关于松香的一些基本知识(一)-(四)
小学语文四年级下册第5课《琥珀》知识点

小学语文四年级下册第5课《琥珀》知识点一、学习目标1.会认“琥、珀”等11个生字,会写“吼、脂”等15个生字。
2.有感情地朗读课文,了解课文主要内容。
3.理解琥珀的形成过程及形成必须具备的条件和科学研究价值,激发学生探索大自然奥秘的兴趣。
4.学习查资料,根据文章信息进行合理的推测。
初步感受作者生动形象的想象和科学严谨的推理相结合的行文特点,从而感受语言的文艺性与思维的严密性。
二、作者简介柏吉尔(1804-1882)德国科学家、科普作家。
作品集有《乌拉波拉故事集》《活动》《爱的代价》等。
三、我会写注音及组词怒:nù(发怒、愤怒、怒发冲冠)吼:hǒu(吼叫、怒吼、河东狮吼)脂:zhī(松脂、脂肪、脂粉)拭:shì(擦拭、拂拭、拭目以待)餐:cān(早餐、美餐、一日三餐)划:huá(划船、划开、划动)晌:shǎng(晌午、半晌、歇了一晌)辣:là(辣椒、辛辣、心狠手辣)渗:shèn(渗出、渗透、渗水)挣:zhēng(挣扎、挣钱、挣持)番:fān(一番、番茄、三番五次)埋:mái(埋伏、埋没、埋藏)刷:shuā(冲刷、洗刷、刷掉)测:cè(测量、推测、神秘莫测)详:xiáng(详细、详情、安详)琥:hǔ(琥珀、白琥、琥珀色)珀:pò(蜡珀、琥珀)嗡:wēng(嗡嗡、嗡嗡响)脂:zhī(松脂、脂肪、脂粉)拭:shì(擦拭、拂拭、拭目以待)渗:shèn(渗出、渗透、渗水)俯:fǔ(俯身、俯冲、前俯后仰)扎:zhá(挣扎)番:fān(一番、番茄、三番五次)埋:mái(埋伏、埋没、埋藏)澎:péng(澎湃、心潮澎湃)湃:pài(惊湃、澎湃、汹涌澎湃)四、多音字划:huá(划船)huà(计划)埋:mái(埋藏)mán(埋怨)挣:zhēng(挣扎)zhèng(挣脱)扎:zhá(挣扎)zhā(扎花)zā(扎辫子)埋:mái(埋头)mán(埋怨)五、近义词约莫——大约柔嫩——娇嫩怒吼——咆哮拂拭——擦拭晌午——正午淹没——沉没忽然——突然照射——照耀挣扎——反抗可怕——恐怖猛烈——剧烈推测——推断逼近——靠近仍旧——仍然详细——详尽六、反义词怒吼——低吟高大——矮小断绝——延续快活——难过少见——常见柔嫩——粗壮继续——停止淹没——显露逼近——远离仍旧——不再猛烈——柔和远古——近代黏稠——稀薄详细——简略七、理解词语1.飒飒:形容风雨声。
七上第四章知识要点

第四章:物质的特性基础知识1、分子是构成物质的一种微粒。
(注意:构成物质的微粒还有原子和离子)2、分子的基本性质有:(1)分子体积和质量都极小。
(用光学显微镜不能看到分子)(2)分子之间有空隙。
(注意:证明有空隙的实验)(3)分子之间有吸引力和排斥力。
(举例证明)(4)分子在不停的运动,运动的快慢与温度有关。
3、由于分子的运动而使物质从一处进入另一处的现象叫:扩散。
固态、液态、气态物质都能发生该现象,只不过快慢不同,气体最快固体最慢。
4、物质状态变化的微观解释:(1)对于同一物质的不同状态,只是构成物质的微粒之间的间距发生了变化。
(2)一般物质不同状态时微粒之间的空隙关系:固体小于液体小于气体。
5、质量表示物体所含物质的多少,质量的国际单位是千克(Kg),常用单位有吨、千克、克、毫克,它的质量标准物叫国际千克原器,质量是物体的一种属性,它不随物体形状、状态、温度、位置的改变而改变。
质量的大小由物体所含物质的多少决定的,一个铁块压扁之后,形状改变,体积和质量都不变,一杯水结成冰,或变成水蒸气,状态改变,质量都不变6、物体和物质是不同的,物体是由物质组成的,在实验室,称量质量工具是托盘天平,常用的有案秤、磅秤、电子秤。
7、天平的调节和使用方法:1、把天平放在水平桌面上,将游码移到横梁标尺左端的“0”刻度线处。
2、调节天平两端的平衡螺母使指针指在分度盘的中央3、按左物右码的原则,将物体放在左盘上4、估计物体的大致质量,将适量的砝码用镊子夹取,轻放在右盘上。
砝码应按从大到小的顺序取放。
5、算出右盘中砝码的总质量,再加上游码所对的刻度值就是左盘被测物体的质量。
