欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:30101321
大小:19.46 KB
页数:10页
时间:2018-12-26
《可熔材料采光带材料》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划可熔材料采光带材料 常用金属材料熔点 金刚石:3550钨:3410纯铁:1535各种钢:1300~1400各种铸铁:1200左右铜:1083金:1064银:962铝:660锌:铅:327锡:232硫代硫酸钠:48冰:0汞:-固态水银:-39固态酒精:-117固态氮:-210固态氢:-259固态氦:-272 金刚石:3550钨:3410纯铁:1535各种钢:1300~1400各种铸铁:1200左右 铜:1083金:1064银:962铝:660锌:铅:327
2、 锡:232硫代硫酸钠:48冰:0汞:-固态水银:-39固态酒精:-117固态氮:-210固态氢:-259固态氦:-272 熔点就是凝固点。 钨:熔点:3410 铁:熔点1535沸点:2750钢:熔点1515铜:熔点1083金:熔点1064铝:熔点660镁:熔点 铅:熔点328沸点:1740锡:熔点232 水银:熔点-39沸点:357金刚石:3550钨:3410纯铁:1535 各种钢:1300~1400各种铸铁:1200左右铜:1083金:1064银:962铝:660铅:327锡:232 硫代硫酸钠:48冰:0目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并
3、感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 固态水银:-39固态酒精:-117固态氮:-210固态氢:-259固态氦:-272 材料科学导论课后习题答案 第一章材料科学概论 1.氧化铝既牢固又坚硬且耐磨,但为什么不能用来制造榔头? 答:氧化铝脆性较高,且抗震性不佳。 2.将下列材料按金属、陶瓷、聚合物和复合材料进行分类: 黄铜、环氧树脂、混泥土、镁合金、玻璃钢、沥青、碳化硅、铅锡焊料、橡胶、纸杯答:金属:黄铜、
4、镁合金、铅锡焊料;陶瓷:碳化硅;聚合物:环氧树脂、沥青、橡胶、纸杯;复合材料:混泥土、玻璃钢 3.下列用品选材时,哪些性能特别重要? 答:汽车曲柄:强度,耐冲击韧度,耐磨性,抗疲劳强度; 电灯泡灯丝:熔点高,耐高温,电阻大; 剪刀:硬度和高耐磨性,足够的强度和冲击韧性;汽车挡风玻璃:透光性,硬度; 电视机荧光屏:光学特性,足够的发光亮度。 第二章材料结构的基础知识 1.下列电子排列方式中,哪一个是惰性元素、卤族元素、碱族、碱土族元素及过渡金属?目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业
5、的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 (1)1s22s22p63s23p63d74s2(2)1s22s22p63s23p6(3)1s22s22p5(4)1s22s22p63s2 (5)1s22s22p63s23p63d24s2(6)1s22s22p63s23p64s1 答:惰性元素:(2);卤族元素:(3);碱族:(6);碱土族:(4);过渡金属:(1),(5) 2.稀土族元素电子排列的特点是什么?为什么它们处于周期表的同一空格内? 答:稀土族元素的电子在填满6s态后,先依次填
6、入远离外壳层的4f、5d层,在此过程中,由于电子层最外层和次外层的电子分布没有变化,这些元素具有几乎相同的化学性质,故处于周期表的同一空格内。 3.描述氢键的本质,什么情况下容易形成氢键? 答:氢键本质上与范德华键一样,是靠分子间的偶极吸引力结合在一起。它是氢原子同时与两个电负性很强、原子半径较小的原子之间的结合所形成的物理键。当氢原子与一个电负性很强的原子X结合成分子时,氢原子的一个电子转移至该原子壳层上;分子的氢变成一个裸露的质子,对另外一个电负性较大的原子Y表现出较强的吸引力,与Y之间形成氢键。 4.为什么金属键结合的固体材料的密度比离子键或共价键固体高?目的
7、-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 答:一是金属原子质量大;二是金属键的结合方式没有方向性,原子趋于紧密排列,得到简单的原子排列形态。离子键和共价键结合的原子,相邻原子的个数受到共价键数目的限制,离子键结合还要满足正、负离子间电荷的平衡,原子不可能紧密堆积,而且存在孔洞缺陷,故金属键结合的固体材料的密度比离子键或共价键固体高。
此文档下载收益归作者所有