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纳米科学术语权威发布_生活中最常见纳米技术(2024年12月精准访谈)

内容来源:合毅科技所属栏目:观点更新日期:2024-11-30

纳米科学术语

保健品退费陷阱大揭秘!𐟚능䧥ƒ𝧟婁“,遇到保健品退费问题可以找315投诉,但具体该怎么操作呢?别担心,今天我就来给大家分享一些关键步骤,帮你避开那些常见的陷阱! 警惕隐藏成分 有些产品的成分列表模糊不清,或者使用一些消费者不熟悉的术语,让你难以了解产品的真实成分。比如,某些食品添加剂会用复杂的化学名称标注,让人一头雾水。 效果保证的陷阱 有些产品承诺“效果保证”或“不满意退款”,但实际退款过程可能非常繁琐,甚至有诸多限制。比如,某些美容产品承诺无理由退款,但真正退款时却设置重重障碍。 疾病预防的骗局 一些产品宣称能预防某些疾病,但这些宣称往往没有科学依据,甚至超出了产品的实际效用。比如,某些保健品声称能预防绝症,这完全是无稽之谈。 高科技的包装 有些产品使用“高科技”、“纳米技术”等术语来包装,但实际上这些技术与产品的实际效果无关。比如,某些家用清洁产品打着高科技的旗号,实际效果却平平。 心理效应的营销 利用消费者的心理预期效应,即使产品本身没有明显效果,消费者也可能因为相信它有效而感觉到改善。比如,某些安慰剂类的产品,更多是心理作用。 情感链接的策略 通过故事营销,将产品与消费者的情感需求链接起来,如健康、美丽、长寿等。比如,某些老年保健品,用关爱老人健康的故事打动消费者。 小贴士 骗局套路多,小心谨慎为上!保健品不是万能的,不要被夸大的宣传迷了眼,要保持清醒头脑。 不要轻信陌生人推的高价保健品!这些往往是骗局的诱饵,要保持理智和警觉。 遇到骗局要冷静,及时报警求助!一旦发现被骗,要立即报警,提供所有证据,让警察叔叔们去抓坏人。 总的来说,遇到保健品退费的情况时,一定要小心谨慎。希望这些方法能帮到大家,祝大家都能顺利退费!𐟒ꀀ

《纳米技术就在我们身边》课后习题详解 ### 一、朗读课文,理解科学术语 朗读课文时,注意把文中的科学术语读正确。以下是一些重要的科学术语: 除臭技术:利用纳米技术去除异味。 微观对象:纳米级别的物体。 纳米缓释技术:缓慢释放药物的技术。 长度度量单位:纳米(nm),是一种非常小的长度单位。 纳米自清洁技术:利用纳米材料自我清洁。 碳纳米管:一种由碳原子组成的纳米级管状结构。 纳米管储氢气:利用纳米材料储存氢气。 纳米吸波技术:吸收雷达波的技术。 探测雷达波:利用雷达波进行探测。 读完课文后,如果有不懂的问题,可以和同学交流。例如: 纳米技术到底是什么?它有哪些神奇之处? 什么是纳米技术,它是一门什么学问? 为什么说纳米技术将给人类的生活带来深刻的变化? 二、“纳米技术就在我们身边”和“纳米技术可以让人们更加健康”的理解 选择其中一句话,结合课文内容和查找的资料,谈谈你的理解。以下是一些示例: 汽车轻量化:将汽车的金属部件换成纳米材料,可以减轻车的重量,节省燃油。 无公害农业:利用纳米技术提高农作物产量,同时无公害。 EPS系统:汽车的汽油燃烧装置应用纳米技术,将汽油分子分割成纳米为单位的质子,保证充分燃烧,提升动力,节约能源,改善环境。 纳米雨衣伞:雨伞与雨衣的结合体,纳米雨衣从头到脚不湿,雨伞一甩即干,转变为雨衣后只需轻轻一跳即可全干。 疾病早期检测和预防:利用灵敏的纳米探测技术,可以实现疾病的早期检测和预防,未来的纳米机器人甚至可以通过血管直达病灶,杀死癌细胞。 药物缓释:未来的纳米释放技术,能让药物效力缓慢地释放出来,服一次药可以管一周,甚至一个月。 选做题:如果你能利用纳米技术,你会把它运用到生活的哪些地方? 发挥想象说一说。例如: 我从小害怕打针,我会把它运用到注射器上。纳米针注射,打针再也不疼了。 段落大意: 第一部分(1-4):介绍21世纪是纳米的世纪,具体解释什么是纳米技术及其应用。 第二部分(5):写在不远的将来,纳米技术将改变我们的生活。 课文主题: 这篇文章以通俗易懂的语言介绍了纳米和纳米技术的概念,让我们知道生活中有纳米技术的影子,以及纳米技术对人们身体健康的作用。通过这些内容,我们增进了对纳米技术的了解,拉近了与科技的距离,培养了学科学、爱科学的兴趣。

