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磁化水的理化性汇总

磁化水的理化性汇总
磁化水的理化性汇总

1磁化水的理化性

1.1磁化水的产生

早在20 世纪70 年代, 国外研究机构通过试验的方法发现, 水和水系统是最难研究的对象。它们属于所谓的开放系统, 不仅与外部介质交换能量, 而且也交换物质。同时, 水系统又是杂乱的系统, 在水中, 特别是在天然水和技术水中, 总是存在着超细的固体颗粒和气泡。这是一种微观多相(胶质) 系统。各种物理作用——磁、声、电、热、除气等等, 可使水系统显著活化。

水流通过磁场力切割磁力线, 水即被磁化, 被磁化的水称为磁化水。由此可见磁化水的生产十分简便。

1.2普通水和磁化水物理、化学性质测试

由于磁化水与普通水在视觉和感官上无任何差异, 为了探讨磁化水的作用机理, 对普能水与磁化水进行物理、化学性质对比测试, 结果见表1。

从表1 中可以看出磁化水与普通水在上述几个方面均有差异。

1.3磁化机理的分析

1.3.1通常我们把无序的、具有缺陷的、以同一方式填满空间的高应力氢键构架看作水的初始模型(水好像是巨大的三维分子)。

实际上单个水分子的结构已极准确地确定了。水分子是由2 个氢原子和一个氧原子以共价键的形式组成的, 在水分子中有10 个电子(5 对) , 一对电子(内部的) 位于氧核附近, 其余的4 对电子(外部的) 中, 有两对位于氧核及其每一质子(2 个氢核) 之间, 为公用电子, 而另外两对电子为孤对电子, 指向四面体中与质子方向相反的顶端。正是这两对孤对电子对分子间氢键的产生起着巨

大的作用。氧的电负性较氢大, 因此OH键的极性很强, 由于这种极性, 使水分子之间有一种电性吸引力而形成缔合水分子。距离因素起着重要的作用: 在感应区, 电场的减小与距辐射源距离的平方成正比, 面磁场的减小则与其立方成正比。

氢键取决于离子力, 并由负电性原子所形成。氢键的基础是, 一个水分子中的氢与另一个水分子中的氧相互吸引, 也就是电子云向其他质子的位移, 同

时也就把自己的质子推向相邻原子的电子云。键的强度随两个键原子负电性的增加而加强。静电组分和共价组分各自的贡献取决于原子间的距离。水中的长氢键(0.28nm ) 主要具有静电性质, 其价键的贡献只占百分之几。因此, 长氢键是较弱的键, 其能量为14. 2kJ?m ol 或20. 9kJ?m ol。氢键具有饱和特性——在足够近的条件下, 每一个键中必定有两个定向的分子参加。

同相邻的分子建立成氢键之后, 这个氢键便很容易与其他氢键相结合。水是一个交错系统, 由于其中存在有氢键的链状构造。对水施加的任何作用, 都会接力式地传播到几千个原子距离之远。

氢键的存在赋予水以独特而易变的结构。水具有许多明显的反常性质, 都是由于水结构的特点以及其中氢键的发达性造成的。固体水(冰) 溶化时不象绝大多数物质那样膨胀, 而是收缩。因此, 改变水系统的结构及其中杂质的存在形态, 就可以调整其物理化学性质。

水流过强磁场后, 受磁场作用, 使水分子缔合体分解成单分子或较小的缔合水分子, 水分子之间的电性吸引力减小, 提高了水的活性; 另外, 水分子受磁场作用其键角、键长均有变化, 键长加长, 键角增大, 水分子之间的吸引力减小, 增加了水的活性。有专家论证了磁场可能改变水分子的价角减少2°以上。这导致分子偶极矩的增加和分子之间相互作用的变化以及其结构的增大。

1.3.2水中总是含有溶解的和微观多相的杂质。

即使是细心保存的极纯的水, 也会由于溶解看来是不可溶的容器壁而很快得到杂质。连蒸馏水都会被污染, 更不用说天然水了。

水中的杂质分为三大类: 以离子形式存在于水中的电解质、呈分子形式的非电解质、悬浮的固体微粒和气泡。在现实的水中, 各种性质的超细颗粒的数量是很大的。例如, 一立方厘米的自来水中含有≈ 2×105 个颗粒, 蒸馏水中含有≈ 1×104 个颗粒, 尺寸为10- 6~10- 5cm。所有这些颗粒和气泡都带有电荷。

水中的杂质对水的结构从而也对其物理- 化学性质产生强烈的和各式各样的影响。天然水和蒸馏水除含有溶解物质之外, 还含有大量的微小气泡和超细的固体颗粒, 有氧化铁和含硅、钙的颗粒。在某些研究工作中表明, 正是这些颗粒对水系统的磁处理起了明显的作用。用巨大的磁铁矿颗粒进行的试验表明, 它们在磁场中确实是粘到了一起, 对水进行磁处理时发生铁磁性颗粒的磁化集聚,

从而使结晶过程加速。

溶于水中的气体, 特别是氧, 及其从溶液中的逸出, 强烈地和多方面地影响水系统的磁化。水中总是含有超细气泡, 从水中将它们排出是极其困难的。超微观气泡, 它们带有相当数量的电荷, 而这些电荷又能与磁场相互作用。

有的文献提到, 在地球磁场中水经过微弱的机械作用和搅拌之后, 其性质会发生某些暂时的变化。三次蒸馏水在机械搅拌情况下, 其比电导率和表面张力发生了周期性的变化。(水的电导率决定于离子的浓度和迁移率。即使是纯水也有一定的电导率, 水的电导率为3. 8LS?m , 而当水与空气中的二氧化碳接触时, 其电导率为80LS?m。) 如果水受钢屏蔽的保护, 则这种效应不会出现。也有研究发现在静水和动水中导电率会发生反常的变化。由此可以认为, 含有杂质(包括气体杂质) 的水, 对各种物理作用具有“记忆力”。水的磁化率强烈地依赖于杂质的类型和浓度。因此, 作为磁处理对象的溶液, 其磁化率的大小和特性既取决于杂质离子和分子的性质, 又取决于它们与水及其相互之间键合的特性。

磁场同水系统的相互作用是复杂的、多边的、与水结构的变化及其水合能力等有关的过程。

2磁化水对混凝土的影响

2.1磁化设备

永磁设备: 永磁水系统磁化设备具有一定的优点和缺点。优点是结构比较简单, 不需要导线, 能在有爆炸危险的地点应用。这种设备的主要缺点是对磁场强度不能进行操作调节。不过, 建造能够调节场强的设备原则上是可能的。

电磁设备: 在这种类型的设备中, 电磁体可装在壳体里面或壳体外面(最好装在外面)。这种设备的电磁体是一根钢轴, 上面有六个环形沟槽, 槽中装有用直径为0. 37mm 的导线制成的线圈。使用直流电。用硒整流器整流后电压为100V , 电流0. 5A , 磁场强度达20kA?m。内壳中(连同电磁体) 充满变压器油。水以2m ?s的速度渡过七个磁场。这种设备的生产率为25m3? h。

有人曾实验室内用国产的可调电磁感应磁化器, 将自来水与之相连通生产磁化水, 用于混凝土实验。效果同样明显, 但产量低。

2.2磁化水混凝土

实验的数据证实了在混凝土生产中, 水磁处理后的良好作用可能有很大稳定性。从胶体结构的形成是有益的这一假说出发, 总能得到良好的结果。

2.2.1磁化水对混凝土强度与水泥用量的影响

用磁化水调制混凝土可使其强度提高10~25% , 水泥消耗下降, 混凝土体的流动性增加。

在试验室中和在工业条件下(钢筋混凝土构件厂) 进行了研究, 结果表明混凝土的强度提高了15~20% , 结果稳定性好。有研究人员发现, 强度甚至可以提高43% , 但是结果不稳定。有人用改变磁场强度的方法, 使混凝土的强度或则提高, 或则下降。如在工业条件下用磁化水调制矿中巷道充填用混凝土构件的试验,并将这一方法运用于工业中。混凝土的强度由3. 10 提高到3. 75M Pa (即提高20% ) , 可搬运性提高18%。这样可以允许用减少水灰比的方法使强度进一步增加。与此同时, 填充体的固化速度也加快了, 得到所需控制强度的时间减少了一半。这种方法每立方米的水泥填充量可以减少50kg。

