答:上面的都是无机盐类,其实多元醇类对于降低冰点才是最厉害的,而在其中的佼佼者,首推乙二醇(CH2OH-CH2OH)。当乙二醇的含量为68%时,冰点可降低至-68℃!超过这个极限时,冰点反而要上升。
常见的降低冰点性能如下
1,乙二醇是一种无色微粘的液体,沸点是197.4℃,冰点是-11.5℃,能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压,冰点显著降低。其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。
2,酒精一水防冻液
酒精的沸点是78.3℃,冰点是-114℃。防冻液中的酒精含量不宜超过40%,冰点限制在-30℃左右。
3,甘油—水防冻液,降低冰点的效率低,配制同一冰点的防冻液时,比乙二醇、酒精的用量大。
4,盐的水溶液(如氯化钙、氯化镁、硝酸钠、亚硝酸钠)可降低冰点到一30℃以下。
【参考资料】
除冰及抗冻剂的主要成分有尿素或不同型式的含氯盐类,如:含氯的钙、镁、钾、钠盐等。一般铁、公路上即是以这五种化学药品或是将它们以不同比例混合之后作为除冰及抗冻剂,其中最有效也最普遍的除冰抗冻剂则属CaCl2。
然而,上述五种含氯的金属盐类除冰抗冻剂并不适用於飞行器上,因为它们具有一定程度的腐蚀性。所以像汽车水箱中所添加的的抗冻剂和飞行器上所使用的除冰剂是以含有二醇(glycol)的水溶液或二醇与适当添加剂的混合物。而添加剂则可依据实际的需要,有界面活性剂、高分子浓稠剂、酸碱(pH)缓冲液、抗腐蚀剂、抗燃剂、或染料等不同配方。
二醇和其它的化学除冰抗冻剂可有效地将水的结冰温度(凝固点)降低。它们就像溶液中的溶质(solute)一样可降低溶剂(solvent)的凝固点(这里的溶剂指的是水)。而1-2丙二醇(CH3CHOHCH2OH)或1-2乙二醇 (HOCH2CH2OH)则是目前飞行器上所使用的除冰抗冻剂中最主要的成分,其中,二醇类的化学成分约占百分之三十到百分之七十的溶液总重量。像乙二醇、钙镁醋酸盐、醋酸钠、甲酸钠、和尿素等成分则是经常被用在机场道路及飞机跑到上的除冰抗冻剂之中。
由於乙二醇的成本低廉,所以它是一个最为普遍的液态型式除冰抗冻剂。它是一种无色、略带黏稠状,且凝固点为零下十三度的液体。它可以依据稀释的程度将水的凝固点由摄氏零度降低到摄氏零下五十度。由於乙二醇本身带有甜味,所以常会使人忽视它所具有的致命毒性。当有些动物舔到泄漏在地上的除冰剂时,常常会导致动物的死亡;同时,当人类误食乙二醇时,即使是少量也会因严重地抑制中枢神经系统而致命。
丙二醇在室温下也是一种无色且带黏稠状的液体,但它并不像乙二醇般具有确切的凝固点。不过它在零下五十一度时会变成玻璃态,而且它可以将水的凝固点由摄氏零度降低到摄氏零下六十度。
啤酒类
青岛纯生:10元/瓶 燕京本色:15元/瓶 百威啤酒:15元/瓶 金威水晶纯生:12元/瓶。
金威金制:18元/瓶 吉麦利黑啤:18元/瓶 银子弹啤酒:18元/瓶。
冰淇淋类
雪人圣代:12元/份 樱桃圣代:12元/份 巧克力圣代:12元/份 香蕉船:15元/份。
红酒类
长城金装干红92:488元/瓶 长城金装干红95:328元/瓶 长城干红94:138元/瓶。
长城精品干红2001:88元/瓶 长城干红99:88元/瓶 长城神洲风情:58元/瓶。
云南红:38元/瓶 香格里拉:98元/瓶。
咖啡类
都市丛林咖啡:25元/杯 蓝山咖啡:25元/杯 巴西咖啡:20元/杯 冰咖啡:25元/杯。
巧克力冰咖啡:25元/杯 拿铁冰咖啡:25元/杯 彩虹冰咖啡:25元/杯。
特调类
蓝色岛屿:20元/杯 翡翠游踪:20元/杯 清凉世界:20元/杯 日出东方:20元/杯。
芬兰汁:20元/杯 蜜雪香波:20元/杯 情人梦:20元/杯 甜美之梦:20元/杯。
两相依:20元/杯 翠蜜蛋汁:20元/杯 南洋椰香汁:20元/杯 红媚:20元/杯。
夏日之使:20元/杯 香橙雪克:20元/杯。
珍珠奶茶