《强国少年》科技书:让孩子赢在未来! 𐟚€ ChatGPT的崛起让人心生忧虑,未来20年可能有47%的工作会被机器人取代!但科技的飞速发展超出了我们的认知,我们无法用过去的经验来指导孩子。这套《强国少年高新科技知识丛书》可以帮你! 𐟌Ÿ 亮点1:比尔ⷧ›–茨的最爱! 这本书带你了解未来的科技风口,助力孩子的专业选择和职业规划。 𐟌Ÿ 亮点2:紧跟国内科技战略方向 出版社在引进这套书时,结合了我国的科技热点和战略方向,对原版进行了升级补充,增加了《芯片及其他计算机技术》和《气凝胶及其他新材料技术》两册。这10册书、58个主题,基本涵盖了当前最热门的科技进展。 𐟌Ÿ 亮点3:有效辅助课堂学习,培养多重科学思维 这本书不仅对未来有长远的好处,还融入了很多义务教育阶段课标要求掌握的基础知识,是对课内学习的有效预习、复习和补充。 𐟔 紧贴物理学科! 例如,光的色散和电磁波是未来中学物理必学和必考的内容,书里用一幅图讲清了丰富的信息。在介绍石墨烯、碳纳米管等新材料时,我们从各个角度认识碳这种化学元素。 𐟓š 尽早接触专业词汇,戒掉陌生感! 每册书后面都附有术语表,对文章中出现的专业词汇进行了简明易懂的解释,很多概念、名词也是未来学科学习必须掌握的。 𐟎蠷00余张高清实景插图,满足孩子对科学的好奇心 这套书包含700多幅美观精致、更贴近真实环境的实景照片、原理示意图、艺术渲染图,让孩子更加直观地理解科技原理、满足对科学的好奇心,有利于孩子构建对世界的真实认知。 𐟚€ 《流浪地球2》里的太空电梯该如何建造? 喷气式背包能让我们像钢铁侠一样遨游天空吗? 帮助人类进行太空探索的机器人有哪些形态? 希望7岁以上的孩子们读一读这套书,了解全球高精尖的成果!别再说把握不住未来趋势了,放下焦虑从这套书开始!

在电磁波的奇妙世界里,折射与散射成为了科学家们探索的热点领域。想象一下,如果能够研发出一种出色的雷达隐身材料,那将是科技领域的一次革命性飞跃。这种材料不仅能够有效地折射和散射电磁波,而且其独特的性质可能为我们的防卫技术开辟全新的方向。 尽管我对一些高精尖的技术细节知之甚少,但我可以大胆构想:科学家们应当致力于研发一种高折射率的电磁波折射材料。这种材料能够巧妙地改变电磁波的传播路径,仿佛为电磁波设置了一面看不见的镜子,使它们不再是直线返回,而是被巧妙地偏转,从而让雷达难以捕捉到信号。 以有源相控阵雷达为例,其原理在于通过控制电磁波的相位,使其能够向不同的方向发射。这启发我们,或许可以借助感应电场,产生类似于镜子般的反射效果,但这种反射不仅仅是简单的回弹,而是一种智能的、方向性的散射。这样一来,即使雷达发射的电磁波再强大,也难以穿透这片隐身迷雾。 金属表面的集肤效应为我们的设想提供了理论基础——当电磁波遇到金属表面时,会激发出沿表面分布的电场,而这些电场的几何形状则取决于金属表面的形状。 如果我们能巧妙地利用这一现象,通过特定的几何形状设计,强化凹坑表面,电流分布,比如,喷度层金导电层…纳米级镀层,一架飞机,用不了几两金子…比一尊家庭摆件,小号纯金佛…还要小,不到一块金砖用量…足以… 咱家又不是没有金矿…使电磁波在表面发生漫散射,而非直接反射回去,那么我们就成功地将雷达的视线引导至了错误的方向。 当然,要实现这一目标,还需要考虑如何将这种散射效果与实际的气动要求相结合。比如,我们可以利用透波材料将散射面平整化,以满足各种复杂环境下的使用需求。而这一切的制造水平,都取决于我们能否精确地控制到0.01毫米级别的钢化光珠的制造技术。 至于改变表面状态以实现更佳的散射效果,如球面反射等,这同样是一个值得深入研究的方向。毕竟,无论是可见光还是非可见光(如雷达所使用的电磁波),其传播都遵循着相似的物理规律。因此,通过巧妙的表面设计来引导光线的散射,同样可以应用于对电磁波的控制上。 #主被动安全挑战# #答题红包技巧分享# 虽然我可能对一些专业术语和高级技术了解不多,但我坚信只要我们敢于想象、勇于探索,未来的科技世界定将充满无限可能。让我们共同期待那一天的到来吧!