6、称量完毕后,用镊子将砝码放回砝码盒内,游码移回到“0”刻度线。
8、物体的质量不应超过天平的量程,不能用手摸天平托盘或砝码,取放砝码时要用镊子,不可把潮湿的物品或化学品直接放在天平托盘上,加减砝码时要轻拿轻放。
9、在用天平测量时,造成测量值偏大的原因有:砝码磨损、砝码比标准量小,读数是指针偏右。
四年级(下册)第二单元知识点梳理

四年级第二单元知识点梳理单元主题本单元课文主要是围绕“自然奥秘,科学技术”这个专题进行编排的。
主要由《琥珀》《飞向蓝天的恐龙》《纳米技术就在我们身边》和《千年梦圆在今朝》4篇课文组成。
本单元以准确、生动的语言,描绘了自然的奥秘,科技的神奇,目的是引导学生感受科技的魅力,激发热爱科学、探索自然的兴趣。
单元重点(1)能提出不懂的问题,并试着解决问题。
3篇课文中语句表达非常精妙,阅读时,学会提出不懂的问题,并试着解决问题。
比如《琥珀》,课后题中“默读课文,提出不懂的问题并试着解决。
”可以提出问题“课文为什么说‘从那块琥珀,我们可以推测发生在几千万年前的故事的详细情形’?”《飞向蓝天的恐龙》课后题中“默读课文,把不懂的问题写下来,并试着解决。
”《纳米技术就在我们身边》课后题也有“读了课文,你有什么疑问?提出来和同学交流。
”(2)展开奇思妙想,写一写自己想要发明的东西。
本单元安排了习作《我的奇思妙想》,要写出你的发明的物品是什么样子的,有哪些功能,这项发明带给你什么快乐。
写之前学会仿照课文提示列一下提纲。
5琥珀教材分析:本课是一篇说明文,也可称作科学小品。
作者柏吉尔用极其活泼、通俗易懂的文笔和充分的想象力,介绍了有关琥珀的科学知识,假想了这块琥珀的形成、发现的过程,评判了它在科学上的价值。
由于以讲故事的形式出现,使本课较为枯燥深奥的科学知识介绍变得生动有趣,吸引小读者。
文章既有形象的描绘、生动的记叙,又有科学的说明,因此是一篇富有情趣、引人遐想的课文。
作者介绍:柏吉尔(1804-1882)德国科学家、科普作家。
作品集有《乌拉波拉故事集》《活动》《爱的代价》等。
知识点我会写:怒:怒吼愤怒发怒怒发冲冠吼:吼叫狂吼河东狮吼吼声震天脂:脂肪胭脂脂粉松脂拭:拂拭擦拭拭泪拭目以待餐:午餐西餐聚餐一日三餐划:划动划开划船划算晌:晌午歇晌晌觉后晌半晌辣:毒辣辣椒火辣辣心狠手辣渗:渗出渗透渗流渗水渗色挣:挣扎垂死挣扎番:番茄番薯番邦三番五次埋:掩埋埋伏埋没埋头苦干刷:冲刷刷牙刷鞋刷锅刷子测:推测预测测验变幻莫测详:详细详情安详不厌其详形近字:吼(吼叫)孔(孔雀)脂(脂肪)指(指示)拭(擦拭)试(考试)多音字:划:huá划船huà计划挣:zhēng挣扎zhèng挣脱扎:zhá挣扎zhā扎针zā包扎埋:mái埋藏mán埋怨近义词:柔嫩——娇嫩拂拭——擦拭忽然——突然照射——照耀可怕——恐怖猛烈——剧烈快活——快乐仔细——认真仍旧——仍然推测——推断反义词:高大——矮小断绝——恢复快活——难过少见——常见黏稠——稀薄详细——简略理解词语:【飒飒】形容风雨声。
部编版四年级语文下册第5课《琥珀》图文讲解+知识点梳理

部编版四年级下册第5课《琥珀》图文讲解+知识点梳理知识点教材分析:本课是一篇说明文,也可称作科学小品。
作者柏吉尔用极其活泼、通俗易懂的文笔和充分的想象力,介绍了有关琥珀的科学知识,假想了这块琥珀的形成、发现的过程,评判了它在科学上的价值。
由于以讲故事的形式出现,使本课较为枯燥深奥的科学知识介绍变得生动有趣,吸引小读者。
文章既有形象的描绘、生动的记叙,又有科学的说明,因此是一篇富有情趣、引人遐想的课文。
作者介绍:柏吉尔(1804-1882)德国科学家、科普作家。
作品集有《乌拉波拉故事集》《活动》《爱的代价》等。