水的磁化(磁场与电场共用) 与增塑剂溶液(硫醇废液) 的磁化同时进行时可以得到最稳定的结果。这种综合活化作用可使经过28 天硬化的混凝土填充物的强度提高一倍。

由于水泥中矿物的溶解和水合而形成过饱和溶液, 这些矿物自发地弥散至胶体大小的颗粒, 形成触变的凝聚结构, 最后还有晶体结构的发生、长大和强化。水的磁化对所有这些过程都要发生影响。由于磁化水活性增加, 它与水泥进行水化、水解作用时, 能使水分子比较容易地由水泥颗粒表面进入颗粒内部, 加强了水化水解作用, 并伴有新的矿物质产生, 增加了混凝土的致密性、均匀性, 从而提高了混凝土的强度。

通过对磁化水混凝土的微观结构变化进行观察分析, 它比普通混凝土有几方面得到改善: 结构致密、均匀, 孔隙少而小; 石子与砂浆结合紧密, 砂料与砂浆界面模糊; 断面较平整、均匀。显然这些对结构的改善, 无疑会提高混凝土的强度。

使用同种集料、相同配合比的材料, 进行交叉对比强度试验, 结果如(表2)。

通过试验得出: 磁场强度和水流量的变化都会对混凝土的强度产生影响, 当磁场强度为270M T, 水流量在1500L/H 时, 混凝土强度最高, 较普通水拌制的混凝土强度提高24. 91%。

对磁化水对水泥用量的影响研究, 下表3 列出了工业应用结果。

混凝土用水泥量实验, 做C25 和C30 两种强度等级各4 组。普通水混凝土配合比是:

C25 水泥: 砂: 碎石: 水= 1: 2. 02: 3. 67: 0. 55;

C30 水泥: 砂: 碎石: 水= 1: 1. 49: 3. 49: 0. 48。

磁化水混凝土配合比中, 水泥分别减少5%、7%、9%、11% , 砂、石、水用量相应调整。磁化水的磁场强度270M T、水流量1500L?H。水泥用量各4 组对比实验结果如图示(图1)。

可以看出, 当采用磁化水拌制混凝土节约水泥5%~9% 时混凝土与普通混凝土相比较其抗压强度均有不同程度的提高, 但当节约水泥11% 以上时其强度开始下降。

多方面的实践所得结果是: 混凝土的强度显著提高了(提高14~17% ) , 水泥的消耗降低了9~12% , 混凝土混合物的塑性提高了, 固化速度加快了。

应当指出, 被磁化的可以是脱气的水。拌和用水在磁化前进行真空处理, 以除去二氧化碳, 提高溶液被碳酸盐饱和的程度, 改善细晶发生的条件。自来水的除气可在真空箱中在7kPa 左右的压力下进行。磁场强度约为80kA?m 。有试验结果表明, 普通水磁化后的极限剪切应力和压碎强度均有提高: 未经脱气

时提高了27% , 脱气时提高了60%。只用提高温度或真空处理来使水脱气, 得不到这种效应。

国内有贵州工学院的刘先生在1982 年文章中说: 最佳效果是增强33%。最近有家生产的磁水器在实际工程中效果是节约水泥15% 时, 混凝土强度仍比对照组高30%。

2.2.2磁化水对混凝土的其他性质的影响

在工业条件下的试验结果表明, 磁化水混凝土的透气率下降了。调和水的磁化使工程用混凝土的水灰比得以减少, 改善了结构(收缩孔隙和毛细管孔隙的体积减小了) , 这样就减小了混凝土的透水性。所有这些因素使混凝土的耐冷冻性大大提高(冷冻- 融化周期数增加了100 次)。当有增塑剂和吸水添加物存在时, 同样可以观察到上述效应。这些结果可以在生产条件下再现。

用磁化水调配时, 混凝土的耐冷冻性都有明显的提高。减少耗水量时得到的结果更好; 当有增塑剂和吸水添加物存在时, 同样可以观察到上述效应。这些结果可以在生产条件下再现。与混凝土增塑作用有关的一些试验。增塑作用取决于水泥胶结剂的性质。因为磁处理首先要对胶结剂的性质产生影响, 所以混凝土的增塑程度也就必定要首先发生变化。国外七十年代进行的试验检查确定, 使用磁化水会导致陶瓷混凝土振动粘度的降低。在流动的混合物中这一效应未得到肯定。

3经济性

使用磁化水调制混凝土所得到的实际的和潜在的总经济效益, 一时还难以计算。大体上可以认为, 使用磁处理可节省水泥10% , 提高混凝土强度至少15%。而且这还没有算上其他效益: 构件质量的提高、使用寿命的提高、有可能使用不太紧缺的粘合剂、有利于泵送混凝土的使用和商品混凝土的推广等。安装设备的开支只要几个月甚至几个星期就能赚回。在许多情况下只要花费一个钱就能带来几百个钱的利润。

总之, 磁化水在土木工程建设中的应用前景十分明朗。本文籍对磁化水在混凝土制作中的作用之实验分析, 竭力鼓吹它的奇妙之处, 以期见到业界同行们的关注和信心。同时, 这种方法要想被广泛接受, 廉价、耐用、方便的磁化设备就是工程设备厂家们的努力方向了。

助焊剂说明

助焊剂说明 助焊剂是以松香为主要成分的混合物,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配中的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主要作用是清除焊料和被焊母材表面的氧化物,使金属表面达到必要的清洁度.它防止焊接时表面的再次氧化,降低焊料表面张力,提高焊接性能.助焊剂性能的优劣,直接影响到电子产品的质量. (1)助焊剂成分 近几十年来,在电子产品生产锡焊工艺过程中,一般多使用主要由松香、树脂、含卤化物的活性剂、添加剂和有机溶剂组成的松香树脂系助焊剂.这类助焊剂虽然可焊性好,成本低,但焊后残留物高.其残留物含有卤素离子,会逐步引起电气绝缘性能下降和短路等问题,要解决这一问题,必须对电子印制板上的松香树脂系助焊剂残留物进行清洗.这样不但会增加生产成本,而且清洗松香树脂系助焊剂残留的清洗剂主要是氟氯化合物.这种化合物是大气臭氧层的损耗物质,属于禁用和被淘汰之列.目前仍有不少公司沿用的工艺是属于前述采用松香树指系助焊剂焊锡再用清洗剂清洗的工艺,效率较低而成本偏高 免洗助焊剂主要原料为有机溶剂,松香树脂及其衍生物、合成树脂表面活性剂、有机酸活化剂、防腐蚀剂,助溶剂、成膜剂.简单地说是各种固体成分溶解在各种液体中形成均匀透明的混合溶液,其中各种成分所占比例各不相同,所起作用不同 有机溶剂:酮类、醇类、酯类中的一种或几种混合物,常用的有乙醇、丙醇、丁醇;丙酮、甲苯异丁基甲酮;醋酸乙酯,醋酸丁酯等.作为液体成分,其主要作用是溶解助焊剂中的固体成分,使之形成均匀的溶液,便于待焊元件均匀涂布适量的助焊剂成分,同时它还可以清洗轻的脏物和金属表面的油污 天然树脂及其衍生物或合成树脂 表面活性剂:含卤素的表面活性剂活性强,助焊能力高,但因卤素离子很难清洗干净,离子残留度高,卤素元素(主要是氯化物)有强腐蚀性,故不适合用作免洗助焊剂的原料,不含卤素的表面活性剂,活性稍有弱,但离子残留少.表面活性剂主要是脂肪酸族或芳香族的非离子型表面活性剂,其主要功能是减小焊料与引线脚金属两者接触时产生的表面张力,增强表面润湿力,增强有机酸活化剂的渗透力,也可起发泡剂的作用 有机酸活化剂:由有机酸二元酸或芳香酸中的一种或几种组成,如丁二酸,戊二酸,衣康酸,邻羟基苯甲酸,葵二酸,庚二酸、苹果酸、琥珀酸等.其主要功能是除去引线脚上的氧化物和熔融焊料表面的氧化物,是助焊剂的关键成分之一。 防腐蚀剂:减少树脂、活化剂等固体成分在高温分解后残留的物质 助溶剂:阻止活化剂等固体成分从溶液中脱溶的趋势,避免活化剂不良的非均匀分布 成膜剂:引线脚焊锡过程中,所涂复的助焊剂沉淀、结晶,形成一层均匀的膜,其高温分解后的残余物因有成膜剂的存在,可快速固化、硬化、减小粘性. (2)常用助焊剂的作用 1)破坏金属氧化膜使焊锡表面清洁,有利于焊锡的浸润和焊点合金的生成。 2)能覆盖在焊料表面,防止焊料或金属继续氧化。 3)增强焊料和被焊金属表面的活性,降低焊料的表面张力。 4)焊料和焊剂是相熔的,可增加焊料的流动性,进一步提高浸润能力。 5)能加快热量从烙铁头向焊料和被焊物表面传递。 6)合适的助焊剂还能使焊点美观。 (3)常用助焊剂应具备的条件 1)熔点应低于焊料。