匈牙利药学专业全解析:就业与课程设置 药学专业的培训范围广泛,涵盖了化学、化学工程、生物工程、生物学等多个领域。这种多学科的教育为毕业生提供了在欧盟范围内制药研究、制药工业、制药当局和制药行业等多个领域的工作机会。此外,该专业还为生物医学科学和医疗保健领域提供了广泛的基础知识。 𐟓š 专业信息 授课语言:英语 学制:5年(10个学期),本硕连读课程 学历:MSc/Doctor of Pharmaceutical Sciences (M.D.) 药学硕士学位 学费:约12000美元/年 开学日期:9月 𐟓 申请资格 普高/中专以上学历毕业(高中文理科无限制) 年满17岁以上 具备B2-C1等级英语能力(免雅思) 𐟏렦Ž訍院校主要课程 佩奇大学 普通化学 生物数学 药效学分析 药物特性 药物生物学 生物物理学 急救 药学术语 无机药物化学 物理化学 人体解剖学、组织学 有机化学 胶体化学 药物植物学 人体生理学 仪器分析 药学基本原理 药物生物化学 生物制药 制药技术 生药学 药物化学 基础免疫学 微生物学 病理生理学 药效学 药学应用免疫学 药学实践与管理 公共卫生 制药生物技术 法医病理学和毒理学 塞格德大学 普通化学 生物数学 药效学分析 药物特性 药物生物学 生物物理学 急救 药学术语 无机药物化学 物理化学 人体解剖学、组织学 有机化学 胶体化学 药物植物学 人体生理学 仪器分析 药学基本原理 药物生物化学 生物制药 制药技术 生药学 药物化学 基础免疫学 微生物学 病理生理学 药效学 药学应用免疫学 制药生物技术 塞梅维什大学 普通化学和无机化学 信息学 生物物理学 生物学 急救 拉丁基础药学术语 药剂师数学 药学研究简介(方法学、法律) 药剂学和属性历史 匈牙利药学术语 分析化学 解剖学 医药和医学术语 通信和信息网络 药剂师物理化学 基础免疫学 生理学 胶体化学 有机化学 生理药剂学和药物剂量 纳米技术实用标志 药学实践 药用植物学 营养学 生物技术 制药技术 纳米技术 药物化学与分析 药物微生物学 基础医学病理生理学 临床化学和实验室诊断 兽药产品 临床药代动力学和生物制药 医药通信和综合咨询 临床药剂学 制药管理 药物警戒和药物流行病学 药物创新和临床检查 等等。