木瓜奶茶:12元/杯 哈密瓜奶茶:12元/杯 草莓奶茶:12元/杯 香芋奶茶:12元/杯。
椰香奶茶:12元/杯 泡沫红茶:12元/杯 泡沫绿茶:12元/杯。
雪泡类
柳橙雪泡:15元/杯 百香果雪泡:15元/杯 柠檬雪泡:15元/杯 哈密瓜雪泡:15元/杯。
凤梨雪泡:15元/杯 木瓜雪泡:15元/杯。
茶类
碧潭飘雪:15元/杯 竹叶青:10元/杯 青山绿水:10元/杯 菊花茶:8元/杯。
花果(草)茶类
法兰西玫瑰:28元/壶 薄荷叶:28元/壶 蓝莓情深:25元/壶 黑森林:25元/壶。
清秀佳人:25元/壶 爱尔兰春天:25元/壶 巴黎香榭:25元/壶。
饮料类
牛奶:12元/杯 橙奶:15元/杯 西瓜奶:15元/杯 苹果奶:15元/杯 香蕉奶:15元/杯。
梨奶:15元/杯 西红柿奶:15元/杯。
小吃类
果盘:25元/份 开心果:15元/份 爆米花:10元/份 杏仁:8元/份 瓜子:5元/份。
豌豆:5元/份 花生:5元/份 烧烤(加收15%的服务费) 。
rown Royal Canadian Whisky 加拿大皇冠威士忌 140 。
Maker Mark Bourbon 美国美格波本威士忌 140 。
Johnnie Walker Red Label 红方 85 。
Johnnie Walker Black Label 黑方 152 。
Grant's Finest 格兰威 80 。
Chivas Regal 12 Years Old 芝华士 167 。
Cutty Sark 顺风威 70 。
Glenfiddich Single Malt 格兰飞力纯麦威 160 。
Palace Royal (France) 百力士法国威士忌 60 。
Jim Beam 占边 85 。
Four Roses 四玫瑰 83 。
Jack Daniel's 杰克丹尼 125 。
John Jameson Irish 占美臣爱尔兰威士忌 90 。
Canadian Club 加拿大俱乐部 90 。
J & B Rare 珍宝威士忌 98 。
Famous Grouse 威雀威士忌 105 。
Royal Solute 21 Years Old 皇家礼炮21年威士忌 800 。
伏特加 Vodka
Ursus Vodka
北极熊伏特加 50
Absolut 瑞典伏特加 80 。
Smirnoff 皇冠伏特加 60 。
Stolichnaya 苏联红牌伏特加 55 。
Finlandla 芬兰伏特加 60 。
Finlandla (Cranberry) 红芬兰 85 。
Finlandla (Lemon) 芬兰柠檬伏特加 85 。
Finlandla "21" (1L) 芬兰21世纪 230 。
金酒 Gin
Gordon's 哥顿金酒 58 。
Gilbay's 钻石金酒 50 。
Beefeater 必发达金酒 66 。
朗姆酒 Rum
Captain Morgan Black 摩根船长黑朗姆 78 。
作者: hyacinthmeng 2006-10-19 12:48 回复此发言 。
2 关于酒吧的价格啦~~大家来看哦。。
Captain Morgan White 摩根船长白朗姆 78 。
Bacardi White 百家得白朗姆 66 。
特吉拉 Tequila
Jose Cuervo Gold 金快活特吉拉 100 。
Jose Cuervo White 银快活特吉拉 95 。
Camino Gold 墨西哥懒虫金特吉拉 100 。
Camino White 墨西哥懒虫银特吉拉 100 。
Pepe Lopez White 雷博士银特吉拉 100 。
力娇酒 Liqueur
Baileys 百利甜酒 98 。
Kahlua 甘露咖啡蜜 78 。
Get 27 葫芦樽绿薄荷 80 。
Dlsaronno 芳津杏仁 102 。
Grand marnier 金万利香橙白兰地 140 。
Cointreau 君度橙酒 100 。
