首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
最近一段时间,中国城市中的雾霾越来越严重,影响到了人们的健康和出行。中国科学家对华北平原、珠三角、长三角、四川盆地等阴霾最严重地区的空气进行分析,发现背后的主要原因是高浓度的气溶胶污染。气溶胶是指固体或液体微粒稳定地悬浮于气体中形成的分散体系,一般微粒大小在0.01到10微米之间。这些微粒本身就是一种污染物。当气溶胶微粒弥散在空中时,云朵中的小水滴附着在它们上面,水滴数量很多,但半径  相似文献   

2.
冬雪 《百科知识》2013,(7):31-33
悬浮颗粒物是指分散在大气中的固态或液态颗粒物形成的气溶胶,其粒径范围为0.1~100微米。粒径等于或小于2.5微米的颗粒物称为PM2.5,粒径等于或小于10微米的称PM10。悬浮颗粒物中的PM10和PM2.5是造成雾霾天气的重要因素。2013年1月,中国中东部、东北及西南共计10省区市出现了范围广泛、持续时间长的雾霾天气,其中污染最严重是京津冀区域。在北京,整  相似文献   

3.
全球气温上升的幅度一直远低于科学家根据二氧化碳浓度上升所预测的温度值。于是有人认为,地球系统可能存在着极其复杂的反馈机制,沙尘可能就是一种与二氧化碳增温相对立的非常重要的"制冷剂"。沙尘暴是一种灾害性天气,但在研究全球变化的科学家眼中,沙尘暴是大自然中生物地球化学循环中的重要一环。科学家把悬浮在空气中、直径在1微米~100微米左右的固体、液体微粒叫做"气溶胶",沙尘气溶胶是气溶胶重要的组成部分。  相似文献   

4.
废弃物在自然生态系统是不存在的,因为自然生态系统中的物质是循环的。然而对于人类生存环境来讲,那些在人类生产、生活活动中产生的不能或暂时不能为人类利用的物质被称为"废弃物"。这些物质有气态的、液态的和固态的三种,简称为"三废"。  相似文献   

5.
王辉 《科学中国人》2006,(12):88-88
作为物理领域的专家,二十多年来,郭胜利教授一直从事物理教学与凝聚态物理——光信息材料领域的研究工作,并取得骄人成绩。凝聚态是指物质固态和液态的统称,在地球上与人类生活密切相关的物质,除了阳光和空气,其余都是以凝聚态的形式存在,这足以看出研究凝聚态物理对人类的重要  相似文献   

6.
对于胶体分散体系而言,胶体颗粒表面物质可以扩散进入分散介质,而溶液中的溶质同样可以吸附于胶体颗粒之上,当两个过程达到平衡时,胶体便达到吸附平衡。从化学势的角度,我们推导出了胶体体系中的吸附平衡公式,由公式可知,溶液活度和温度是影响胶体微粒半径的两个主要因素。  相似文献   

7.
很早以前,人们就已经知道物质有三态——固态、液态和汽态。并且知道物质的这三种状态,在不同的温度下是可以互相转变的。比如水在摄氏零度以下的低温,会结成固态的冰;冰遇热又会熔化成液态的水;将水煮沸,甚至在常温下,就有一部分水化为汽态的水——水蒸汽,“溜”到空气中去游荡。  相似文献   

8.
纳米粒子(又称胶体球粒子、超微粒子)的大小范围在1nm到1μm,因此,过去所谓的“溶解态”(传统上区分“溶解态”和颗粒态”是以能否通过0.45μm孔径是滤膜伟标准)实际上包括了真正的溶解态部份和胶体部份。球化循环中起着重要作用,因而掀起了研究纳米粒子的高潮。目前,对纳米粒子的研究基本上已达成以下三方面的共识。首先,海水中的纳米粒子高度富集,并在所谓的溶解有机碳(DOC)中占有相当大的比例。其次,由于胶体物质中至少有一部分被认为在水柱中是易变的,且循环速度较快,因此,在理解有机碳循环的动力学特征时,胶体可能起到了关键性的作用。最后,水溶液体系中含有机物丰富的胶体物质,能够影响与其联系密切的痕量元素的迁移转化和生物利用性。本文将对近年来海水中纳米粒子的研究现状与进展予以介绍。  相似文献   

9.
悬浮力学是关于悬浮体系的力学,是近一二十年来在流体力学与胶体科学交叉边缘处新兴起来的学科,它具有非常广泛的应用价值。微小的粒子、液滴、气泡悬浮在流体之中,叫做悬浮体系,或叫胶体。其中又分两大类:悬浮在气体中的叫气溶胶,悬浮在水中的叫水溶胶。粒子的典型大小是1μm。最小可到10_(-2)μm,甚至可到10_(-3)μm(分子团);最大可到10μm,甚至100μm(如积雨云系)。悬浮体系广泛地存在于自然界和工程技术领域,如大气、河流、湖泊、海洋、生物体内、及水利工程、化学工程、能源工程、工业除尘、工业废气废水、工业气溶胶技术的利用、流化床技术的利用等等。不难理解,悬浮力学的产生有它十分广泛的生产背景与社会背景。  相似文献   

