fā)展
阿伏加德羅(Avogadro)引入分子這個名字,意為微小質量的物質,拉丁文稱為摩爾。使用短期符號,如H-C1,表示化學鍵開始于1858年,庫珀(A, S. Couper)的中引用了這一符號,并引入了一種我們現在稱之為“結構式”的表示方法,“分子結構”早的文獻應該是1861年由俄國化學家布特列羅夫(Butlerov)發(fā)表,1865年開始采用“球和棒”來表示分子模型,[凱庫勒(Kekule)在那時候已經提出了他的“苯結構式’分子模型,這不僅是指具有一定結構的物質基礎.”
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實施低碳化學,減緩氣候變暖
化學物質已經利用其慧眼來查明氣候變暖和氣候的起因,這有利于各采取行動將其制服。要先普及化學知識,認識到溫室氣體中主要是CO2,要發(fā)展低碳產業(yè),替代高碳產業(yè)。對于我們國家來說,這個問題非常艱巨。
我們是世界上人口的國家,也是煤炭生產國和消費國,溫室氣體排放目前排在美國之后,預計在世界上排在第二位,大約十年內將位居。當前工業(yè)生產中,第鐵、建筑材料、電力、汽車、化工、機械等都是消耗大量化石能源、排放大量二氧化碳的行業(yè)。產業(yè)生產面臨能源與環(huán)境的雙重壓力。了解化學知識、節(jié)能減排、低碳生產,對所在企業(yè)走向無廢氣、無廢渣、無熱能的排放途徑進行深入思考,實現的原子循環(huán)生產,已成為我國人民關注的大事。
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控制高排碳和高耗能行業(yè),尤其是一些在線生產的產品,其產量已經超過國內需求,但由于在國際市場上走俏,仍然爭先恐后地建造生產線,并出口產品,這類為其他國家提供高能耗、高排放產品的產業(yè),宜及早控制。我們應該鼓勵發(fā)展低碳新能源,尤其是太陽能電池、風能等可持續(xù)發(fā)展的能源。
zui終,積極地植樹造林,森林利用大氣中已有的二氧化碳進行光合作用,使之與水結合,形成植物葉綠素中的糖類物質,包括纖維素和淀粉等。我國已經取得了很大的成就,從1980年到2005年25年,森林覆蓋率提高到18%,累計吸收約30億噸二氧化碳,這一目標已經在我國取得了很大的成就,從1980年到2005年25年,森林覆蓋率提高到18%,累計吸收約30億噸二氧化碳。隨著森林的成長,二氧化碳的吸收量每年都會增加。
什么是化學?化學物質是有智慧的眼睛,可以識別那些使地球變暖并在大氣中發(fā)生氣候的元兇,以及用來指示控制這些元兇的方法。