我会写:怒:怒吼愤怒发怒怒发冲冠吼:吼叫狂吼河东狮吼吼声震天脂:脂肪胭脂脂粉松脂拭:拂拭擦拭拭泪拭目以待餐:午餐西餐聚餐一日三餐划:划动划开划船划算晌:晌午歇晌晌觉后晌半晌辣:毒辣辣椒火辣辣心狠手辣渗:渗出渗透渗流渗水渗色挣:挣扎垂死挣扎番:番茄番薯番邦三番五次埋:掩埋埋伏埋没埋头苦干刷:冲刷刷牙刷鞋刷锅刷子测:推测预测测验变幻莫测详:详细详情安详不厌其详形近字:吼(吼叫)孔(孔雀)脂(脂肪)指(指示)拭(擦拭)试(考试)多音字:划:huá划船huà计划挣:zhēng挣扎zhèng挣脱扎:zhá挣扎zhā扎针zā包扎埋:mái埋藏mán埋怨近义词:柔嫩——娇嫩拂拭——擦拭忽然——突然照射——照耀可怕——恐怖猛烈——剧烈快活——快乐仔细——认真仍旧——仍然推测——推断反义词:高大——矮小断绝——恢复快活——难过少见——常见黏稠——稀薄详细——简略理解词语:【飒飒】形容风雨声。
【柔嫩】软而嫩。
【松脂】松树等树干上渗出的胶状液体,主要由松香和松节油组成。
【拂拭】掸掉或擦掉(尘土)。
【挣扎】用力支撑。
【逼近】靠近;接近。
【生机】生命力;活力。
【澎湃】形容波浪互相撞击。
【黏稠】又黏又稠。
【推测】根据已经知道的事情来想象不知道的事情。
【详细】周密完备。
八年级物理上册-第四章-第三节-熔化和凝固((知识点汇总+练习过关))

第四章探究熔化和凝固的特点1、熔化和凝固:物质由固态变为液态的现象叫做熔化,由液态变为固态叫凝固。
2、熔点和凝固点:(1)固体分为晶体和非晶体。
晶体有一定的熔点,如冰、石英、水晶、食盐、金属、海波、萘、明矾等;非晶体没有熔点,如玻璃、松香、石蜡、沥青等。
(2)晶体都有一定的熔化温度叫熔点;晶体都有一定的凝固温度叫凝固点。
(3)有无熔点和凝固点是区别晶体和非晶体的重要一点。
(4)不同物质其熔点不同,同一物质的凝固点跟它的熔点相同。
3、晶体的熔化和凝固条件及特点:(1)晶体熔化条件:温度要达到熔点且继续吸热;(2)熔化特点:晶体熔化过程中要吸热,温度保持不变。
(3)晶体凝固条件:温度达到凝固点且继续放热;(4)凝固特点:晶体凝固过程中放热,温度保持不变。
4、非晶体的熔化和凝固:对非晶体加热时,它的温度逐渐升高,但同时开始熔化,先变软,逐渐变稀,直至全部成为液态,没有一定的熔化温度;非晶体在凝固时放热,随着温度降低,它逐渐变稠、变黏、变硬、最后成为固体,没有一定的凝固温度。
5、熔化的例子:①铁变为铁水;②冰熔化成水;③吃冰棒解热。
(注:糖和盐溶于水,是属于“溶解”。
)6、凝固的例子:①水结成冰;②钢水浇铸成钢锭。
注:南极的气温可低至-89℃,因此只能用酒精温度计而不能用水银计来测气温;不能用酒精温度计来测量沸水的温度;不能将铝锅里的铁块熔化成铁水。
7、如图所示为海波的熔化和凝固图象。
描述:A-B是固体(B点是固体);B-C是固液共存态;C-D是液态(C点是液态),熔化过程吸热。
E-F液态(F点是液态);F-G是固液共存态;G-H是固体(B点是固体)【总结】(1)熔化时,温度保持不变(熔点)。
(2)凝固时,温度也保持不变(凝固点)。
(3)同种物质,熔点和凝固点相同。
(4)熔化过程需要不断吸热。
(5)凝固过程需要不断放热。
(6)熔化凝固图像中有一段平行时间轴。
8、如图所示为松香的熔化和凝固图象。
【总结】(1)熔化时,温度逐渐升高(无熔点)。
初中物理知识归纳大全

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初中物理知识归纳篇1 第⼀章物态及其变化 1、物质存在的三种状态:固态、⽓态、液态。
2、物态变化:物质由⼀种状态变为另⼀种状态的过程。
物态变化跟温度有关。
3、温度:物体的冷热程度⽤温度表⽰。
4、温度计的原理:是根据液体的热胀冷缩的性质制成的。
5、摄⽒温度的规定:在⼤⽓压为1.01×105pa时,把冰⽔混合物的温度规定为0度,⽽把⽔的沸腾温度规定为100度,把0度到100度之间分成100等份,每⼀等份称为1摄⽒度,⽤符号℃表⽰。
6、温度计的使⽤: ⑴让温度计与被测物长时间充分接触,直到温度计液⾯稳定不再变化时再读数, ⑵读数时,不能将温度计拿离被测物体, ⑶读数时,视线应与温度计标尺垂直,与液⾯相平,不能仰视也不能俯视。
⑷测量液体时,玻璃泡不要碰到容器壁或容器底。
7、体温计:量程⼀般为35~42℃,分度值为0.1℃。
8、熔化:物质由固态变成液态的过程。
凝固:物质由液态变成固态的过程。
9、固体分为晶体和⾮晶体。
晶体:有固定熔点即熔化过程中吸热但温度不变。
