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玻璃化转变是凝聚态物理领域的重要研究课题。本项目研究突破了传统硬球胶体形状比较单一、相互作用过于简化的局限,制备了具有软球相互作用的、各向异性的形状的胶体模型体系,然后采用摄像显微技术和粒子跟踪程序,研究了这软球胶体模型体系发生玻璃化转变过程中结构和动力学行为的演变规律。对于圆球与椭球共混玻璃体系,研究发现椭球的引入,能够有效的抑制圆球结晶,实现了对玻璃态结构的有效调控;同时,通过考察粒子协同重排行为,发现协同重排区域形状、大小和位置都与椭球的存在显著关联。对于棒状软球胶体,初步研究发现棒状胶体体系表现出两步玻璃化转变,即平动玻璃和转动玻璃,但两步玻璃化转变的物理机制仍需深入研究。上述研究的定量结果可以与现有理论模型进行定量比较,加深对玻璃化转变物理机制的理解。此外,我们还将胶体玻璃研究方法推广到物理、化学和材料学等其它研究领域,发挥这种定量研究手段和数理思维在相关研究中的应用。
玻璃化转变是凝聚态物理领域的重要课题。本项目将以胶体为模型体系,采用现代显微技术,通过软物质物理实验来研究玻璃化转变的微观结构-动力学性质关系。研究的主体思想是:(1)设计制备新型软球胶体模型体系,突破传统硬球模型过于简化而不能准确描述真实原子体系的限制;(2)配合摄像显微数据采集技术和粒子跟踪数据处理程序,来量化玻璃中胶体粒子的微观位置及其随时间的变化,从而直观和精确地研究玻璃化转变过程中体系的微观结构演变、动力学变化、协同重组区和粒子串(簇)的形成和动力学不均一性等重要物理量;(3)通过物理化学手段调控胶体粒子的软硬度,得到软硬度对玻璃物理性质的影响,并探索国际前沿模拟工作中发现的软球团蔟玻璃和软球玻璃反复融化等独特的玻璃态物理现象。本研究结果不但可以与现有理论模型和计算机模拟结果进行定量比较,加深对玻璃化转变本质的理解,而且有望为调控胶体粒子的软硬度来设计玻璃材料提供指导。
因为重力是不变的,弹力是与位移X有关,当这两个力同时取微分后,重力的微分为零,导致公式中就没有重力了。能量对时间的导数是能量随时间的变化,能量对距离的导数是能量随距离的变化。可以用能量法和牛顿二定律。...
飞行动力学(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飞行器在空中的运动规律及总体性能的科学。所有穿过流体介质或者是真空的运动体,统称为飞行器。主要包括航天器、航空器、弹箭、水下兵器等。研究弹...
可用三种等价但形式不同的方法建立,即:①利用达朗伯原理引进惯性力,根据作用在体系或其微元体上全部力的平衡条件直接写出运动方程;②利用广义坐标写出系统的动能、势能、阻尼耗散函数及广义力表达式,根据哈密顿...
胶体玻璃及其动力学不均匀性
玻璃化转变虽然是生活中常见的一种现象,但是人们很难知晓其中真正的物理学过程。采用胶体作为模型体系,人们试图去解释玻璃化转变过程中的诸多物理问题,当体系的浓度不断增大后,体系的结构也会发生变化,粒子间的相互作用就会变强,此时体系的动力学会变慢,体系中也会出现动力学不均匀现象。
胶体凝胶与胶体玻璃的对比研究
文章介绍了在物理凝聚态研究中,采用胶体作为模型体系,通过实验的手段去研究并介绍胶体凝胶以及胶体玻璃的一些基本的概念、特征,并对二者的动力学差异、形成机制方面进行了比较讨论研究.