小学生必看的4大科技冒险漫画! 𐟌 孩子们是未来的希望,而科学启蒙教育对于他们的成长至关重要。通过接触前沿科技,不仅可以拓宽他们的视野,还能培养他们的科学思维,激发对科学的热爱。 𐟔 《未来侦探团》是一套专为小学生设计的科技启蒙漫画,共分为四册。每册都以小学生小海为主角,讲述了他与朋友们组成侦探团,屡屡破案的冒险故事。每个故事都围绕一个不同的科技主题展开: 1️⃣ 《数据战队》 当大数据中心遭受黑客攻击,数据泄露时,少年侦探团通过足球比赛,生动地解释了数据挖掘、数据可视化和大数据思维等概念。 2️⃣ 《机器少年》 人工智能机器人突然失窃,而窃贼竟是被人类博士操控的机器人。背后隐藏着一个令人意想不到的秘密。 3️⃣ 《北斗星的指引》 在国际卫星大会上展出的新型纳米卫星在发射前离奇消失,侦探团将目光投向了几名嫌疑人,但发现幕后黑手另有其人。 4️⃣ 《大自然的复仇》 小海等人发现小镇有人污染水源、非法采矿,原来是矿场戴着小丑面具的经理在搞鬼。更令人惊讶的是,他竟然被机器吞噬了,身份介于人和机器人之间!侦探团能否战胜小丑经理,还小镇一个美好的未来? 𐟚€ 虽然这套书是漫画形式,但内容非常丰富,涉及了许多前沿科技知识,如自动驾驶、阿尔法围棋、大脑芯片、云计算、地震预警系统等。这些科技研究成果并不是枯燥的科普,而是通过跌宕起伏的侦探故事,让孩子们能够理解这些高科技术语。 𐟧  漫画中还设有“蓝狐科技小讲堂”,对一些重要的知识点进行了系统讲解。例如,《机器少年》中,通过阿尔法围棋说明了机器人的强化学习;《北斗星的指引》则介绍了卫星小型化趋势及卫星的外观设计原理。 𐟤” 与其他科普漫画不同,这套书还引导孩子们思考科技的双刃剑性质: 大数据应用广泛,但数据泄露可能带来严重后果。我们该如何保护数据安全? 利用大脑芯片复活去世的亲人,这种做法是否违背科学伦理? 当脑机接口出现时,人类如何防止被机器吞噬人性? 𐟌ˆ 这些看似深奥的问题,但随着科技文明的进步,我们终将面临这些挑战。从现在就让孩子思考这些问题,或许能帮助他们更好地应对未来的挑战。

近期,随着科技界万众瞩目的骁龙新品发布会的脚步日益临近,多家智能手机制造商纷纷揭晓了它们各自的发布会日程。然而,在这股热潮中,素有骁龙旗舰芯片首发传统的小米,却迟迟未公布其发布会的具体时间,这一举动无疑吊足了众多科技爱好者的胃口,引发了广泛的猜测与期待。正当外界对小米发布会的具体时间翘首以盼之际,小米在半导体领域的一项新进展率先浮出水面。据北京卫视最新报道,北京市经济和信息化局的高层领导唐建国透露,小米公司已成功完成了国内首款采用3纳米工艺技术的手机系统级芯片的流片测试。对于不熟悉“流片”这一术语的朋友来说,它指的是在芯片设计方案定型后,进行小批量试生产的过程,旨在验证芯片的可行性和性能表现,一旦通过,便意味着芯片即将步入量产阶段。此次小米3纳米芯片的流片成功,被业界视为小米自2017年推出自研澎湃S1芯片以来的又一重大里程碑。当年的澎湃S1,作为一款8核64位处理器,采用28纳米工艺,主频高达2.2GHz,并配备了Mali T860四核图形处理器,虽然在当时引起了一定的反响,但小米在自研芯片道路上的探索并未止步。如今,借助3纳米这一先进制程工艺,小米的新款系统级芯片有望在性能上实现质的飞跃,尽管具体的应用场景和详细参数尚未由小米官方揭晓。与此同时,关于小米即将举行的科技盛会的线索也逐渐清晰。小米社区近日启动了“小米科技盛会”的米粉招募活动,计划招募500名幸运儿参与,报名时间限定于10月21日上午10点至10月25日晚上18点,而活动的具体日期虽未明示,但结合招募活动的截止时间与以往小米发布会的惯例,不少分析人士推测,小米15系列的发布会或将安排在10月26日至10月31日之间,为这场科技盛宴增添了更多期待值。值得一提的是,根据此前的消息,小米今年再次成功夺得骁龙8至尊版的首发权,小米15和小米15 Pro将作为首批搭载该旗舰芯片的机型亮相。此外,据快科技爆料,小米之家已经在线下开启了小米15系列的预定活动,参与预定的用户将有机会获得包括筋膜枪/保温壶套装/泰坦合金T恤等在内的多重福利,以及抽奖获得小米手环9陶瓷版等惊喜。在配置方面,小米15标准版将采用1.5K分辨率的直屏设计,而Pro版则配备了2K分辨率的全等深微曲屏。两款机型均采用了中置挖孔屏形态,并搭载了8T LTPO技术,支持1-120Hz刷新率自适应调节,为用户带来更加流畅的视觉体验。在交互方面,小米即将推出的澎湃OS 2.0系统将重点打造小米全生态链的AI构建与协同互联功能。通过这一系统,用户将能够享受到应用接力、主动智能以及跨设备硬件调用等便捷功能,使得在不同设备间的切换更加顺畅无阻。同时,安全功能也得到了全面加强,新增了敏感数据加密存储和传输功能,为用户的数据安全提供了更加坚实的保障。今日,知名博主@数码闲聊站也发表了对小米15手感的看法,对小米15的质感和手感给予了高度评价,进一步激发了粉丝们对这款新机的期待。此外,该博主还在评论区回复网友时暗示,今年小米的澎湃系统将迎来显著提升。小米15系列在延续近年来一贯的定位和设计风格的同时,其在质感和手感方面的表现也值得期待。对于对这款手机感兴趣的朋友来说,不妨保持关注,相信小米15系列一定会给大家带来全新的惊喜和体验。#我要上热门# #热点引擎计划# #百家快评#

