常用水就是液态水,水(H2O)是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下为无色无味的透明液体。水是最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。水在生命演化中起到了重要的作用。
中文名称 | 液态水 | 外文名称 | H2O |
---|---|---|---|
元素组成 | 氢、氧两种(H 0) | 气味 | 无色无味 |
地位 | 生物体最重要的组成部分 | 比热容 | 4.2*103焦/千克·摄氏度 |
0℃(常压下)
100℃(常压下)
常用水就是液态水水(H2O)是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下为无色无味的透明液体。水是最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。水在生命演化中起到了重要的作用。人类很早就开始对水产生了认识,东西方古代朴素的物质观中都把水视为一种基本的组成元素,五行之一;西方古代的四元素说中也有水。
水由液态变成气态叫做水蒸气。物质由液态变成气态的过程叫做汽化;物质由液态变成固态的过程叫做凝固;物质由气态直接变成固态叫凝华。汽化是指物质状态从液体或固体向气体转换的一种相变,过程进行中需要吸热。汽化...
这个效果不错~我也在用!
液体壁纸漆也称为也液态壁纸、壁纸漆、墙纸漆或壁纸涂料,是一种全新概念充满艺术性的墙艺漆,填补了墙面涂料、墙面漆和乳胶漆单色无图的缺陷,不是墙纸胜似墙纸,绿色环保,拥有比墙纸更优良的理化性能,通过专用模...
水在常温常压下为无色无味的透明液体。在自然界,纯水是非常罕见的,水通常多是酸、碱、盐等物质的溶液,习惯上仍然把这种水溶液称为水。纯水可以用铂或石英器皿经过几次蒸馏取得,当然,这也是相对意义上纯水,不可能绝对没有杂质,水是一种可以在液态、气态和固态之间转化的物质。固态的水称为冰;气态叫水蒸气。
水的密度在3.98℃时最大,为1×103kg/m3,温度高于3.98℃时,水的密度随温度升高而减小 ,在0~3.98℃时,水不服从热胀冷缩的规律,密度随温度的升高而增加。水在0℃时,密度为0.99987×103 kg/m3,冰在0℃时,密度为0.9167×103 kg/m3。因此冰可以浮在水面上。
水的比热容是4.2*103焦/千克·摄氏度,蒸气的比热容是2.1*103焦/千克·摄氏度
水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克。
在20℃时,水的热导率为0.006 J/s·cm·K,冰的热导率为0.023 J/s·cm·K,在雪的密度为0.1×103 kg/m3时,雪的热导率为0.00029 J/s·cm·K。
1、水汽温度高于374.2℃时,气态水便不能通过加压转化为液态水。
2、水的热稳定性很强,水蒸气加热到2000K以上,也只有极少量离解为氢和氧,但水在通电的条件下会离解为氢气和水。
3、具有很大的内聚力和表面张力,除汞以外,水的表面张力最大,并能产生较明显的毛细现象和吸附现象。
4、纯水有极微弱的导电能力,但普通的水含有少量电解质而有导电能力。
5、水本身也是良好的溶剂,大部分无机化合物可溶于水。
6、在-213.16℃,水分子会表现出现厌水性。
对开纤后的海岛丝织物进行液态水传导测试 ,通过垂直芯吸法来测定织物的芯吸高度 ,通过滴液法测试织物的导湿面积、导湿体积、导湿重量和综合值。本文研究两种测试方法的各自侧重点、织物的失重率和织物对液态水的传递性能的关系 ,综合分析影响海岛丝织物对液态水传递性能之间的关系 ,以及影响织物湿传递性能的因素
用液态水分管理测试仪MMT测试CoolMax织物及经TPU涂层处理、层压TPU透湿薄膜处理织物的内外表层的浸湿时间、吸收速度、最大浸湿半径、水分传递速度、单向传递能力和整体液态水分管理能力等指标,以研究它们的防水透湿行为。结果表明:经过透湿和TPU涂层处理的锦纶机织物的透湿性能和水分扩散性能较差,但其内表面均具有较强的防水性能;经TPU涂层处理的斜纹锦纶机织物相对于平纹织物具有较好的湿传递能力;不同的织物表面处理方法对织物动态水分传递能力的影响较为明显。此外,还探讨了CoolMax织物及经过高分子TPU涂层、层压TPU薄膜处理的功能性防水透湿织物的应用以及改进方式。