Tia Maria 添万利咖啡力娇酒 130 。
Granadina (Angostura)(946ml) 安哥斯特拉红糖水 45 。
Granadina (Bardinet) 必得利红糖水 65 。
Mallbu 马力宝椰子朗姆酒 87 。
Bols Blue 波士蓝香橙 75 。
Bols Amaretto 波士杏仁 75 。
Bols Cacao (Brown) 波士棕可可 75 。
Bols Cacao (White) 波士白可可 75 。
Bols Cherry Brandy 波士樱桃白兰地 75 。
Bols Advocaat 波士鸡蛋白兰地 75 。
Bols Triple Sec 波士白橘皮甜酒 75 。
Galliano 加里安洛 110 。
Crème de Cacao (Hiram Walker) 泰林获加棕可可 70 。
Crème de Menthe (Hiram Walker) 泰林获加绿薄荷 70 。
Crème Brandy (Hiram Walker) 泰林获加樱桃白兰地 70 。
葡萄酒、味美思 Wine & Vermousth 。
ZhongHua Dry Red Wine 中华干红 20 。
DS Chardonnay White 龙徽夏多内干白 45 。
DS Cabernet-Sanvignon Red 龙徽赤霞珠干红 50 。
Drangon Seal Gamay Red 龙徽加美干红 45 。
Chardonnay(French White) 法国夏多内干白 50 。
Merlot(French Red) 法国美乐干红 50 。
Cabernet-Sauvignon(French Red) 法国古堡赤霞珠干红 50 。
Martini Dry (1L) 马天尼干味美思 75 。
Martini Bianco (1L) 马天尼白味美思 75 。
Martini Rosso (1L) 马天尼红味美思 75 。
Sandeman Ruby Port 西班牙山地文本酒 110 。
Harveys Sherry 西班牙夏薇雪利酒 110 。
Moet & Chandon Champagne 法国武山当大香槟 240 。
Cabernet Sauvignon France (Red) 法国赤霞珠干红 60 。
Marlot France (Red) 法国梅洛干红 60 。
Vin de Pays France (White) 法国干白 50 。
Vin de Pays France (Red) 法国干红 50 。
Bordeaux '97(for France '98 World Cup) 波尔多98世界杯纪念干红 60 。
"Vin Royal" Vin De Pays '95 法国皇家干红 30 。
"Golden Century" Vin De Pays '96 法国金轮干红 30 。
Chateau Villotte '90 法国90威洛古堡干红(AOC) 100 。
干邑 Cognac
Remy Martin Louis XIII 人头马路易十三 6800 。
Remy Martin X.O 人头马X.O 720 。
Remy Martin V.S.O.P 人头马V.S.O.P 230。
全文翻译如下:
Diuronadsorption isotherms。
敌草隆吸附等温线
The data corresponding to the adsorption of diuron onto AC at different temperatures。
without pH control are shown in Fig. 2a–c.。
图 2a-c 展示了在没有控制酸碱度的情况下,AC在不同温度时对敌草隆的吸附量。
As can be seen, they are well defined in the range studied, covering up to around 55 lmol。
L 1.