光刻机的制造集成电路的过程可以简化为以下几个步骤,第一,利用模版去除晶圆表面的保护膜。第二,将晶圆浸泡在腐化剂中,失去保护膜的部分被腐蚀掉后形成电路。第三,用纯水洗净残留在晶圆表面的杂质。由于我们对电子设备的外形有所要求,芯片就必须被制造成很小很小,这也就大大加大了光刻机工作的难度。光刻不难,难的是更精确地光刻,芯片制造工艺在1995年以后,从0.5微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、90纳米、65纳米、7纳米,一直发展到现在最新的2纳米!而这2纳米芯片是由IBM研发出世界最小、最强微芯片,比7纳米芯片性能提高45%!很多人听不懂专业术语,那么用通俗易懂的话来说,纳米级芯片就是要在头发丝的万分之一上雕刻出房屋,可见其对研发技术的要求有多么的高。半导体行业一直以来面临的挑战是,制造出同时具备更小、更快、更强大、更节能特点的微芯片,所以研发的芯片制造工艺越小,研发的财力,物力,以及科技就需要越多,到现在,1纳米的突破,也足够震惊世界。

创新引领:《交通新材料》——张金升等编著,哈尔滨工业大学出版社力作 随着科技日新月异的发展,新材料的应用已成为推动交通运输业变革的关键因素。《交通新材料》一书由张金升等知名学者编著,ISBN 9787560342245,由哈尔滨工业大学出版社出版发行。本书不仅系统介绍了当前交通领域内各种先进材料的技术特点与应用前景,还深入探讨了未来发展趋势,为相关从业人员提供了宝贵的参考资源。 翻开这本书,首先吸引眼球的是其详尽的目录结构。全书共分为十个章节,从基础理论出发,逐步深入到具体应用实例。第一章概述了交通新材料的研究背景及重要意义,为读者搭建了一个宏观的认知框架。接下来几章则分别聚焦于金属材料、复合材料、纳米材料等不同类型,并详细阐述了它们在汽车、航空、铁路等不同交通方式中的应用。 书中的一大亮点在于其对复杂概念的通俗化处理。例如,在介绍碳纤维增强塑料时,作者通过生动的比喻,将其性能特点与日常用品进行对比,使原本抽象的专业术语变得易于理解。这种寓教于乐的方式,不仅增强了读者的学习兴趣,也使得专业知识更加贴近实际应用。 此外,《交通新材料》还特别注重理论与实践的紧密结合。书中收录了大量国内外最新的研究成果,既有实验室内的基础研究数据,也有工业生产线上的实际应用案例。通过对这些实例的细致剖析,不仅能够加深对新材料性能特点的理解,还能激发读者的创新思维,为解决实际工程问题提供思路。 更进一步地,本书还针对当前科技发展趋势,专门设置了未来展望章节。这部分内容不仅探讨了智能材料、环保材料等新兴领域的发展潜力,还展望了新材料技术在未来交通系统中的应用前景。这些前瞻性的视角,不仅拓宽了读者的知识面,也为从事相关研究工作的人员提供了宝贵参考资料。 《交通新材料》在编排设计上也颇具匠心。除内容外,每章末尾均设有思考题与习题,方便读者自我检验学习成果。同时,书后附录了详尽的数据表格与公式汇总,便于查阅。这些细节之处无不体现出编著者对读者需求的细心考量。 《交通新材料》不仅是一部学术著作,更是连接理论与实践的桥梁。它不仅为交通新材料领域的初学者提供了系统全面的学习指南,也为专业人士提供了宝贵的参考资料。在科学技术日新月异的今天,这样一本凝聚了众多专家学者心血之作,无疑将成为推动我国交通新材料研究与发展的重要力量。 #动态连更挑战#