站长之家(Chinaz.com)6月15号消息:近日,加利福尼亚大学伯克利分校的一个科研团队,研究出了一种只依靠太阳能,就可以直接从空气中提炼液态水的机器。这种机器只要在有太阳照射的地方都可以使用。
这种机器的原理是将空气中的水收集好再从干燥的地方释放出来,而且只需要阳光照射就可以获得液态水。实现这种操作的关键在于一种称之为金属有机框架材料的粉末,这种粉末是由分子和金属组成。科研团队需要在晚上把这种粉末放进机器中(因为晚上空气中的水分含量比较高),这种粉末可以把空气中的水分子滞留在框架中。如何取出水分子呢?把机器的盖子盖上(防止水分蒸发),通过阳光照射加热粉末水分子就会从粉末中蒸发出来,变成液态水附着在机器的玻璃上了。收集水的多少和机器的大小,粉末的多少有关。
据了解,全世界有三分之一的地方都缺水,如果这项研究可以研发成功,每个缺水的地方都有机会安装上这个机器。
仪器采用高分辨率的直接吸收激光光谱测量原理(Off-Axis ICOS)。液态水同位素分析仪内置计算机,长期测量的数据存储于硬盘中,并可通过模拟端口、数字端口或以太网络接口传输数据。而且可以控制水注入循环(如注入样品、干空气清洗和重新注入样品)。
最新改进的LGR液态水同位素分析仪(型号LWIA-30d) 在保证卓越性能的基础上提供了液态水样品(δO and δH)的快速测量的功能。最快的测量速度可以达到1080次注入/天。这相当于在每个样品重复6次的基础上,可以测量总共180个样品/天,其中未知样品测量速度达到150个样品/天。对于那些需要测量速度更快的使用者而言,我们提供了通过减少重复次数来改进速度的软件设置功能以供选择。
LWIA-24d可广泛应用于水文、分析与生物学应用,可测量的样品包括淡水、海水和其他液体形式。该分析仪具备使用简单、可野外操作,以及高速测量等功能,这使得该分析仪成为液态水同位素测量的行业标准。LGR的液态水同位素分析仪被来自7大洲的研究人员、科学家、政府机构和国际组织所广泛使用。目前的在用用户已经超过450台以上,其中国际原子能机构(IAEA)在全球的实验室已经有超过50台在使用,其中仅2010年一年IAEA就采购了15台以上。
LWIA-24d采用了LGR最新的专利技术,离轴积分腔输出光谱技术(OA-ICOS),这种技术属于第4代光腔衰荡光谱(CRDS)技术(第1到第3代的发展阶段分别是CRDS技术、连续波长扫描CRDS技术和ICOS技术,而第4代的OA-ICOS技术在原有技术基础上,提高了测量精度和速度,同时改进了对温度、压力和湿度等环境条件的不敏感性,这项技术的提高最终使得野外现场原位连续测量液态水稳定同位素成为可能)。LGR的专利技术拥有传统的CRDS技术所无法比拟的优点。例如,它消除了CRDS技术在测量期间需要连续进行光腔与激光波长匹配以改善微弱的信号强度的弱点,从而使得分析仪不再需要进行复杂的激光准值调整、温度控制和波长监控。此外,由于这些技术改进,使得LGR分析仪可以提供实时的高分辨率激光吸收光谱的测量和显示。
LWIA-24d采用了内置计算机(Linux操作系统可以确保对病毒的不感染能力) 以提供数据的连续存储和测量等功能。数据也可以通过RS232或网线实时发送给其他数据采集器或存储装置。此外,我们同时提供后期数据分析处理软件。最新的分析处理软件可以自动执行数据分析与校准功能。同时可以通过数据与图形显示,提供我们进行数据诊断等功能。此外,我们还提供光谱污染诊断软件,这个软件可以通过高分辨率光谱分析有机污染物质的存在,从而使得使用者可以通过外部校正的方法来修正其影响。LWIA-24d还可以通过网络实现远程控制。此外,仪器的远程控制也提供了我们实时共享数据的功能,也可以进行远程故障诊断,从而提高了仪器故障处理的效率。
测量准确度和精度优于质谱仪 线性和量程----大范围的同位素比率测量
LWIA-24d液态水同位素分析仪与五个不同的质谱实验室 我们大范围地测试了LWIA-24d的线性和量程,
数据的比对分析。50台LWIA-24d分析仪用于测量液态 δD测量范围从-454.3 ‰到1701 ‰,
水同位素标样(δD = -79.00 ‰, δ18O = -11.54 ‰)。 而δ18O的测量范围从-58.62 ‰到266.8 ‰,
结果验证了分析仪的优良性能(高准确度、精度和重复性)。 拟合结果表明,R> 0.99999。