关于几种安全饮用水的基本常识

关于几种安全饮用水的基本常识 随着水源污染的日趋严重,不少城市居民,对饮用水的质量普遍感到疑虑和担心。因而纷纷 用磁化水、矿泉水、纯净水等替代日常饮用水。那么,消费者究竟该喝哪种水呢? 下面是我们常见的几种饮用水 自来水:几十年来,自来水一直是城镇居民的主要饮水来源。但近年来各地的水源受到不同 程度的污染,使水的质量大打折扣。再加上自来水在消毒时,使用了氯气或含氯漂白粉,它 们在杀菌的同时,也带来了游离氯对各种有机物的氯化作用——可产生含氯的二恶英。尽管 这样水那样的水不断的频繁出现,在我们普通消费者中,真正大量摄入身体的仍然是普通的 自来水,即便我们现在很多家庭安装了饮水机,在喝水上可以使用矿泉水、纯净水等,然而 另外一个大量用的——做饭还是要依靠自来水,例如煮饭、做粥、炖菜、熬汤,包括洗菜等。纯净水:纯净水最早源于“太空水”,即宇航人员经过净化、提纯等工序,在宇宙飞船舱内循 环使用的水,这种水被用于商业开发后,增加了一些工序,经过特殊过滤装置,经过多层过 滤生产的饮用水。目前,由于纯净水的生产消耗较大——不符合可持续发展的要求,由于过纯,从定义上不符合“营养”要求,另外纯净水多为部分商家的副产品,例如药厂,因此纯净 水被拒绝在绿色食品之外。 矿泉水:矿泉水英文直译是春天之水,是富有矿物营养的健康之水,能给人带来生命和活力。我国对饮用天然矿泉水的定义是:从地下深处自然涌出的或人工发掘的、未受污染的地下矿水,含有一定量矿物盐、微量元素或二氧化碳气体;在通常情况下,其化学成份、流量、水 温等动态在天然波动范围内相对稳定。上世纪70年代以后,天然矿泉水成为世界饮料消费 的主流;中国矿泉水业始于上世纪80年代中后期。 磁化水:磁化水是模拟地球磁场剧变而提高水的能态制成的水。它是希望通过磁场的能量来 打破长链水分子团,提高水的活性和能态以及水对营养的输送能力。但是这种水一离开磁场 就会又回到原来的状态,并不能达到磁化的目的。近年来,磁化水受到广大的讨论,由于某 些研究指出它可以抑制微生物及异常细胞增殖,更可避免某些有损生命活动的疾病,因而许 多人视它为“奇迹之水”。 综上所述,对于普通的消费者,每天摄入体内的,自来水仍然是最多的,毕竟低收入的家庭 不可能整天用矿泉水、纯净水等去熬粥做汤。因此进一步提高自来水的质量才是解决广大百 姓饮用水安全最根本最有效的途径。至于解决口渴的矿泉水和纯净水的选择,也应该根据不 同的人群不同的体况来选择。 (作者单位:150000 黑龙江省绿色食品发展中心)

助焊剂的主要成份及其作用

助焊剂的主要成份及其作用 A、活化剂(ACTIVATION):该成份主要起到去除PCB铜膜焊盘表层及零件焊接部 位的氧化物质的作用,同时具有降低锡、铅表面张力的功效; B、触变剂(THIXOTROPIC) :该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能,起 到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用; C、树脂(RESINS):该成份主要起到加大锡膏粘附性,而且有保护和防止焊后 PCB再度氧化的作用;该项成分对零件固定起到很重要的作用; D、溶剂(SOLVENT):该成份是焊剂组份的溶剂,在锡膏的搅拌过程中起调节均 匀的作用,对焊锡膏的寿命有一定的影响; (二)、焊料粉: 焊料粉又称锡粉主要由锡铅合金组成,一般比例为63/37;另有特殊要求时,也有在锡铅合金中添加一定量的银、铋等金属的锡粉。概括来讲锡粉的相关特性及其品质要求有如下几点: A、锡粉的颗粒形态对锡膏的工作性能有很大的影响: A-1、重要的一点是要求锡粉颗粒大小分布均匀,这里要谈到锡粉颗粒度分布比例的问题;在国内的焊料粉或焊锡膏生产厂商,大家经常用分布比例来衡量锡粉的均匀度:以25~45μm的锡粉为例,通常要求35μm左右的颗粒分度比例为60%左右,35μm 以下及以上部份各占20%左右; A-2、另外也要求锡粉颗粒形状较为规则;根据“中华人民共和国电子行业标准《锡铅膏状焊料通用规范》(SJ/T 11186-1998)”中相关规定如下:“合金粉末形状应是球形的,但允许长轴与短轴的最大比为1.5的近球形状粉末。如用户与

制造厂达成协议,也可为其他形状的合金粉末。”在实际的工作中,通常要求为锡粉颗粒长、短轴的比例一般在1.2以下。 A-3、如果以上A-1及A-2的要求项不能达到上述基本的要求,在焊锡膏的使用过程中,将很有可能会影响锡膏印刷、点注以及焊接的效果。 B、各种锡膏中锡粉与助焊剂的比例也不尽相同,选择锡膏时,应根据所生产产品、生产工艺、焊接元器件的精密程度以及对焊接效果的要求等方面,去选择不同的锡膏; B-1、根据“中华人民共和国电子行业标准《锡铅膏状焊料通用规范》(SJ/T 11186-1998)”中相关规定,“焊膏中合金粉末百分(质量)含量应为65%-96%,合金粉末百分(质量)含量的实测值与订货单预定值偏差不大于±1%”;通常在实际的使用中,所选用锡膏其锡粉含量大约在90%左右,即锡粉与助焊剂的比例大致为90:10; B-2、普通的印刷制式工艺多选用锡粉含量在89-91.5%的锡膏; B-3、当使用针头点注式工艺时,多选用锡粉含量在84-87%的锡膏; B-4、回流焊要求器件管脚焊接牢固、焊点饱满、光滑并在器件(阻容器件)端头高度方向上有1/3至2/3高度焊料爬升,而焊锡膏中金属合金的含量,对回流焊焊后焊料厚度(即焊点的饱满程度)有一定的影响;为了证实这种问题的存在,有关专家曾做过相关的实验,现摘抄其最终实验结果如下表供参考:

焊锡材料的种类

焊锡材料的种类 焊锡以铅-锡(Pb-Sn)二元合金为主要的种类,铅-锡合金的共晶点在183 ℃,61.9wt%锡之处(见图9-25所示的铅-锡合金相图),因此37%铅-63% 锡合金被称为共晶焊锡,在电子构装的应用中亦以接近共晶成份的焊锡(40%铅-60%锡)为主。焊锡可借调整其中铅锡的比例改变其熔点以符合制程之需求,许多不同化学成份的焊锡合金也因此被发展出来(见表9-12所示之常用焊锡特性),一般而言,高铅含量的焊锡适用于温度较高的焊接制程;高锡含量的焊锡则专供有防蚀特殊需求的焊接使用。在焊接过程中,熔融的锡很容易与其它金属反应形成介金属化合物,常见的锡介金属化合物种类如表9-13所示。介金属化合物脆性高,也会影响焊锡的表面张力与润湿性,一般而言过量介金属化合物的存在有害焊点的性质。研究显示介金属化合物的成长是一个扩散控制的过程[2],故焊接过程中应尽可能将低接合温度,缩短焊接时间,以使介金属化合物的形成量降 至最低。 焊锡中可添加少量元素以改善其性质。例如,添加低于2%的银可以提高机械强度而不致严重损坏焊锡性质,并可使焊锡在镀银表面进行接合时不致因银的熔解而降低其润湿性;添加锑亦可提高焊锡机械强度并降低其成本,但其添加量以3.5%为上限;添加铜的目的在减少铜的溶解速度,延长铜焊接工具的使用寿命,但过量的铜会造成砾状焊点(Gritty Joint) ;添加铟的焊锡可以提升其在陶瓷表面的润湿性,铟同时可以抑制金在焊锡中的溶解;铟、铋、镉可与铅、锡组成熔点低于铅锡共晶温度的合金,适合低温之焊接制程与高热敏性的元件焊接之应用。为了避免铅在制程中的污染,无铅焊锡因而成为焊锡研究的重点之一,举例而言,95% 锡-5%锑与96.5%锡-3.5%银为高强度焊锡,具有抗疲劳与潜变破坏的特性;80%金-20%锡与65%锡-25%银-10%锑为焊点强度有特殊需求的焊锡。

SMT之助焊剂

助焊剂 (电艺3091班向富磊 15#) 摘要:助焊剂(flux)在焊接工艺中能帮助和促进焊接过程,同时具有保护作用、阻止氧化反应的化学物质。 助焊剂可分为固体、液体和气体。 关键字:助焊剂焊接 助焊剂种类 助焊剂的种类繁多,一般可分为无机系列、有机系列和树脂系列。 (1)无机系列助焊剂 无机系列助焊剂的化学作用强,助焊性能非常好,但腐蚀作用大,属于酸性焊剂。因为它溶解于水,故又称为水溶性助焊剂,它包括无机酸和无机盐2类。 含有无机酸的助焊剂的主要成分是盐酸、氢氟酸等,含有无机盐的助焊剂的主要成分是氯化锌、氯化铵等,它们使用后必须立即进行非常严格的清洗,因为任何残留在被焊件上的卤化物都会引起严重的腐蚀。这种助焊剂通常只用于非电子产品的焊接,在电子设备的装联严禁使用这类无机系列的助焊剂。 (2)有机系列助焊剂(OA) 有机系列助焊剂的助焊作用介于无机系列助焊剂和树脂系列助焊剂之间,它也属于酸性、水溶性焊剂。含有有机酸的水溶性焊剂以乳酸、柠檬酸为基础,由于它的焊接残留物可以在被焊物上保留一段时间而无严重腐蚀,因此可以用在电子设备的装联,但一般不用在SMT的焊膏中,因为它没有松香焊剂的粘稠性(起防止贴片元器件移动的作用)。 (3)树脂系列助焊剂 在电子产品的焊接中使用比例最大的是松香树脂助焊剂。由于它只能溶解于有机溶剂,故又称为有机溶剂助焊剂,其主要成分是松香。松香在固态时呈非活性,只有液态时才呈活性,其熔点为127℃活性可以持续到315℃。锡焊的最佳温度为240~250℃,所以正处于松香的活性温度范围内,且它的焊接残留物不存在腐蚀问题,这些特性使松香为非腐蚀性焊剂而被广泛应用于电子设备的焊接中。 为了不同的应用需要,松香助焊剂有液态、糊状和固态3种形态。固态的助焊剂适用于烙铁焊,液态和糊状的助焊剂分别适用于波峰焊和再流焊。 在实际使用中发现,松香为单体时,化学活性较弱,对促进焊料的润湿往往不够充分,因此需要添加少量的活性剂,用以提高它的活性。松香系列焊剂根据有无添加活性剂和化学活性的强弱,被分为非活性化松香、弱活性化松香、活性化松香和超活性化松香4种,美国MIL标准中分别称为R、RMA、RA、RSA,而日本JIS标准则根据助焊剂的含氯量划分为AA(0.1wt%以下)、A(0.1~0.5wt%)、B(0.5~1.0wt%)3种等级。 ①非活性化松香(R):它是由纯松香溶解在合适的溶剂(如异丙醇、乙醇等)中组成,其中没有活性剂,消 除氧化膜的能力有限,所以要求被焊件具有非常好的可焊性。通常应用在一些使用中绝对不允许有腐蚀危险存在的电路中,如植入心脏的起搏器等。 ②弱活性化松香(RMA):这类助焊剂中添加的活性剂有乳酸、柠檬酸、硬脂酸等有机酸以及盐基性有机化合 物。添加这些弱活性剂后,能够促进润湿的进行,但母材上的残留物仍然不具有腐蚀性,除了具有高可靠性的航空、航天产品或细间距的表面安装产品需要清洗外,一般民用消费类产品(如收录机、电视机等)均不需设立清洗工序。在采用弱活性化松香时,对被焊件的可焊性也有严格的要求。 ③活性化松香(RA)及超活性化松香(RSA):在活性化松香助焊剂中,添加的强活性剂有盐酸苯胺、盐酸联 氨等盐基性有机化合物,这种助焊剂的活性是明显提高了,但焊接后残留物中氯离子的腐蚀变成不可忽视的问题,所以,在电子产品的装联中一般很少应用。随着活性剂的改进,已开发了在焊接温度下能将残渣分解为非腐蚀性物质的活性剂,这些大多数是有机化化合物的衍生物。 助焊剂的作用

什么是磁化水-

什么是磁化水? 在日常生活中磁化水是属于一种比较常见的水质,而磁化水是指被磁场磁化后的水质,而磁化水也分为很多种类型,一般情况下天然磁化水和工业以及人工磁化水是存在很大的差距的,而经常饮用磁化水对身体也存在一定的危害,容易导致身体出现骨质疾病,同时也会对人体肠胃有很大的影响。 什么是磁化水? 磁化水是一种被磁场磁化了的水(水的磁化特征非常微小)。分天然磁化水和人工磁化水。天然磁化水或产地相对地磁较强或铁矿较多,地磁产生的磁化水使用周期较短,不宜长周期商用,铁矿磁场强度超过6000高斯时,天然磁化水的使用周期可达25年。人工磁化水是通过磁化器产生的,在工业、农业、医保等领域有广泛的应用。但是水是一种弱磁质,从水离开磁场的那一刻起,就不易长期带磁了(地球就是最大的磁场)。自来水(必须是含有多种物质的导电的低电阻率的水),必须以一定的流速垂直切割永磁(钕铁硼)磁力线,进而产生电能和动能。(改变活化分子参加化学反应最低限度的能量。 磁化水是通过磁化器产生的。而磁化器是一种流体磁化装置磁铁固定组装的结构,外部为金属壳,两端为高密度精细机械加工而成的螺帽。内部其主要是在一组经计算机仿真计算呈对称可对接组合并在其内装置有磁铁块的导磁层,将其置入模具中以软质塑料加以包复,进而使磁铁块与导磁层形成被包复一体状态而