如:⾦属、⾷盐、明矾、⽯英、冰等 ⾮晶体:没有⼀定的熔化温度变软、变稀变为液体。
如:沥青、松⾹、玻璃 10、汽化:物质由液态变成⽓态的过程。
汽化有两种⽅式:蒸发和沸腾 11、蒸发是只在液体表⾯发⽣的⼀种缓慢的汽化现象。
蒸发在任何温度下都可以发⽣。
12、影响蒸发的因素:液体的温度、液体的表⾯积、液⾯的空⽓流通速度。
13、物理降温:在需要降温的物体表⾯,涂⼀些易挥发且⽆害的液体,通过液体蒸发吸热来达到降温的效果。
14、沸腾:在⼀定温度下,在液体表⾯和内部同时发⽣的剧烈的汽化现象。
15、液体沸腾的条件:温度达到沸点,且能继续从外界吸热。
松香酯化和聚合反应催化剂研究进展
松香酯化和聚合反应催化剂研究进展缪首领;于世涛【摘要】对松香的酯化及聚合反应中使用的催化剂做了详尽的概述,讨论了酯化和聚合反应中所用催化剂的优缺点,并对松香改性产品的应用前景进行了展望.在酯化松香和聚合松香生产绿色化的趋势下,提出研制价廉、环境友好、高活性的催化剂是其未来发展的重点.【期刊名称】《生物质化学工程》【年(卷),期】2016(050)004【总页数】4页(P65-68)【关键词】催化剂;松香;改性【作者】缪首领;于世涛【作者单位】青岛科技大学化工学院,山东青岛 266042;青岛科技大学化工学院,山东青岛 266042【正文语种】中文【中图分类】TQ35松香是松脂经过加工后得到的一类非挥发性不饱和树脂酸溶合物[1],是一种重要的可再生资源,具有绝缘、防潮、防腐、乳化和黏合等优良性能。
因此,松香作为不可缺少的化工原料一直被用于各工业部门。
然而,由于松香分子结构中存在羧基和双键,导致其性脆、不耐老化等缺陷,限制了它在许多工业生产中的更广泛应用。
通过酯化或聚合,可减少松香分子中羧基和双键的数量,从而能够有效拓展其应用范围。
本文就松香酯化和聚合反应中所用催化剂的研究进展进行了综述,以期望为松香的深加工利用提供有益借鉴。
松香主要成分是枞酸型树脂酸,可与醇发生酯化反应。
由于松香的羧基位于叔碳原子上,从而导致位阻大、活化能高,酯化反应条件较为苛刻,因此松香酯化过程中选择高活性的催化剂十分重要[2]。
1.1 松香与一元醇的酯化松香与短碳链一元醇(如甲醇、乙醇、丁醇、戊醇)的酯化制备的一元酯,可用作橡胶、树脂的增塑剂、合成树脂漆的溶剂和食品添加剂等。
传统催化剂为对甲苯磺酸,缺点是反应温度高(250~300 ℃)、时间较长(7~11 h)、反应产物与催化剂不易分离、催化剂不能重复利用等。
针对上述问题,一些研究者进行了深入的研究,如刘仕伟等[3]采用新型酸功能化离子液体磺烷基咪唑对甲苯磺酸盐催化合成松香甲酯,在反应温度200 ℃,反应时间4 h的条件下,所得产物松香甲酯的酸值为17.4 mg/g,该催化剂最明显优势在于与目标产物不溶,反应产物与催化剂容易分离,且分离后的离子液体可不经处理直接使用,具有很好的重复使用性能;曹德榕等[4]应用自制的新型催化剂(CLC)催化松香与甲醇的酯化反应,生成加纳色号2~4的浅色松香甲酯,与其他催化剂相比,这种新型催化剂催化反应时不需要有机溶剂,不需要改造生产设备,产品无需后处理,且催化剂廉价易得,并显示出较好的工业化应用前景;李露等[5]将酸性离子液体[HSO3-AMS]+[HSO4]-通过化学反应接枝到介孔分子筛SBA-15中,制备出新型离子液体基酸性介孔分子筛SBA-15-[HSO3-AMS]+[HSO4]-,用于催化松香与甲醇的酯化反应,结果显示SBA-15-[HSO3-AMS]+[HSO4]-具有良好的催化活性,n(松香)∶n(甲醇)=1∶30,反应温度200 ℃,反应时间5 h,催化剂用量为松香质量的6 %,酯化率可达97.2 %,且该催化剂具有良好的重复使用性,但催化剂制备过程较为复杂。
部编版四年级语文下册第5课《琥珀》知识点
第5课《琥珀》教材分析:本课是一篇说明文,也可称作科学小品。
作者柏吉尔用极其活泼、通俗易懂的文笔和充分的想象力,介绍了有关琥珀的科学知识,假想了这块琥珀的形成、发现的过程,评判了它在科学上的价值。
由于以讲故事的形式出现,使本课较为枯燥深奥的科学知识介绍变得生动有趣,吸引小读者。