从各图可见,它们在研究所涉及的温度范围内都很完整,覆盖至大约 55 lmol L1 的范围。
The uptake of diuron increases significantly with temperature in the whole range ofconcentration tested, thus the observed effect of temperature on the adsorption。
capacity of diuron does not follow the most common trend for adsorption.。
在整个受测试的浓度范围内,敌草隆的吸附量都随着温度显着增加,因此,根据观察所得,温度对敌草隆吸附能力的影响,与最常见的吸附趋势不同。
This apparent endothermic behaviour has been interpreted in terms of an increasedplanarity and diffusivity of the diuron molecules linked to the easier desolvation of diuron molecules in solution as temperature increases [10,11,27].。
这种明显的吸热表现,是由于溶液中的敌草隆份子在温度增加时更容易出现去溶剂化的情形,因而令敌草隆份子的平面性和扩散率都有所增加 [10,11,27]。
In a first approach, the equilibrium isotherms of Fig. 2a can be considered as L-type,more specifically L-3 subtype of Giles classification [12], indicating favourable。
adsorption related to the low water solubility of diuron and the occurrence of。
multilayer adsorption.。
在第一次进行时,图 2a 的均衡等温线属于 L 类(更仔细而言则属 Giles 分类法中的 L-3 分类 [12]),因而显示出,敌草隆较低的水溶度和多层吸附现象令它有较好的吸附能力。
The ever decreasing slope and the plateau of the first part of the isotherm are found in。
most cases of adsorption from dilute solutions.。
该条等温线第一部份所呈现的坡度递减,并在高处转平的情形,是大部份稀薄溶液的常见吸附情形。
This pattern is representative of a progressive occupation of the surface available。
for adsorption.。
这个模式代表可供吸附的表面被逐渐占用。
The saturation shown by the plateau has been interpreted as the result of monolayercompletion, although it does not necessarily imply ordering in a close-packed。
layer of adsorbate.。
虽然等温线在高处转平所展现的饱和情况被理解为是单层吸附完成的结果,却不一定能显示出一层排列紧密的吸附物本身的序列情况。
The layer can also contain solvent molecules and adsorbate clusters, and the filling ofthe sites available on the original surface can coexist in some extent with the formation of multilayer or the filling of pores.。
该层吸附物也可以包含有溶剂的份子和吸附物的份子群,而且,它们除了吸附在原有表面的可吸附位置之外,也可以形成一定程度的多层吸附物,或者填塞在孔洞中。
The solute concentration at which the plateau of the isotherm is fully developed decreasesas temperature increases, thus it varies from around 45 lmol L1 to around 30。
lmol L1 for the adsorption at 15 and 45 [1]C, respectively.。
当等温线在高处完全转平的时候,溶解物的浓度会随着温度增高而减少,即在15摄氏度和45摄氏度时,浓度分别为约45lmol L1至约 30 lmol L1。
In a previous paper, Fontecha-Cámara et al. [10] reported L-type isotherms for theadsorption of diuron on activated carbon fiber and cloth at pH 7, whereas。
Bouras et al. [9] reported S-type isotherms for the adsorption of diuron on。
surfactant-modified pillared clays at pH 6.。
在过去的论文中,Fontecha-Cámara 等人 [10] 曾经报导:敌草隆在酸碱度为 7 时,对活性碳纤维和布料的吸附量呈现 L 类等温线;而 Bouras 等人 [9] 则报导敌草隆在酸碱度为 6 时,对于表面活性经过修改的柱状粘土的吸附量呈现S类等温线。
Thus, the formation of multilayer seems to be conditioned by the nature of the adsorbent surface。
and the effect of pH on the adsorbent-solute and adsorbate solute interactions.。
因此,多层吸附物的形成,似乎是受到吸附面的性质影响,而另一项影响因素则是酸碱度对已吸附的溶解物和尚待吸附的溶解物之间互动作用的影响。
The observation of the isotherms within the low concentration range (Fig. 2b) showsthat at 15–35 [1]C they have a continuous concave shape (L-3) whereas at 45 [1]C the shape of the isotherm could be even considered of S-3 type with an inflection at diuron concentration around 2。
lmol L1.