构成一磁化单体,并在其磁铁块与磁铁块中间形成间隙,间隙为流水通道。三大部分组成磁化器。 应用/磁化水编辑 磁化水在工业、农业和医疗等领域有广泛的应用。 在工业上,人们最初只是用磁场处理少量的锅炉用水,以减少水垢。磁化水已被广泛用于各种高温炉的冷却系统,对于提高冷却效率、延长炉子寿命起了很重要的作用。许多化工厂用磁化水加快化学反应速度,提高产量。建筑行业用磁化水搅拌混凝土,大大提高了混凝土强度。纺织厂用磁化水褪浆,印染厂用磁化水调色,都取得了很好的经济效益。 在农业上,用磁化水浸种育秧,能使种子出芽快,发芽率高,幼苗具有株高、茎粗、根长等优点;用磁化水灌田,可使土质疏松,加快有机肥分解,刺激农作物生长。通过实践人们发现,常浇磁化水的大豆、玉米等农作物和萝卜、黄瓜等蔬菜,产量可提高10-45%,水稻、小麦、油菜等作物可增产11-18%。此外,有些畜牧场用磁化水喂养家禽家畜,可使禽畜疾病减少、增重快。 水经磁化后,水性质发生一系列物理和化学变化,氢键角由105°变成103°,水由原来的13—18个大分子团变成5—6个小分子团。水的渗透力、溶解度、表面张力增强,水中的CaCO3、MgCO3在蒸煮过程中分解生成较松软的Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2,它们不易在壁上积存,从而达到除垢的效果。 永久磁体产生的超高强磁场,在不改变水原有的化学成份条件下,使水中矿物质的物理结构发生变化。磁场3000GS—5000GS 以上,让普通水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,通

助焊剂

目前国内最常用的可靠性评价试验主要为:表面绝缘阻抗测试,其次铜镜腐蚀测试、离子浓度测试、软钎焊性试验等。 表面绝缘阻抗测试 试验时用规定的材质的梳型电极或环型电极,均匀地涂覆定量的焊剂,在约85℃的温度下干燥30 rain作为试片。先在常态下测定上述试片的绝缘电阻,然后将试片置于温度为(40±2)℃,湿度约90%的恒温恒湿箱中,保持96 h后取出,再放人用在(20±2)℃温度下的特级酒石酸钠的饱和溶液调节湿度(90%)的干燥器中,在1 h内取出,然后在标准状态下,使用绝缘电阻测定器测定表面绝缘电阻。表面绝缘电阻值大于108Ω才算符合可靠性要求。 国外对于免清洗助焊剂的表面绝缘电阻要求较高,一般要求做加偏置电压、长时间潮热试验。观察焊后焊剂残留物对表面绝缘电阻的时效影响,以此来衡量免清洗助焊剂的可靠性。 铜镜腐蚀测试 将欲测试的免清洗助焊剂滴在铜板(40.0mm×40.0 mm×0.2 mm)上,使其自然漫流,然后放人80℃的烘箱中烘2 h,取出冷却后再放入潮湿箱(温度40℃,湿度93%)中72 h查看铜板的颜色变化,如颜色变为深绿,则发生了腐蚀,如颜色无变化或有残渣,则表明未发生腐蚀现象。 不粘附性试验 将粉笔末撒到此种涂有免清洗助焊剂焊料的表面,然后擦去,不粘附;用纱布方法试验,纱布上看不到助焊剂残留物,试板上也无明显纱布痕迹。说明此种免清洗助焊剂的不粘附性性能优良。 软钎焊性试验 在涂有免清洗助焊剂的清洁铜板(50 mm×50mm×1 mm)中央放上HLSnPb50(D8 mm×4 mm)钎料,钎料上分别滴上两滴助焊剂,然后置于275℃的恒温箱内1 min,取出测其漫流面积,据此可判断助焊性能的强弱。 免清洗助焊剂成分及作用作用 免清洗型助焊剂的成分包括溶剂、活性剂和其它添加剂。其它添加剂又包括表面活性剂、缓蚀剂、成膜剂和防氧化剂等。用户可根据焊料的种类、成分和焊接工艺条件等选择合适的助焊剂,所以助焊剂的配方灵活,种类非常多。 3.3.1溶剂: 是溶解焊剂中的所含成分,作为各成分的载体,使之成为均匀的粘稠液体。目前常用溶剂主要以醇类为主,如乙醇、异丙醇等,甲醇虽然价格成本较低,但因其对人体具有较强

磁化水的理化性汇总

1磁化水的理化性 1.1磁化水的产生 早在20 世纪70 年代, 国外研究机构通过试验的方法发现, 水和水系统是最难研究的对象。它们属于所谓的开放系统, 不仅与外部介质交换能量, 而且也交换物质。同时, 水系统又是杂乱的系统, 在水中, 特别是在天然水和技术水中, 总是存在着超细的固体颗粒和气泡。这是一种微观多相(胶质) 系统。各种物理作用——磁、声、电、热、除气等等, 可使水系统显著活化。 水流通过磁场力切割磁力线, 水即被磁化, 被磁化的水称为磁化水。由此可见磁化水的生产十分简便。 1.2普通水和磁化水物理、化学性质测试 由于磁化水与普通水在视觉和感官上无任何差异, 为了探讨磁化水的作用机理, 对普能水与磁化水进行物理、化学性质对比测试, 结果见表1。 从表1 中可以看出磁化水与普通水在上述几个方面均有差异。 1.3磁化机理的分析 1.3.1通常我们把无序的、具有缺陷的、以同一方式填满空间的高应力氢键构架看作水的初始模型(水好像是巨大的三维分子)。 实际上单个水分子的结构已极准确地确定了。水分子是由2 个氢原子和一个氧原子以共价键的形式组成的, 在水分子中有10 个电子(5 对) , 一对电子(内部的) 位于氧核附近, 其余的4 对电子(外部的) 中, 有两对位于氧核及其每一质子(2 个氢核) 之间, 为公用电子, 而另外两对电子为孤对电子, 指向四面体中与质子方向相反的顶端。正是这两对孤对电子对分子间氢键的产生起着巨

大的作用。氧的电负性较氢大, 因此OH键的极性很强, 由于这种极性, 使水分子之间有一种电性吸引力而形成缔合水分子。距离因素起着重要的作用: 在感应区, 电场的减小与距辐射源距离的平方成正比, 面磁场的减小则与其立方成正比。 氢键取决于离子力, 并由负电性原子所形成。氢键的基础是, 一个水分子中的氢与另一个水分子中的氧相互吸引, 也就是电子云向其他质子的位移, 同 时也就把自己的质子推向相邻原子的电子云。键的强度随两个键原子负电性的增加而加强。静电组分和共价组分各自的贡献取决于原子间的距离。水中的长氢键(0.28nm ) 主要具有静电性质, 其价键的贡献只占百分之几。因此, 长氢键是较弱的键, 其能量为14. 2kJ?m ol 或20. 9kJ?m ol。氢键具有饱和特性——在足够近的条件下, 每一个键中必定有两个定向的分子参加。 同相邻的分子建立成氢键之后, 这个氢键便很容易与其他氢键相结合。水是一个交错系统, 由于其中存在有氢键的链状构造。对水施加的任何作用, 都会接力式地传播到几千个原子距离之远。 氢键的存在赋予水以独特而易变的结构。水具有许多明显的反常性质, 都是由于水结构的特点以及其中氢键的发达性造成的。固体水(冰) 溶化时不象绝大多数物质那样膨胀, 而是收缩。因此, 改变水系统的结构及其中杂质的存在形态, 就可以调整其物理化学性质。 水流过强磁场后, 受磁场作用, 使水分子缔合体分解成单分子或较小的缔合水分子, 水分子之间的电性吸引力减小, 提高了水的活性; 另外, 水分子受磁场作用其键角、键长均有变化, 键长加长, 键角增大, 水分子之间的吸引力减小, 增加了水的活性。有专家论证了磁场可能改变水分子的价角减少2°以上。这导致分子偶极矩的增加和分子之间相互作用的变化以及其结构的增大。 1.3.2水中总是含有溶解的和微观多相的杂质。 即使是细心保存的极纯的水, 也会由于溶解看来是不可溶的容器壁而很快得到杂质。连蒸馏水都会被污染, 更不用说天然水了。 水中的杂质分为三大类: 以离子形式存在于水中的电解质、呈分子形式的非电解质、悬浮的固体微粒和气泡。在现实的水中, 各种性质的超细颗粒的数量是很大的。例如, 一立方厘米的自来水中含有≈ 2×105 个颗粒, 蒸馏水中含有≈ 1×104 个颗粒, 尺寸为10- 6~10- 5cm。所有这些颗粒和气泡都带有电荷。 水中的杂质对水的结构从而也对其物理- 化学性质产生强烈的和各式各样的影响。天然水和蒸馏水除含有溶解物质之外, 还含有大量的微小气泡和超细的固体颗粒, 有氧化铁和含硅、钙的颗粒。在某些研究工作中表明, 正是这些颗粒对水系统的磁处理起了明显的作用。用巨大的磁铁矿颗粒进行的试验表明, 它们在磁场中确实是粘到了一起, 对水进行磁处理时发生铁磁性颗粒的磁化集聚,

