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电气石;电气石的优点:
单晶体电气石最大的特点是能够永久性产生0.06mA的微弱电流,与通过人体神经的电流类似,促使血液循环顺畅。(利用电气石的负离子和红外线功能可治愈烦恼女性多年的四肢冰冷症、肩膀痛、腰痛、生理痛及神经痛等。)
电气石的优点不仅仅是产生电流,只要善加利用,就可得到各种效果,具有其他矿物所没有的优点,其特性大致分为下列五种。
(1) 产生负离子
负离子又称为[ 空气的维生素 ],具有调节人体离子平衡作用,能使身心放松,活化细胞,提高自然治愈率等作用,并能抑制身体的氧化或老化,现代的环境具有许多促使正离子生成的要因,身体经常处于紧张状态,因此,负离子是现代人不可或缺的物质,此外,负离子也具有除臭的功效。
(2) 电解水
水电解后,能获得界面的活性作用、氯的安定化、铁的钝化(预防红色铁锈生成而发生红水)、水的还原化、去除二氧化硅与粘合物(微生物集合体)等各种效果。电气石与水反应,就能处理连化学洗剂和化学物质都很难处理的问题。
(3) 缩小水分子束
水分子(H2O)并非单独存在,其分子会相互结合,形成分子束。分子束较小的水能去除氯或不纯物,味道佳,而且能够提高身体的渗透力。
(4) 放射远红外线(波长4—14微米的红外线)
远红外线能够渗透到身体深层部位,温暖细胞,促进血液循环,使新陈代谢顺畅。电气石远红外线发射力将近100%,数值较其他矿物高。
(5) 含有有效微量矿物质
;;;;AB二层最紧密置层最紧密堆积
生成二种四面体空隙(T+,T-),一种八面体空隙(Oct);;第六章 材料的性能;6.1 固体材料的力学性能;6.1.1 材料的力学状态;6.1.1.1 金属的力学状态;非晶态合金,具有很高的硬度和强度,延伸率很低而并不脆。
升高到玻璃化温度,粘度明显降低,原子可动性显著增大,发生晶化而失去非晶态结构。
合金元素降低弹性模量。
但如形成高熔点、高弹性模量的第二相质点,则可提高弹性模量。铝合金中的硅;但第二相合金的含量增多,将使塑性大幅度降低,加工困难。;;6.1.1.2 非金属的力学状态;陶瓷具有高模量、高硬度、高强度和低延伸率。其弹性模量比金属大得多,常高出1倍,甚至几倍。
陶瓷材料的键合
滑移不仅要受到密排面和密排方向的限制,而且还要受到静电作用力的限制。
E与相的种类、分布比例及气孔率有关。
E=E0(1-k?);6.1.1.3 聚合物的力学状态;(1)玻璃态 链段的运动处于“冻结”状态,只有侧基、链节、链长、链角的局部运动,高模量(109?1010Pa)和小形变(1%),具有虎克弹性行为,质硬而脆。玻璃化转变区域,链段运动“解冻”,链构象转变,进行延缩,力学松弛行为,坚韧的力学特性。
(2)高弹态 高弹性、链段的热运动充分发挥,弹性模量下降(105?106Pa左右)。在较小的应力下,即可发生很大的形变,除去外力,形变可迅速恢复,故称为高弹性或橡胶弹性。 104Pa左右表现粘性和弹性形变。
具有三维网络结构的微交联聚合物,则不发生粘性流动,只有高弹行为;而高交联度的聚合物既无粘性流动也无高弹行为;线型聚合物高弹态的温度随分子量的增大而增大。分子量过小的聚合物无高弹态。;(3)粘流态 处于粘流态的非晶态聚合物,由于波段的剧烈运动,整个大分子链的重心发生相对位移,产生不可逆形变,即粘性流动,聚合物成为粘性液体。分子量越大,粘流温度Tf就越高,粘度也越大。交联聚合物无粘流态存在,不能产生分子之间的相对位移。
;;B 结晶聚合物的力学状态。
不完整,因此结晶聚合物常存在一定的非晶部分,也有玻璃化转变。
Tg以上,链段运动仍受到限制,模量下降不大。
Tm以上,模量迅速下降。
分子量很大,TmTf,则在Tm与Tf之间将出现高弹态。分子量低时,TmTf则熔融之后变成粘流态。
RT,塑料玻璃态,橡胶处于高弹态。玻璃化温度是非晶态塑料使用的上限温度,熔点是结晶聚合物使用的上限温度。对于橡胶,玻璃化温度则是使用的下限温度。;已是粘流态,但还未到熔点温度;6.1.2 应力和应变;6.1.2.1 材料的应变方式;(1)简单拉伸
伸长率较小时,张应变为:
?=(l-l0)/l0=?l/l0
应变、相对伸长,又称为伸长率。
名义(习用)应力, ?=F/S0
?真=?;(2)简单剪切
当材料受到的力F是与截面平行、大小相等,方向相反且不在同一直线上的两个力时,发生简单剪切,即单剪:
切应变?=?l/l(偏斜角?的正切)。
当切应变很小时,?=?。
剪切力, ?s=F/S0
;(3)均匀压缩
当均匀压缩(液体静压)时,材料受到周围的压力p,发生体积形变,体积由V0缩小成V,压缩成?v:
?v=(V0-V)/V0= ?V0/V0;(4)扭转
材料在扭矩M作用下,产生切应力?,此时切应力?=M/W,W
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