在较低浓度的范围内所观察到的等温线(图2b),显示它们在15-35摄氏度的范围内呈连续的凹形(L-3);而在45摄氏度时,等温线的形状更可算是属于S-3类,即在敌草降的浓度约为 2lmol L。
1 时出现屈折。
Such shift at high temperatures would suggest a higher contribution of cooperative。
adsorption, promoted by the interactions between the solute and the adsorbate.。
在高温处出现这种转变,意味着溶解物和吸附物之间的互动作用,令它们产生更多的合作吸附效果。
1. 1电镀定意
电镀(electroplating)是一种电离子沉积过程(electrodepos- ition process),是利用电极(electrode)通过电流,使金属附着在物体表面上,其目的为改变物体表面的特性或尺寸。
1. 2电镀目的
是在基材上镀上金属镀层(deposit),改变基材表面性质或尺寸。例如赋予金属表面的光泽美观、物品防锈、防止磨耗;提高导电度、润滑性、强度、耐热性、耐候性;热处理的防渗碳、氮化;尺寸或磨耗的零件修补。
1. 3各种镀金方法
电镀法(electroplating) 无电镀法(electroless plating) 。
热浸法(hot dip plating) 熔射喷镀法(spray plating) 。
塑料电镀(plastic plating) 浸渍电镀(immersion plating) 。
渗透镀金(diffusion plating) 阴极溅镀(cathode supptering) 。
真空离子电镀(vacuum plating) 合金电镀 (alloy plating) 。
复合电镀(composite plating 局部电镀(selective plating) 。
穿孔电镀(through-hole plating) 笔电镀(pen plating) 。
电铸(electroforming) 。
1.4 电镀基本知识
电镀大部分是在液体(solution)下进行,而且大多是在水溶液(aqueous solution)中电镀,大约有30种的金属可由水溶液进行电镀,例如:铜Cu、镍Ni、铬Cr、锌Zn、镉Cd" 、铅Pb、金Au、银Ag、铂Pt、钴Co、锰Mn、锑Sb、铋Bi、汞Hg、镓Ga、铟In、铊、As、Se、Te、Pd、Mn、Re、Rh、Os、Ir、Nb、W等等。
有些金属必须由非水溶液进行电镀,例如:锂、钠、钾、铍、镁、钙、锶、钡、铝、La、Ti、Zr、Ge、Mo等等。可由水溶液及非水溶液的电镀金属有:铜、银、锌、镉、锑、铋、锰、钴、镍等等。
还包括以下几项:溶液性质 物质反应 化学式 电化学 界面物理化学 材料性质 。
1.4.1 溶液
被溶解之物质称为溶质(solute),使溶质溶解之物质称为溶剂(solute)。溶剂为水之溶液称之水溶液(aqueous solution)。表示溶质溶于溶液中之量为浓度(concentration)。在一定量的溶剂中,溶质能溶解之最大量值称之溶解度 (solubility)。达到溶解度值之溶液称之为饱和溶液(saturated solution),反之为非饱和溶液(unsaturated solution)。溶液之浓度,在生产和作业管理中,使用易了解和方便的重量百分比浓度(weight percentage)和常用的摩尔浓度(molal concentration)。
1.4.2 物质反应(reaction of matter) 。
在电镀处理过程中,有物理变化及化学变化,例如研磨、干燥等为物理反应,电解过程有化学反应,我们必须充分了解在处理过程中的各种物理和化学反应的相互关系及影响。
原理如下:
在某温度下,溶质 ( solute)在溶剂(solvent)中的可溶性是不变的,例如食盐(氯化钠)在水的可溶性在室温时是36g/100mL水。
当溶液中的浓度与其可溶性相等时,这种溶液便称为饱和(saturated)液;而当溶液的溶度比其可溶性还要高的时候,这种溶液便称为过饱和溶液。暖手袋里的液体就是过饱和溶液醋酸钠(sodium acetate, CH3COONa)。
由于过饱和溶液的浓度太高,所以并不稳定。当扭曲金属的时候,所产生的轻微震动便足以使溶质结晶(crystallize),变成较稳定的固体。然而,这个过程是放热的(exothermic),所以暖手袋就开始暖起来。
扩展资料:
暖手宝的常见危险有如下四种:
1、爆炸由于液体在加热过程中会产生气体,在气体不断集聚并持续加热的过程中,可能会发生爆炸。尤其是电极加热方式的暖气器,随着电极的不断消耗,局部发热量过大,气压增大最终导致发生爆炸。注意,此种危险多发生于柔性暖手器!
2、烫伤由于加热元件在液体中的位置不稳定,充电过程中如果发生加热元件触及暖手器外壳的情况,外壳会被烫坏,冒出高温液体,导致烫伤危险。尤其是电极加热方式的暖手器,爆炸时会伴随烫伤危险。注意,此种危险多发生于柔性暖手器!
3、触电暖手器的加热元件没有双重绝缘保护,消费者在充电过程中触及暖手器,有可能会导致触电。尤其是电极加热方式的暖手器,在电极不断消耗的情况下,会变细成为尖锐物体,刺穿外壳并冒出高温液体,导致触电危险。
4、起火暖手器的充电插头和连接器的材质若达不到标准对于阻燃的要求,在充电过程中可能会起火。柔性暖手器的加热元件触及到外壳,在充电过程中可能会引发外壳起火。
参考资料来源:百度百科-暖手宝。
参考资料来源:人民网-质检总局缺陷产品管理中心警示:暖手宝频伤人。