磁化水的作用

磁化水的作用 保健方面(以下按个人体质而定) 1、下面条:用磁化水煮面条,不砣、不沾连、出锅后放置一天也不沾; 2、煮水饺:用磁化水和面,匀称、柔软,不用醒,用磁化浸泡蔬菜(韭菜、拆散)不用沥水,直接包水饺不下水,味道鲜美,口感航道,爽滑可口,有弹性。 3、用磁化水煮鸡蛋,蛋壳易剥、口感滑嫩,柔软有弹性,蛋白不溢出。 4、用磁化水洗脸、洗澡,可清除化妆品对皮肤的伤害,不紧绷,可消除老年斑,清洁皮肤,令皮肤白皙,柔滑、稚嫩、有弹性、格外滑溜,预防皮肤疾病。 5、用磁化水洗头发:可去除头皮屑,头油、令头发柔顺、靓丽,有光泽。 6、解酒:饮酒后,三杯磁化水,解酒迅速,第二天不头痛,不难受。 7、吸烟:把磁化水倒在杯子里,用香烟放在杯子口,十分钟可减少尼古丁焦油的危害。 8、减肥:每天空腹饮用2000ml可渐苗条,减肥,健美。 9、青春痘:早晚用磁化水洗脸,每天喝上2000ml的水,平时多向脸上喷洒些磁化水,十天左右可改善,可逐渐达到最佳效果。 10、肠胃:空腹或疼痛时饮用,获得改善,慢性肠胃炎,每日饮用2500ml,可改善食欲不振,饭前一小时饮用可增加食欲。 11、便秘:早上空腹,上午十点左右,下午三点左右,晚上睡觉前,各饮用500ml,十天左右右改善,并渐达最佳效果。 12、脚臭、脚气、皮肤皱裂:用磁化水加温38度左右,每日浸30分钟,或者每天两次,十天左右可改善,并渐达最佳效果。 13、浇花:用磁化水浇花,可延长开花时间,促进根系发过,令花朵大而艳丽,叶片光亮无虫害。 14、养鱼:鱼缸不长青苔,鱼欢快活泼无病害,存活率高。 15养殖:用磁化水养殖,家禽家畜不易生病,存活率高,发育快,养猪长膘快, 节省饲料,节省药物。 16、煮米饭:用磁化水做米饭香甜可口,格外粘糊,剩饭加磁化水与新煮宾稀饭一样。 17、洗蔬菜:用磁化水洗蔬菜在水中浸泡20分钟,可化解农药残留,令蔬菜颜色鲜艳,口感清脆,原汁原味。 18、口腔疾病:用磁化水刷牙、漱口,预防口腔炎,溃疡、牙痛,迅速解除疼痛。 19、疲劳、失眠:每天饮用磁化水,可有效改善眨眼。 20、除垢、抑垢:用磁化水浇水至70度可分解水垢,预防胆结石,肾结石,前列腺炎,胆囊结石。 21、洗水果:用磁化水洗水果,清香可口,洗葡萄,隔夜不招小飞虫。 22、沏茶:磁化水浇至70度泡茶,可防止丹宁法溢出,使茶叶更甘醇,不涩苦,清香扑鼻。 23、熬药:用磁化水熬中药可使药物成份迅速析出,增强药效,喝入身体中迅速分解,渗透到体内。 24、洗碗:用磁化水洗碗,不用洗洁精,可冲洗干净,(动物油脂可加热至38度洗干净)。 25、洗衣服:用磁化水浸泡20分钟再洗,不用洗衣液,令衣服干净,柔软、白衣靓丽、彩衣鲜艳。 26、拖地板:用磁化水拖地板,没用异味,腥味。 27、冲厕所:用磁化水冲厕所,没有异味,防止结垢。 28、咳嗽:每天多饮磁化水可有效止咳去痰。 29、健康:A 长期饮用磁化水,可调理女性生理疼痛,月经不调等等。 B 长期饮用,可调理腰酸背痛偏头痛,痛风。 30、眼睛:用磁化水洗眼,可预防一般性眼疾,令眼睛舒服明亮,不再发涩疼痛。

焊膏用水溶性免清洗助焊剂的研究

焊膏用水溶性免清洗助焊剂的研究 西安理工大学材料科学与工程学院(710048) 王伟科 赵麦群 朱丽霞 贺小波 【摘要】选用水溶性物质作为制备助焊剂的原料;以有机酸和有机胺复配为活性组分并采用丙烯酸树脂对其进行微胶囊化包覆处理;采用正交试验优化助焊剂配方,并进行回流焊接模拟。 结果表明:复配活性物质可以调节焊剂p H值接近6且不降低活性。微胶囊化处理可以很好的消除腐蚀。该焊剂制备的焊膏焊接性能良好、存储寿命长。焊后残留少、无腐蚀、易水洗,焊点饱满、光亮,焊层薄而明晰。 关键词 水溶性助焊剂 正交设计 活性物质 微胶囊化 Study on W ater2soluble Cleaning2free Flux for Making Solder Paste Abstract The water2soluble substances are selected as the raw material of flux.The active substance which is made up of organic acid and organic amine complex is micro2encapsulated with Polymethacrylates.The component of the flux is optimized by using orthogonal design method,and the reflow2soldering is simulated. The result shows that the compound active substance can adjust the p H valus of the flux to6with reducing its activity.The micro2encapsulation treatment can eliminate corrosion.The solder paste made with the flux has good welding performance and a long storage life.Less residue is left after soldering,without corrosion and easy to bath.The spot weld is plump and beamy.The welding layer is thin and clear. K eyw ords water2soluble flux,orthogonal design,active substance,micro encap sulation 中图分类号:TN604 文献标识码:A 在表面组装领域,面对全面禁止使用CFC,电子行业一方面在寻找对环境无危害的清洗剂,其中水清洗型助焊剂的研制倍受关注;另一方面,迫使助焊剂向降低焊后残留物的免清洗助焊剂方向发展。80年代初开发的一类含卤素的水溶性助焊剂,如杜邦公司、爱法金属公司和Hi2Grode Alloy公司联合开发的SA焊剂[1](水溶性树脂焊剂),此类助焊剂焊后残留物可用一般的溶剂或者水进行清洗。然而这类助焊剂一般含有卤素,对人体有害,其应用有一定的局限性;对于免清洗助焊剂,经过几十年的研发已经有了一定的现实价值和使用市场[2]。然而,免清洗并不是无残留,主是在要求条件不太高的情况下可以不清洗。随着电子装配技术向高、精、尖方向的发展,对焊后残留物的要求更加苛刻,免清洗助焊剂的主导地位也受到了冲击。因此,最行之有效的方法还是开发无卤素水溶性助焊剂。采取二者结合的思想开发水溶性免清洗助焊剂,并对关键原料进行分析研究。该类助焊剂的焊后残留少、易水洗,可根据使用要求对焊后残留物进行处理。 1 试验材料、仪器及方法 111 试验材料和仪器 11111 助焊剂材料 无水柠檬酸、三乙醇胺、水溶性丙烯酸树脂、去离子水、乙醇、乙二醇、丙三醇、乙二醇丁醚、OP系列表面活性剂、苯骈三氮唑、对苯二酚、松香甘油酯。11112 焊接材料 SnPb合金粉末,Sn3Ag218Cu合金粉末,粒度300目~400目;符合国标G B5231的无氧紫铜板(TU1板),规格为25mm×25mm×018mm,该板必须是常态下曝露于大气环境里自然氧化一年左右,氧化层厚度约200nm,表面光滑;规格为75mm ×25mm×014mm的不锈钢模板,其中模板上面有3个中心距为20mm,内径为Φ6mm的圆孔,该孔边缘要求光滑,易于焊膏脱落。 11113 试验仪器 JJ21型定时电动搅拌器,H H21型数显恒温水浴锅,J A2003高精度天平,6RJ X2329箱式电阻炉, ZT2101高精度数字温控仪,控温干燥箱,温度计,湿度计,不锈钢刮刀。 112 试验方法 11211 助焊剂活性物质的制备方法 试验选用柠檬酸作为活性剂,选用三乙醇胺作为辅助活性剂和酸度调节剂进行复配,以丙烯酸树脂作为囊壁材料,完成活性物质的微胶囊化[3],以减小腐蚀性。在JJ21型电动搅拌器上进行活性物质的合成:将柠檬酸和三乙醇胺分别以8∶2,7∶3,6∶4的比例混合后加入一定量的去离子水,在50℃搅拌1h,使其充分混合。然后加入2倍质量的水溶性丙烯酸树脂,迅速升温到90℃,搅拌4h,水冷同时快速搅拌,过滤、烘干、研碎为白色粉末,即为包覆后的复配活性物质。