文章既有形象的描绘、生动的记叙,又有科学的说明,因此是一篇富有情趣、引人遐想的课文。
作者介绍:柏吉尔(1804-1882)德国科学家、科普作家。
作品集有《乌拉波拉故事集》《活动》《爱的代价》等。
我会写:怒:怒吼愤怒发怒怒发冲冠吼:吼叫狂吼河东狮吼吼声震天脂:脂肪胭脂脂粉松脂拭:拂拭擦拭拭泪拭目以待餐:午餐西餐聚餐一日三餐划:划动划开划船划算晌:晌午歇晌晌觉后晌半晌辣:毒辣辣椒火辣辣心狠手辣渗:渗出渗透渗流渗水渗色挣:挣扎垂死挣扎番:番茄番薯番邦三番五次埋:掩埋埋伏埋没埋头苦干刷:冲刷刷牙刷鞋刷锅刷子测:推测预测测验变幻莫测详:详细详情安详不厌其详形近字:吼(吼叫)孔(孔雀)脂(脂肪)指(指示)拭(擦拭)试(考试)多音字:划:huá划船huà计划挣:zhēng挣扎zhèng挣脱扎:zhá挣扎zhā扎针zā包扎埋:mái埋藏mán埋怨近义词:柔嫩——娇嫩拂拭——擦拭忽然——突然照射——照耀可怕——恐怖猛烈——剧烈快活——快乐仔细——认真仍旧——仍然推测——推断反义词:高大——矮小断绝——恢复快活——难过少见——常见黏稠——稀薄详细——简略理解词语:【飒飒】形容风雨声。
【柔嫩】软而嫩。
【松脂】松树等树干上渗出的胶状液体,主要由松香和松节油组成。
【拂拭】掸掉或擦掉(尘土)。
【挣扎】用力支撑。
【逼近】靠近;接近。
【生机】生命力;活力。
【澎湃】形容波浪互相撞击。
【黏稠】又黏又稠。
【推测】根据已经知道的事情来想象不知道的事情。
【详细】周密完备。
【前俯后仰】形容身体前后晃动(多指大笑时)。
语文四下第5课《琥珀》知识点
语文四下第5课《琥珀》知识点琥珀这个故事发生在很久很久以前,约莫算来,总有几千万年了。
一个夏日,太阳暖暖地照着,海在很远的地方翻腾怒吼,绿叶在树上飒飒地响。
一只小苍蝇展开柔嫩的绿翅膀,在阳光下快乐地飞舞。
它嗡嗡地穿过草地,飞进树林。
那里长着许多高大的松树,太阳照得火热,可以闻到一股松脂的香那只小苍蝇停在一棵大松树上。
它伸起腿来掸掸翅膀,拂拭那长着一对红眼睛的圆脑袋。
它飞了大半天,身上已经沾满了灰尘。
忽然,有个蜘蛛慢慢爬过来,想把那只苍蝇当作一顿美餐。
它小心地划动长长的腿,沿着树干向下爬,离小苍蝇越来越近了。
晌午的太阳热辣辣地照射着整个树林。
许多老松树渗出厚厚的松脂,松脂在太阳光里闪闪地发出金黄的光。
蜘蛛刚扑过去,突然发生了一件可怕的事情。
一大滴松脂从树上滴下来,刚好落在树干上,把苍蝇和蜘蛛一齐包在里头。
小苍蝇不能掸翅膀了,蜘蛛也不能再想什么美餐了。
两只小虫都淹没在老松树黄色的泪珠里。
它们前俯后仰地挣扎了一番,终于不动了。
松脂继续滴下来,盖住了原来的,最后积成一个松脂球,把两只小虫重重包裹在里面。
几万年,几十万年,几百万年,时间一转眼就过去了。
成千上万只绿翅膀的苍蝇和八只脚的蜘蛛来了又去了。
谁也不会想到很久很久以前,有两只小虫被埋在一个松脂球里,挂在一棵老松树上。
后来,陆地渐渐沉下去,海水渐渐漫上来,逼近那古老的森林。
有一天,水把森林淹没了,波浪不断冲刷着树干,甚至把树连根拔起。
树断绝了生机,慢慢地腐烂了,剩下的只有那些松脂球,淹没在泥沙下面。
又是几百万年过去了,那些松脂球成了化石。
海风猛烈地吹,澎湃的波涛把海里的泥沙卷到岸边。
有个渔民带着儿子走过海滩。
那孩子赤着脚,他踩着了沙里一块硬东西,就把它挖了出来。
“爸爸,你看!”他快活地叫起来,“这是什么?”他爸爸接过来,仔细看了看。
“这是琥珀,孩子。
”他高兴地说,“有两个小东西关在里面呢,一只苍蝇,一个蜘蛛。
这是很少见的。
”在那块透明的琥珀里,两个小东西仍旧好好地躺着。
初中物理知识要点之物态变化
初中物理知识要点之物态变化物态变化:物质由一种状态变为另一种状态的过程首先利用分子动理论从微观意义上解释物态变化的本质(1)物质是由大量的分子组成的(2)分子永不停息地做着无规则的运动(3)分子之间是有间隔的,并且存在相互作用力:引力和斥力凝华知识点1.凝华定义:物质从气态变成固态的过程,需要放热。
凝华现象:①霜和雪的形成(水蒸气遇冷凝华而成)②冬天看到树上的“雾凇”③冬天,外界温度极低,窗户内侧可看见“冰花”(室内水蒸气凝华)。