10.
群芳 《科学中国》2006,(3):17-17
传染病员运送负压隔离舱主要用于呼吸道传染病员的隔离运送,舱内病员呼出的污染空气经高效空气过滤器净化后排出舱外.外界新鲜空气通过进气口实时补充到舱内,在舱内建立合理的负压,有效防止病原体溢出舱外,并为病员提供相对舒适的环境。研发的高效空气过滤器可滤除99.999%0.3微米微粒气溶胶和99.9999%噬菌体f2气溶胶。  相似文献   

11.
李景色 《金秋科苑》2013,(3):104-109
1、雾霾污染究竟是什么? 雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是近地面层空气中水汽凝结(或凝华)的产物。霾,是指空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子使大气混浊的现象。  相似文献   

12.
正1.人类创造的反物质数量极少物质与反物质湮灭,能够释放数量惊人的能量,比如,1克反物质产生的能量,可以与原子弹爆炸的威力相媲美,因而它是有着巨大潜力的新能源。然而,迄今为止,人类只创造出了极少量的反物质。比如,在美国最大的高能物理研究实验室——费米实验室,这里拥有目前世界上能量输出最高的粒子加速器,也就是著名的Tevatron质子/反质子加速器,它能将质子加速到接近光速。迄今为止,这个加速器创造出的所有反质子加起来只有不到15毫微克(1毫微克  相似文献   

13.
塑料知多少     
正近日,欧洲科学家发布的一项新的研究报告估计:在全球约50%人口的体内都能找到塑料微粒。科学家在8位来自世界各地的实验对象的粪便中都发现了塑料微粒,平均每10克粪便中就含有约20颗塑料微粒,大小在50微米至500微米之间。这些微粒进入人体,与人体细胞和组织直接互动,很有可能诱发免疫系统反应,同时在人体内释放有毒物质。塑料微粒只是塑料污染的一个方面,它  相似文献   

14.
胶体科学是研究微观不均相体系的科学,凡是在固、液、气相中含有固、液、气微粒的体系(气—气体系除外)均属胶体科学研究的范围.微粒的大小在1纳米(10~(-9)米)到100以至1000纳米之间.由于这些体系具有巨大的界面,离开界面的研究就无法理解胶体的各种现象,因而这门科学又经常被称之为界面和胶体科学.界面与胶体科学是一门密切联系生产实际的学科.其研究成为许多具有重要意义的材料和工程的理论基础.如粘土(土壤、地基)、填料、  相似文献   

15.
物质三态(固态、液态和气态)的概念,是大家所熟知的。在固态中,一般原子都处在严格确定的点上,并回绕这些点振动。液态时,原子和分子的运动比较自由,气态中的原子和分子的运动就更自由更无秩序了。如果原子一旦失去电子,成为离子,则气体具有更大的活动性。没有结合在一起的原子核和电子的“混合物”,叫等离子体,这是物质的第四态。  相似文献   

16.
当人们问起物质有几种状态时,绝大多数的人会回答:有三种状态:固态、液态和气态。这是我们在小学就知道的知识。实际上,这个回答是不正确的。物体至少有6种状态:固态、液态、气态、等离子态、玻色-爱因斯坦冷凝态以及近年来由美国研究人员发现的一种神秘的新状态—费米子冷凝态。  相似文献   

17.
正空气里面有什么物质?宇宙起源于哪些物质?从以前的放大镜、显微镜,到后来的粒子加速器,人类探索物质结构和自然界基本规律的脚步从未停止。借助现代科技之力,研制日益先进的精密测量仪器,"剥开"物质表皮,更深层次的细胞、分子、原子、原子核、甚至更基本的粒子,才能一一展现在人类面前。粒子加速器就是这些精密测量仪器中堪称最为庞大和复杂的一种,随着核物理  相似文献   

18.
温度和相对湿度对气溶胶质量浓度垂直分布的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从理论上分析了温度和相对湿度对气溶胶质量浓度分布的影响。即,温度影响空气对流和气溶胶粒子的布朗运动,进而影响气溶胶的垂直分布,使其质量浓度的改变满足负指数规律变化;相对湿度与气溶胶质量浓度是正相关的关系。根据分析,提出了一个气溶胶质量浓度温湿度修正反演模型,并通过实验数据对模型进行验证,实验结果表明该模型能很好的反映温湿度对气溶胶质量浓度分布的影响。  相似文献   

19.
奇云 《今日科苑》2005,(12):18-18,17
人类生存的世界.是一个物质的世界。然而,这个世界还有许多人们肉眼看不到的物质。过去,人们只知道物质有三态,即气态、液态和固态。20世纪中期,科学家确认物质第四态.即“等离子体态”。1995年.美国标准技术研究院和美国科罗拉多大学的科学家组成的联合研究小组,首次创造出物质的第五态.即“玻色一爱因斯坦凝聚态”。2004年1月29日,这个联合研究小组又宣布,他们创造出物质的第六种形态,即“费米子凝聚态”。  相似文献   

20.
微胶囊是用高聚物或其他材料将液态或固态物质包复起来的微粒,通常为几十微米到几百微米。其用途十分广泛,已越来越为各国所重视。近来,微胶囊技术已越来越多地用到胶粘剂工业中去。对常用的双组份胶粘剂可以将其中的一个组份微胶囊化,配成一液型的,使用更方便,由于隔离好,贮存稳定性也好,使用时加压或加热使胶囊破碎,即可快速固化。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号