学生课题研究净水器效果探究及初步改进

净化水源,美化生活 ——净水器效果探究及初步改进本文主要根据当今市面上净水器的一些不足及海安本地水质情况探讨了净水器净水效果及其具体改进措施,详细记录了制作过程及相关水质检验的过程和结果。论文分为四个部分: 绪论部分阐述了利用已知净水器的相关原理,提出本次研究的目的,并确定了研究的对象及方法。第一章阐述当今市面上针对净水器的存在一些问题;第二章是本论文的核心部分,我们通过调查分析和具体实验,阐述了改进净水器的意义和方法;第三章则是对利用净水器的相关问题进行阐述和反思。 本论文采用调查分析法和实验法,对改进净水器进行研究,如果能具体实施,对人们的健康能起到有效的保护作用。 关键词:水质净水器改进关注健康 目录

摘要………………………………………………………………………………………….……I 绪论 (1) 第一章改进净水器的必要性和可行性 (2) 一、改进净水器的必要性 (2) 二、改进净水器的可行性 (3) 第二章自制净水器及其改进的意义和方法 (4) 一、改进净水器的意义 (4) 二、改进净水器的方法…………………………………………………………….….…. .5 第三章机制净水器及其改进相关关问题 (6) 结语………………………………………………………………………………………….….. .7 附录…………………………………………………………………………………………..…. .8 1.实验报告………………………………………………………………………………….…. . 8 2.调查资料 (10) 致谢 (13)

绪论 ——项目选题的理论缘由和实用价值 苗圃计划促我学习。我们十分有幸能参加同济大学和江苏省海安高级中学合作组织的首次“苗圃计划”活动,是两校的领导和老师们的关爱,给予了我们参加学习的机会。我们对此次活动满怀热情,十分向往同济大学。我们都十分喜爱理化学科,对理化实验非常投入,对净水器兴趣浓厚。我们将始终如一地保持这份热情,在完成高中基本课程学习的同时,全身心地开展研究活动,努力克服各种困难,在老师们的精心指导下,力争取得实质性的成果。 第一章自制及改进净水器的必要性和可行性 一、自制及改进净水器的必要性 我国各地的水质都存在程度不同的安全隐患,如北方地区普遍水质较硬,易致结石病等影响人体健康;南方地区普遍重金属超标,对人的肝、胆、肾等造成危害。而使用净水器无疑是净化水质的有效办法之一。然而市面上的净水器虽然宣传说可以出去各类杂质,但它也存在成本较高,净化水质未知及水的输出量的比率较低等问题。据了解市面上的净水器主要有超滤膜净水器、纯水机、软水机、碳化水机、离子水机、中央净水机,调查分析超滤膜净水机不能去除水中的钙镁离子(水碱),纯水机净化后的水过于纯,缺少对人体有益的微量元 素,平均出一杯纯水,要产生3杯废水,同时必须用电;并且机器本身的维护成本也比较高,因为管件接头比较多,容易出现渗水等小问题,软水机不能祛除细菌、病毒、有机物,不建议直接生喝;再生时需要耗盐;并产生一定量的废 水,磁化水机有肠胃疾病的人慎用,因为磁化水对肠胃有一定的刺激。中央净

磁化水与纯净水地区别2

磁化水与纯净水的区别

1、纯水(常称纯净水):是美国科技界为了研制超纯材 料,应用反渗透技术或超临界精细技术来制造的水。这种水中几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物。美国、西欧、日本等国从来没有把超纯水纳用到饮用水围,只是偶尔喝一下,每一个人一年平均喝纯净水不到20加伦。而我国已有上万家生产这种超纯水,从美国引进上万套的反渗透设备,成了世界上最大的反渗透设备的客户。纯净水对人有什么生态效应有待进一步考察,但有一点值得特别注意,这种水分子的极度串联和线团化结构,不易通过细胞膜,使细胞膜两侧引起严重的浓差电位,致使膜可通过膜壁的那些细胞质的电离型离子逆向渗透到细胞膜外侧的纯净水线团中,致使身体有益的生命相关元素向体外流失。有些敏感的人感觉越喝越不解渴,越想喝,长久下来感觉无力,对正在成长的小孩们有比较突出的副作用。 2、富氧水(加氧的纯净水):这也是美国医学科学 界为了研究生物细胞的厌氧和好氧性而用的医学研究用水。现在据不完全统计国有200多家在生产纯净水的同时生产富氧水。这种水中确实有氧分子。让人喝进胃之后,通过胃绒毛细胞膜,直接进入细胞,期望与血液中的生态氧一样,让细胞线粒体用来分解各种营养物,“生产”生物能量。但是与愿望相反,线粒体本身将从新鲜血液所得

的95%生态氧用来“烧掉”葡萄糖等转化成热能,而5%的生态氧转化成氧气分子并吸收一个电子,成为对人类生命最可怕的超氧自由基,其电荷半径很小,有很大的强负荷标度值,破坏细胞的正常分裂作用,成为人类衰老的最重要的根源,在这种情况下人为地引进氧分子,将引起什么样的生态效果值得深思。 3、矿泉水、有两种:一种是从地壳深处1000—3000米远古生态水流出的泉水;二是从地表熔岩流出的矿质溶解水。前者是包含相当量的第二、三、四类生命相关元素。后一种矿泉水中多少有一些矿质。我国矿泉水的国家标准的涵是世界顶级的,可以说包括了几乎所有生命相关的第二、第三、第四、第六、第七类元素群。可是在批准某种矿泉水生产许可证里,只要符合Ca++、Mg++、Sr++等2—3个元素含量就可以。近年来矿泉水厂生产假矿泉水,难以区别真假。 4、城市管道水:这是我国城市人口主要饮用水来源。这几年江河受严重的污染,使城市管道水的质量大有下降之势。其中最可怕的为了消毒,用了大量的氯气或含氯漂白粉等,这些在杀菌的同时,带来了游离氯对各种有机物的氯化作用。因此城市管道水的水源是个最大题。 5、磁化水:磁化水是一种被磁场磁化了的水。让普通水以一定流速,沿着与磁力线垂直的方向切割,通过一定强