2.影响熔点,凝固点的因素影响熔点(凝固点)的两大因素①压强。
平常所说的物质的熔点,通常是指一个大气压时的情况。
对于大多数物质,熔化过程是体积变大的过程,当压强增大时,这些物质的熔点升高;对于像铋、锑、冰来说,熔化过程是体积变小的过程,当压强增大时,这些物质的熔点降低。
②物质中混有杂质。
纯净水和海水的熔点有很大的差异。
熔化知识点熔化定义:物质从固态变成液态的过程需要吸热。
1、熔化现象:①春天“冰雪消融”②炼钢炉中将铁化成“铁水”2、熔化规律:①晶体在熔化过程中,要不断地吸热,但温度保持在熔点不变。
②非晶体在熔化过程中,要不断地吸热,且温度不断升高。
3、晶体熔化必要条件:温度达到熔点、不断吸热。
4、有关晶体熔点(凝固点)知识:①萘的熔点为80.5℃。
当温度为790℃时,萘为固态。
当温度为81℃时,萘为液态。
当温度为80.50℃时,萘是固态、液态或固、液共存状态都有可能。
②下过雪后,为了加快雪熔化,常用洒水车在路上洒盐水。
(降低雪的熔点)③在北方,冬天温度常低于-39℃,因此测气温采用酒精温度计而不用水银温度计。
(水银凝固点是-39℃,在北方冬天气温常低于-39℃,此时水银已凝固;而酒精的凝固点是-117℃,此时保持液态,所以用酒精温度计)5、熔化吸热的事例:①夏天,在饭菜的上面放冰块可防止饭菜变馊。
(冰熔化吸热,冷空气下沉)②化雪的天气有时比下雪时还冷。
(雪熔化吸热)③鲜鱼保鲜,用0℃的冰比0℃的水效果好。
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关于松香的一些基本知识(一)-(四)华讯松香网2009-11-03阅读次数:7358(一)生产松香、松节油的原料——松脂松树中含有的树脂(即松脂)是生产松香、松节油的原料。
从化学组成看,松脂主要是固体树脂酸溶解在萜烯类中所形成的溶液。
松脂加工后,挥发性的萜烯类物质称为松节油,非挥发性的树脂酸熔合物即为松香。
在工业上,由于原料来源不同,从松树树脂生产松香和松节油的方法亦各有不同,主要有三种方式:第一、从生活的松树上采集松脂,松脂通过水蒸汽蒸馏得到的松香和松节油,通常称为脂松香和脂松节油。
第二、用有机溶剂浸提松根明子,浸提液再加工提取的松香和松节油,称为木松香和木松节油,又称浸提松香和浸提松节油。
第三、在硫酸盐法松木制浆生产中,木材中的树脂酸和脂肪酸溶于碱液中,碱液浓缩得到硫酸盐皂,硫酸盐皂经酸化后得粗浮油,再进行减压分馏后得到的松香和脂肪酸,称为浮油松香和浮油脂肪酸。
从松木蒸煮过程排汽中回收得到的松节油,称为硫酸盐松节油。
我国主要生产脂松香和脂松节油。
而在国外,脂松香生产由于采脂劳力的短缺,已日趋下降。
木松香由于根株明子的来源不足,产量亦日渐降低。
只有浮油松香的产量由于制浆工业的发展和综合利用水平的提高而日趋上升。
1.松脂采集在松树树干上有规律开割伤口,引起松脂大量分泌和收集松脂的作用称为采脂。
(1)采脂的树种与分布情况我国目前主要采脂树种为马尾松、湿地松、云南松、思茅松、南亚松。
马尾松:我国的主要采脂树种,产脂量较高。
分布于淮河流域和汉水流域以南,西至四川中部,贵州中部和云南东南部。
每株年产松脂4—5公斤,高的可达12—13公斤,个别超过50公斤。
湿地松:是我国引种的国外(以英国为主)采脂树种,全国大部分地区都引种了。
引种的面积和目前采脂面积最大的是:江西、湖南两声。
广东、广西、福建、浙江、江苏、安徽、湖北、河南、贵州、四川等省也有一定量的采脂。
上世纪70-80年代有关科研部门的实验性采脂,湿地松的产脂量均高于马尾松(同径级的树),且平均高2.4-4.6倍,现以多年来实际采脂情况看,同径级的湿地松与马尾松采脂量没有这么大的差距。
云南松:分布于西藏东部,四川西部及西南部,云南,贵州西部和广西西北部。
每株年产松脂约5—6公斤。
思茅松:分布于云南南部、西部,常组成单纯林。
为荒地荒山造林树种。
产脂量与云南松差不多。
南亚松:为典型的热带松类,分布于海南岛,并有南亚松天然林。