#术语# 藤壶 藤壶[t㩮g h㺝(Balanus(拉丁文)) 动物名称 藤壶,无柄目藤壶科藤壶属的节肢动物。壳圆锥形,壳口缘由于壳板的顶部显著凸起而呈锯齿状;表面光滑,无纵肋;壳口略呈五角形。藤壶是附固在近岸岩礁上一簇簇灰白色有石灰质外壳的小动物,形似马的牙齿,又称“马牙”。 藤壶分布甚广,几乎任何海域的潮间带至潮下带浅水区,都可以发现其踪迹,藤壶数量繁多,常密集住在一起。藤壶的幼虫时期经历了一系列的变态:浮游,无节幼体、腺介幼体,无须摄食,此阶段仅仅是为了选择附着、变化的适宜地方。藤壶有的喜欢附着在船底、礁石、等硬物的表面,有的甚至会附着在鲸鱼、海龟身上。藤壶是雌雄同体,但异体受精,在生殖期间,必须靠着能伸缩的细管,将精子传到别的藤壶体内使其受精,经3-4个月孵化,刚孵化出的小幼苗即脱离母体。藤壶的寿命与潮区有关。在马思岛潮间带,生活在下部的半寒藤壶第三年便死亡了,而生活在较高潮区的个体可生活5~6年。 藤壶肉和壳皆可入药。壳有制酸止痛的功效;肉有解毒疗疮的功效。主要用于治疗胃痛、胃酸过多、水火烫伤、小儿头疖、疔疮肿毒等症。藤壶在每一次蜕皮之后,就要分泌一圈黏性的藤壶初生胶,含有多种生化成分和极强的附着力。藤壶又被人们视为珍宝,它肉质细嫩、鲜甜,被称为是“来自地狱的海鲜” 藤壶分布甚广,几乎任何海域的潮间带至潮下带浅水区,都可以发现其踪迹。藤壶是变渗性动物,只在盐度接近于体液并且变化不大的水域中能够生活,因此,大多数藤壶都密集地分布在港湾、港口及沿岸水域,附着在天然岩礁、码头堤坝、船舶浮标、海水管道、水产养殖设施及鲸、海龟、海蛇等生物有机体的体表。 危害及防治 主要危害 增加船舶阻力耗损燃料 由于藤壶的附着。使得船舶吃水线以下部分粗糙度增加,使船舶在航行时的阻力加大,与此同时也增加了船舶的自重导致船舶、舰艇的航行速度降低,增加了燃料的消耗。 增加自重削弱抗风险能力 海上的石油平台及建筑设施若被藤壶附着,则会增加这些设施结构的自重,加大其外载荷,削弱了其抵抗风暴曩浪的能力,使其容易倾斜、倒塌。同时由于自重增加提高了平台、建筑物的重心,当海啸、地震、风暴潮来临时,危险性增大。 影响海水资源综合利用 藤壶附着对利用海水进行冷却的石油平台、电厂给排水管道会发生堵塞,影响海水的冷却效果。甚至造成事故风险。海水淡化时会造成进水管道不畅,降低海水淡化效果。 妨碍仪器设备使用 藤壶附着妨碍军事设施与民用、科研仪器的正常工作,降低传感器、仪表及传动部件的灵敏度。 影响渔业生产降低水产品质量 藤壶附着影响养殖,与贝类争夺附着基、饵料,堵塞网具网孔,影响水体交换,妨碍养殖对象的生长发育,降低水产品的质量。 加速水下固着物局部腐蚀速率 藤壶的附着会改变局部金属的电化学腐蚀过程和速度,导致局部腐蚀或穿孔。 防除方法 按目前防污技术和防污研究方面所采用的原理,将其分为物理防污法、化学防污法和生物防污法。 此外,改变构筑物及仪器设备材料的质地,在合适的地方使用不易被污损的材料,也是多途径防附着防污损的一种不错的选择。 防除技术及防除材料: 物理机械法防除技术 用机械装置通过设置滤网等方法,去除海水中的污损生物附着及各种异物,如:①拦污栅;②旋转滤网;③贝类清除装置等。 