本书首先介绍了软黏土的微观结构试验测试方法,提出软黏土的接触面概念和测试方法。其次,介绍了基于微观结构的软土孔隙率定量方法和软土平均接触面积率定量方法,建立平均接触面积率与宏观孔隙率之间的关系。然后,介绍了基于平均接触面积率的软土渗流分析、饱和软土固结理论、土压力理论和土坡稳定理论。最后,介绍了基于平均接触面积率的抗剪强度理论。
本书内容切中国际研究热点,学术思想新颖,逻辑性强,结构体系好,对土力学理论注入了新鲜活力。
胶体磨、球磨机都是研磨、粉碎机系列。生产中,常常会有人拿胶体磨、球磨机作比较,其实这是很不专业的,因为胶体磨、球磨机虽然同属研磨、粉碎机系列,但是他们在应用范围、原理上有着很大的不同。
胶体磨用途:主要适用于食品、制药、化工及其他行业的湿性物料超微粉碎,能将各种半流体及乳状物质破碎、乳化、均质和混合。
工作原理:胶体磨为湿式物料微细加工机械。其原理是通过不同几何形状的转子磨齿与定子磨齿在高速旋转下的相对运动,使被加工物料在自重力、离心力等复合力的作用下,通过其可调环状间隙时,受到强大的剪切力、摩擦力和高频振动,而达到分散、粉碎、乳化、均质、混合的目的。核心部件定转子设有三级磨碎区,一级为粗磨碎区,二级为细磨碎区,三级为超微磨碎区,根据物料性质和加工要求的不同设计有多种磨齿。
球磨机用途:球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。主要用于电子材料、磁性材料、生物医药、陶瓷釉浆、油墨颜料、非金属矿、新型材料等特种特行业使用。球磨机对液固相物料进行研磨分散,对于易返粗、返稠的物料更有独特的效能。
工作原理:球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,筒体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与筒体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择,物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内,当球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它附在筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
了解了胶体磨、球磨机的用途、工作原理,大家知道它们的区别了吗?
文章来源:广州恒东科技官网(www.hundom.cn/Article/jtmyqmjddb_1.html)
1.1 研究内容
水文实验研究一般可划分为4种类型:(1)水文循环要素(降水、蒸发、径流、土壤水、地下水、水质、泥沙、冰清等)实验研究;(2)自然区域(以山区、平原区、河网区划分或以湿润区、干旱区划分,或喀斯特区、牧区等)水文实验研究;(3)人类活动的水文效应(森林、城市、农业、水利工程等)实验研究;(4)水文测试技术(实验途径、测试仪器和方法、新技术应用等)实验研究。
可概括为基于水量平衡原理和对比实验两种途径。前者要求对一个流域系统,除观测降雨和径流外,主要研究径流形成的中间环节,如蒸发、土壤水、地下水等,以深入探索径流形成的物理过程。早期的坡面水平衡试验场和近期发展起来的实验流域就是这种途径的典型代表。利用条件更概化和单一的场地或土柱体(如蒸渗仪)进行蒸发和土壤水动态物理模拟实验,也属于此类途径。对比实验研究的方法,广泛应用于探索自然的或人为因素在径流过程中的作用。这种方法要求有意思地寻求流域下垫面特性,突出所要对比实验的因素,对同一流域进行前后对比,或一组流域进行平行对比。对于山区流域,由于其特性差异很大,一般缺乏可对比的条件。同时,对于有些人类活动措施,如城市化、水利水保工程措施等,也很少具有平行对比的条件。因而较多地采取前后对比实验的途径。
基本上可分为3个阶段:根据任务要求进行实验设计:完善测试技术手段,保证资料的精度和完整性;及时分析研究实验结果。与一般水文站闸观测要求不同,水文实验研究不是为了积累资料,而是依据所提任务具有明确求解目的的研究工作。因此首先需要进行实验设计,即针对课题任务在制定初步求解方式的前提下,对实验场所的选定、实验的方式和途径、观测试验项目的数量及其组合等实验方案,作出尽可能周密和科学的安排。在实验进程中,要阶段性地检验和修正方案设计,使研究不断深化,以达到求解和近似求解的目的。正确的测试技术和方法是保证水文实验研究取得成果的核心,比常规水文测验要求更加严格。这不仅指某个要素的实时观测试验要求有一定的精度,更重要的是,对课题内容有关要素观测试验的精度(包括时程和数值)和实验数据的记录处理要求相应配套,具有对比性。有些实验,尤其是室内的模拟装置,可应用计算机技术控制实验过程,在观测试验作业、数据采集、信息处理等方面构成一个自动化或半自动化的系统。实验结果的分析,有数学物理方程求解,建立确定性水文数学模型作参数识别及统计分析等两三种方法进行分析研究。