产脂量特别高,每株年产松脂14公斤左右。
松脂中含油高达30%以上,油中含。
α—蒎烯95%以上。
南亚松松香不结晶,酸值高,含有二元酸为其牲。
(2)松树树脂道马尾松可以采脂是因为它的木材中具有一种特殊的结构,称为树脂道。
松脂集聚在树脂道中,松树的树脂道在木质部、针叶和初生皮层中形成三个独立的系统。
采脂就是割伤松树树干中生活的木质部(边材外层约0.5厘米的部分)的树脂道,使松指不断流出。
(3)松脂的形成和分泌a.松脂的形成松脂是怎样形成的,一般认为:松树的绿色针叶能进行光合作用,叶子中的叶绿体在日光照射下能吸收光能,利用光能,在叶绿素和酶的作用下,把从周围环境中所获得的二氧化碳和水合成富于能量的有机化合物(蛋白质和糖等)同时放出氧气。
松树通过光合作用形成的糖类,再经过复杂的生物化学反应和一系列中间产物,进一步形成了萜烯和树脂酸。
因此可以把松脂视为松树的光合作用产物。
进行光合作用,除了充足的光照条件和从叶子的气孔中进入一定浓度的二氧化碳外,还需要从土壤中吸收充足的水分和无机营养。
主要通过木质部运往叶子中去。
水是参与光合作用的必要条件,同时水和无机盐类中的许多矿质元素是叶绿体的重要组成部分,也是促进枝叶生长茂盛的重要因素。
要增加松脂产量,促使松脂更多地形成,就必须确保松树枝叶茂盛,根系发达,具有充分的光照条件,保证树木的营养,增进树木的生理代谢,使光合作用充分进行。
在生产实践中,孤立木和林缘木的松脂产量较林内木和压倒木高,这就说明空旷地区阳光充足是松脂形成的主要条件之—。
b.松脂的分泌松脂的分泌过程目前通用的理论是以树木内的分泌压力为基础。
树脂道被割破后,松脂的流出降低了泌脂细胞所受的压力,此时泌脂细胞就迅速形成新的松脂。
当树脂道被凝结的松脂阻塞时,泌脂细胞中的分泌压力又开始作用,松脂重新逐渐充满树脂道。
由此可见,由于泌脂细胞的分泌压力和使松脂从割破口流出的渗透压力经常不断地相互作用,才能使树脂道周而复始地变化,使松脂得以形成和向外分泌。
从松脂的分泌过程可以看出,松树中松脂的形成是树木正常的生理活动,而水分的供给对于松脂产量有着极重要的意义。
树木内的水分愈多,渗透压愈大,泌脂细胞渗透吸水愈快,当树脂道割破时,松脂的流出也愈容易、愈迅速。
树木内的水分的多少,与树干本身的蒸腾液流、根系生理活动和使水分沿着管胞上升所产生的根压有关。
此外,渗透压的变化与温度也有关,温度升高时,渗透压增大,从而加快了泌脂细胞吸水的速度,这就是雨后天暖采脂时松脂流出多而快的原因。
马尾松的树脂道割破后,松脂开始流出很快,经过数小时后流出速度变慢。
经过30小时左右则分泌完全停止,必须重新开割伤口。
树脂道封闭和松脂停止流出的原因是:1.渗透压力随着泌脂细胞的膨胀而渐渐减弱,泌脂细胞向内凸入树脂道,致使道腔缩小,因而树脂道被堵塞,2.松脂中松节油的挥发,形成硬块而阻塞了树脂道,3.松脂的形成和充满树脂道的过程缓慢。
了解了松脂的形成和树脂道的结构以及松脂停止分泌的原因,就使拟定合理的采脂工艺有了依据。
树脂道被阻塞,这就决定了采脂时必须在树干上有规律地开割伤口。
开割侧沟的目的就是要割破已经闭塞的树脂道,为松脂的不断流出创造条件。
此外,如果松脂停止流出是由于松脂的形成缓慢所致,则必须在实际采脂工作中根据松脂分泌的持续时间、树木对松脂的补充能力等确定适当的割沟间隔期。
(4)松脂采集的方法最古老的松脂采集方法是洞式采脂法,在松树树干上砍一洞式割口以取得松脂。
这种方法采脂中松脂的含油量少(10%左右),杂质多(5%左右),因此,虽然我国马尾松、云南松等松脂质量很好,但却很少能生产出高质量的松香。
1951年采用下降式采脂法进行采脂试验,所得松脂中松节油的含量一般在18%以上,杂质在0.5%以下。
因此,在南方采脂区进行了推广和应用。
经过几十年来的采脂实践,目前,下降式采脂法已经成为我国常法采脂的主要方法。
此外,为了充分利用树木,获得更多的松脂,在伐前还可采用强度采脂法或硫酸软膏化学采脂法。
a.下降式采脂法下降式采脂法是在准备好的割面上,第一对侧沟开在割面的顶部,第二对侧沟开在第一对侧沟的下方,从上往下开沟,这种作业方式称为下降式。