运用物理的方法如:①高流速法:研究表明,较高流速可以阻止大型污损生物的附着,故设计壁面流速在规定值以上,是控制大型污损生物附着的方法之一。②温水处理法:人为使水温高于海生生物的环境水温,促使其死亡的方法。③淡水处理法:通过注入淡水,改变环境水的渗透压,促使海生生物死亡的方法。 海水电解防除技术 海水的电解防污技术是利用物理化学防污的方法。在使用海水的海水管道系统中,通过防海生物装置,利用铜阳极、铝或铁阳极电解后生成的少量氧氧化物的絮状物,附着于海水管系的内壁上,从而在整个管系中形成一层很薄的保护层,进而防止海洋生物附着并对海水腐蚀也有很好的防护作用。它具有安全可靠,防污彻底,不会对环境造成影响的特点。但是在使用过程中,应注意对其设备进行维护。 低表面能、低毒环保的防除涂料 低表面能涂料是针对海洋污损生物在污损附着过程中的向能性的特点,且同体表面的自由能越低,附着力越小,固体表面液体的接触角也就越大。若固体表面所用涂料具有的表面能很低,海洋生物就难以在上面附着。即使附着也很容易在水流或其他外力作用下脱落。低表面能防污涂料是基于涂料表面的物理作用,不存在毒性物质的释放损耗问题,能起到长期防污的作用。这类无毒防污漆包括有氟聚合物和硅聚合物涂料。有机硅类的无毒防污漆已有商品在市场上推出。另一类防污漆是电导防污漆。它的技术原理是把导电防污漆膜作为阳极,当通入微电流时,就产生电解反廊,导电漆的漆膜最外层就被次氯酸离子覆盖。可防止微生物、海藻类和海洋硬壳类生物的附着。 自抛光防污涂料 目前开发的低毒或无毒的自抛光防污漆的主要方向有:无锡铜基自抛光防污漆。主要采用铜盐化合物和防污增效剂复合的方法。为克服聚合物本身的水解后铜离子渗入海水中的浓度不够的问题,所以在防污漆中还添加了各国环保局注册的允许在防污漆中使用的辅助杀生物剂。自抛光防污涂料的防污机理是:与有防污作用的含有机金属的基团与基料树脂形成共价键,这些共价键可被海水中的钠、钾等金属离子水解形成亲水性基团,随着水解的进行,释放出防污剂,从而起到防污作用;当亲水基团达到一定浓度时,将导致树脂层剥落。露出的新的与有机金属键合的树脂层,并在这一水解过程中形成平整的涂层。 仿生防污及其它防污涂料 应用生物技术防污也是海洋生物学家和防污技术专家一直探索的目标。这种概念来自于对自然界的观察。海洋生物具有防污适应性。不会附着任何污损生物。海洋中的生物大多都具有抵制海洋污损生物附着的能力。科学家们从海洋生物学、化学生态学的角度研究了这些海洋生物抗污损防附的机理,开发出了仿生防污涂料。主要的研究方向有生物防污剂、活性酶、生物可降解吸水膜。除此之外,其它无毒低毒的防污涂料研究也在迅速发展之中。如导电高分子材料防污涂料。以氯化橡胶为基料,聚苯胺为防污剂制成的防污涂料;高效纳米防污涂料,以水溶性树脂材料将纳米级防污剂(如纳米级氧化亚铜、纳米级氧化锌等),用微胶囊缓释技术达到稳定的防污效果;可溶性硅酸盐防污涂料,通过离子交换或分子筛选的作用,硅铝酸盐与海水中H+等进行离子交换,实现防污功能。 ~阿泳摘录整理自《百度百科》 迈也发布

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