助焊剂的主要种类

助焊剂的主要种类 1无机助焊剂 无机助焊剂具有高腐蚀性,由无机酸和盐组成,如盐酸,氢氟酸,氯化锡,氟化钠或钾,和氯化锌。这些助焊剂能够去掉铁和非铁金属的氧化膜层,如不锈钢,铁镍钴合金和镍铁,这些用较弱助焊剂都不能锡焊。无机助焊剂一般用于非电子应用,如铜管的铜焊。可是它们有时用于电子工业的铅镀锡应用。无机助焊剂由于其潜在的可靠性问题,不应该考虑用于电子装配( 传统或表面贴装) 。其主要的缺点是有化学活性残留物,可能引起腐蚀和严重的局部失效。 2有机酸助焊剂 有机酸(OA) 助焊剂比松香助焊剂要强,但比无机助焊剂要弱。在助焊剂活性和可清洁性之间,它提供了一个很好的平衡,特别是如果其固体含量低(1-5%) 。这些助焊剂含有极性离子,很容易用极性溶剂去掉,如水。由于它们在水中的可溶性,OA助焊剂是环保上所希望的,虽然免洗助焊剂可能更为所希望。因为这类助焊剂不为政府规范所覆盖,其化学含量由供应商来控制。可得到的OA 助焊剂有使用卤化物作催化剂的,也有没有的。有机酸(OA) 助焊剂,由于术语“含酸”助焊剂,甚至在传统装配上,一般为人们所回避。可是,甚至所谓非腐蚀性松香助焊剂也含有卤化物,如果不适当地去掉,都将引起腐蚀。有机酸(OA)助焊剂的使用,在军用和商业应用的混合装配(二类和三类)中证明是可行的。人们错误地认为,当波峰焊接二类和三类表面贴片装配(SMA)板时,必须把OA转变成基于松香的助焊剂(RA和RMA) 。和流行的观点相反,OA助焊剂也已经在军事项目中得到成功应用。商业、工业和电讯业的其它一些主流公司,把OA应用于波峰焊接板底胶固的表面贴装片状元件。人们已发现,OA助焊剂满足军用和

第六章 蒽醌类

云南省楚雄卫生学校 2005学年第二学期天然药物化学教案 授课专业及班级药剂76 ,77,78班 授课人李洪文 第六章 蒽醌类化合物 第一节 概述 醌类(quinonoid )化合物主要有苯醌、萘醌、菲醌和蒽醌四种类型。其中以蒽醌类数量较多,分布较广,生物活性亦较强。 蒽醌类(anthraquinones)在植物界的分布 蒽醌类化合物的生物活性。 第二节 蒽醌类化合物的结构与分类 天然蒽醌类的基本母核是蒽的中位羰基衍生物。 蒽醌类化合物根据其氧化、还原状态不同及聚合与否分为以下几类。 一、羟基蒽醌衍生物 。 二、蒽酚或蒽酮衍生物 O 1 23 4 5 6 78910

。 蒽 醌 蒽 酮 蒽酚三、 酮或二蒽醌衍生物 二蒽酮衍生物是由两分子蒽酮脱去一分子氢聚合而成的化合物,其结合方式有 C 10-C 10′连接等,多以苷的状态存在。如从番泻叶、 大黄中提取出具有泻下作用的成分番泻苷A ,就是一种中位连接的二蒽酮苷。 C-C 键聚合而成的化合物。如变质的大米或花生中存在的黄色霉素即属此类。此成分毒性极大,微量即可引起 肝硬化。 第三节 蒽醌类化合物的理化性质 一、性状 游离蒽醌化合物大多为结晶状,而其苷类多呈粉末状。两者一般均具有黄、橙、红等颜色。羟基分布于两侧苯环的蒽醌颜色较浅,多为黄色;羟基分布于一侧苯环的蒽醌颜色较深,多为橙或红色。蒽醌类化合物多具有荧光。 二、升华性 游离蒽醌衍生物多具有升华性,常压下加热可升华且不被分解。利用此性质可检查药材中有无蒽醌类化合物的存在。如将大黄药材粉末加热升华,可得到黄色菱状针晶或羽状结晶,是大黄药材的一种鉴别方法。 互变 [H] [O] O O O OH O O glc O OH COOH COOH glc OH H H OH OH O OH OH OH O OH O O OH C H 3CH 3

饮用水与健康

一、常饮纯净水不安全 中国绿色食品发展中心称:“安全、优质、营养”体现的是绿色食品的质量特性。第一特性是它的安全性,也就是说在合理食用方式和正常食用量情况下食品不会引起身体危害的特性。大家都知道,一个成年人每天需饮用2000毫升左右的水,才能保持水分收支平衡,如果一个成年人每天饮用2000毫升左右的纯净水,长期下去会不会引起身体的危害呢?北京化工大学水资源研究中心金日光教授说:“纯净水的水分子极度串联和线团化结构,不易通过细胞膜,会导致身体内有益的生命相关元素向体外流失,有些敏感的人越喝越不解渴,越喝越想喝,降低了人体免疫力,甚至引发某种疾病。”我国心血管病专家、中科院院土王士雯教授指出:“长期饮用矿物质少的软水,是造成动脉粥样硬化的原因之一。”海军医学研究所提供了临床反应:“舟山海岛战士饮用雨水半年后普遍感到乏力。”经测试,雨水中缺少矿物质,其水质与纯净水相似。这是在合理饮用方式和正常饮用量情况下引起身体危害的例子,这能说纯净水是安全食品吗?我国有几亿成年人每天都喝与纯净水同量(2000毫升左右)的自来水、天然水或矿泉水,喝了十几年、几十年没有听说过也没有看到一例有关危害身体的报道,相比之下,常饮自来水、天然水和矿泉水是安全的,常饮纯净水不安全。 二、纯净水没有营养 中国绿色食品发展中心说:“除了安全性外,优质、营养也是绿色食品的重要特性,在绿色食品产品标准中有具体体现,要求其有优良的感官特性、品质质量和营养价值。”如此说来,绿色食品不仅要求有优良的感官特性和品质质量,还要求有优良的营养价值。纯净水有没有优良的营养价值呢?可以肯定的回答:没有!大家都知道,纯净水加工时,在去除水中的污染物的同时也去除了水中人体必需的微量元素和宏量元素。水是人体获取矿物质的重要途径,在特殊情况条件下还是主要来源。清华大学环境系王占生教授强调指出:“最起码我国居民的现有饮食结构比较单一,并不能全面而自然地补充各类元素,所以,饮水的营养功效依然不能漠视。”水营养专家、中国医促会健康饮用水专业委员会主任李复兴教授说:“已经证实水中有近10种微量元素是身体所必需的。就我国目前的膳食结构,许多微量元素难以从食物中摄取,主要从水中得到。水中钙的吸收率可达90%以上,而食物中钙的吸收率只有30%。”全国饮用水卫生组组长、上海医科大学朱惠刚教授着重指出:“对饮水来说,并非越纯越好,水中的无机元素是以溶解的离子形式,易被机体吸收,因此,饮水是人们矿物质的重要摄取途径。纯净水含很少或不含矿物质,过去主要用于热电厂锅炉、电子工业洗涤、集成电路板等。饮用纯净水要慎重为之,尤其是对儿童、老年人和孕妇是不适合的。”世界卫生组织提出的健康饮用水必须符合六个条件,即:不含有害物质、含有适量的矿物质、硬度适中、含氧丰富、水分子团小、pH值为弱碱性。纯净水基本上不含矿物质,硬度接近于0,含氧量极少(蒸馏水为0),水分子团大(>100Hz),pH值6.0左右,为弱酸性。加拿大和俄罗斯的饮用水水质标准规定硬度不得小于50mg/L (以CaCO3计),欧共体和美国饮用水水质标准硬度要保持60以上。显然纯净水不符合健康水的条件,没有营养,更谈不上优良的营养价值,那怎么能称绿色食品呢? 三、长期饮用纯净水影响身体健康

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