每个采脂季节的新割面位于旧割面之下。
b.上升式采脂法上升式采脂法第一对侧沟开在割面的下部,以后开割的侧沟都在前一对侧沟的上方,割面是由下而上,一个个向树干上部延伸。
上升式采脂法的工艺过程与下降式采脂法大致相同,只是不开中沟,侧沟的夹角较小,一般为60度,便于松脂下流。
侧沟间留有不带树皮的小鱼骨,步距较下降式采脂法稍大些。
割沟时由割面边缘向割面中部开割,开沟比较容易。
我国自推广下降式采脂法以来,较少采用上升式采脂法采脂。
两种方法未做过详细的比较试验,仅1964年中国林业科学研究院林产化学工业研究所在浙江丽水进行过下降式采脂法与上升式采脂法采脂工艺的对比试验。
两种采脂法的割沟平均产脂量差不多。
下降式割沟处于供水比较有利的条件下,因水分沿边材的管胞由下向上输送。
而上升式割沟处于营养物质较丰富的条件下,因养分由树冠沿着韧皮部的筛管向下输送。
两种采脂方法究竟何者较好,可以就产脂量、劳动生产率以及对树木生长的影响等进一步进行试验研究。
国外采脂方法除了苏联以外都用上升式采脂法。
苏联过去采用下降式采脂法,认为它采得的松脂产量高、质量好、松节油含量高。
但最近有报道,经过试验,第一年的产脂量上升式较下降式低,以后逐年高于下降式。
按5—6年计算,总产量可以高出10—14%。
较多的研究者认为,如果采脂10年,在开始3年用下降式采脂法,以后在第一年的正上方用上升式采脂法采脂至第10年。
用亚硫酸盐酒糟醪液化学采脂时,上升式采脂法的产脂量较下降式采脂法提高34%。
苏联近几年来研究双层割面轮流割沟法,较之单独采用一种方式(上升式或下降式)割沟对产脂量更为有利。
10年和15年的采脂工艺。
不同的割面设置和采割方法产脂量不同。
10年采脂工艺,方案(2)的前5年采用双割面上升式、下降式轮割法,后5年采用上升式,其产脂量较方案(1)可提高11%。
15年采脂工艺方案(4)较之方(3)产脂量提高7%。
割沟工人的劳动生产率分别提高10%和20%。
保加利亚的试验证明,无论是常法采脂和化学采脂,上升式都优于下降式。
美国化学采脂全部采用上升式。
c.强度采脂法强度采脂的目的是充分利用树木,在伐前的较短的时间内能取得大量松脂。
强度采脂只用于2年内干要砍伐的松林。
在技术上包括:加大割面负荷率、增开割面、增加割沟次数、加大割沟宽度和深度,采用分层采脂、阶梯状采脂和化学刺激物等。
d.化学采脂法化学采脂是植物激素或化学药物刺激松树,促进多分泌松脂达到提高松指产量和劳动生产率的目的。
(5)影响产脂量的因子松树的产脂量一般以侧沟产脂量或割面产脂量表示。
所谓侧沟产脂量,是指一个采脂季节,一个割面上每对侧沟所分泌的松脂数量。
割面产脂量是指在一个采脂季节中一个割面上所分泌松脂的数量。
一株松树的产脂量等于这株树上各割面产脂量的总和。
影响产脂量的因子很多,比较复杂,而且都有关联。
除了采脂技术,如采脂方法、割面负荷率、侧沟宽度和深度及采割间隔期等影响产脂量外,树木的生长条件等自然因子对产脂量也有很大影响。
对采脂作业影响最重要的生物因子和环境因子是树种、树干的直径、树龄、生长情况、空气温度和湿度等。
A、树种同样的采脂条件下,树种不同,产脂量亦各异。
如马尾松每对侧沟的平均产脂量只有30多克,而南亚松每对侧沟产脂量高达80克。
B、树干的直径与树龄树干的直径是影响产脂量最重要的因子。
树木的高度和直径愈大,产脂量也愈高。
因为树干直径的加粗,增加了树脂道的数目和总容积,同时树木直径加大时,树冠和根系也随着扩展和壮大,增大了松脂的形成能力,保证了更多松脂的分泌。
我国松树一般的胸径在20厘米以上时可进行采脂。
如果割面宽度相同,胸径30厘米的松林平均每对侧沟的产脂量一般比20厘米胸径的林木产脂量高60—90%,40厘米的又比30厘米的高30—40%,50厘米较40厘米的高20%,直径大于60厘米的松树,产脂量提高不很显著。
随着树木年龄的增加,树干直径、树冠和根系也相应的增大。
通常松脂的形成和分泌量最高的时期是与树木成熟年龄一致的。
树龄愈大,树径愈粗,产脂量也愈高。
过熟的林木,如果生命力没有衰退,它的产脂量是很高的。