不良环境下的渗透保护剂
CPC Aussie Shield 渗透型通用防水剂
第一篇CPC Aussie Shield 渗透型通用防水剂一、现状分析近年来随着国家建筑节能政策的深入推进,越来越多的建筑外墙、外保温系统使用瓷砖、涂料作饰面装饰材料,设计、施工单位对外墙渗漏缺乏足够的认识,采用传统的水泥砂浆贴面施工工艺时,未考虑外墙防水,也很少对外墙饰面做相应的保护措施。
目前的框架结构住宅工程中填充墙,基本上为非承重的灰砂砖或小型砌块。
灰砂砖和小型砌块、外墙涂料均具有亲水性,外墙砖缝隙、外墙涂料如未处理得当,雨水容易渗透内墙产生渗漏,并且容易使外墙砖产生泛碱现象、涂料因长期浸水容易开裂脱落,极度影响正常使用和建筑物整体美观。
随着开发商和业主的认识不断加深,均意识到建筑外墙不仅要具有防水功能,而且在使用过程中要保持墙面的原设计功能、完整、美观性,尤其要维持墙体的耐久性,具有防护作用,防水防护需要融为一体。
当外墙产生渗漏问题时建设方目前均采用传统材料,在渗漏部位涂刷防水涂料。
涂刷上去后,一定时间对外墙不会造成影响,但受到空气中酸性物质或紫外线反应后,涂料变色,影响建筑物外观。
以下为目前建筑体未做防水防护、以及使用传统防水涂料后所产生现象:1、外墙现状雨水侵蚀导致墙面泛碱雨水侵蚀导致外墙涂料起壳、脱落2、涂刷传统外墙防水涂料后的建筑物传统外墙防水涂料,涂刷上去后,一定时间对外墙不会造成影响,但受到空气中酸性物质或紫外线反应后,涂料变色,影响建筑物外观。
涂刷传统外墙防水产品后,严重影响建筑物整体美观二、产品描述澳大利亚CPC Aussie Shield通用防水剂是一种乳白色、无味、无毒、无腐蚀的透明液体。
与基材作用时,释放出乙醇并与基材结合转化为有机硅树脂聚合物,最终在基材的毛细孔表面形成一层憎水的硅树脂膜,从而阻止水份和有害物离子渗透到基材内部,达到防水保护的目的,提高建筑建材的强度,延长建筑的使用寿命,降低建筑的维修成本,缩短防水的施工周期。
该产品是目前国际市场上的一种新型、环保、高效、理想的外墙防水保护材料。
反渗透膜元件杀菌剂、保护液及保存方法
反渗透膜元件杀菌剂、保护液及保存方法一、膜元件用杀菌剂及保护液1、甲醛:浓度为0、1-1%的甲醛溶液可用于系统杀菌及长期停用保护,至少应在膜元件使用24小时才可以与甲醛接触。
2、异噻唑啉异噻唑啉其商标名为Kathon, Kathon用于杀菌和存贮时的,建议浓度为15—20%。
3、亚硫酸氢钠:可用作微生物生长的制剂,在使用本剂控制生长时,可以500ppm的剂量每天加入30~60分钟,在用于长期停运保护时,可用1%的亚硫酸氢钠作为其保护液。
4、过氧化氢:可使用过氧化氢或过氧化氢与乙酸的混合液作为杀菌剂,必须特别注意的是在给水中不应含有过渡金属(Fe,Mn )、因为如果含有过渡金属时会使膜表面氧化,从而造成膜元件的降解,在杀菌中的过氧化氢浓度不应超过0、2%,不应将过氧化氢用作膜元件长期停运时的保护液,在使用过氧化氢的场合其水温度不超过20℃。
二、复合膜元件的一般保存方法1、短期保存适用于停止运行5—30天的反渗透系统,此时反渗透膜元件仍安装置在RO系统的压力容器内,保存操作的具体步骤如下:a、用给水冲洗反渗透系统,同时注意将气体从系统中完全排除。
b、将压力容器及及相关管路充满水后,关闭相关阀门,防止气体进入系统。
2、长期保存长期保存方法适用于停止使用30天以上,膜元件仍安装在压力容器中的反渗透系统,保存操作的具体步骤如下:a、用反渗透产出水配置杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统,杀菌剂的选用及杀菌液的配制方法可参见一种药液进行。
b、用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门,使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满。
c、如果系统温度低于27℃,应每隔30天用新的杀菌液进行第二步操作,如果系统高于27℃,应每隔15天用新的杀菌液进行第二步操作。
d、在反渗透系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5—10分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀都应全部打开,在恢复系统至正常操作前,应检查并确认产品水水中不含有任何杀菌液。
植物的逆境生理
❖逆境下,ABA含量增加,调节气孔开度,减少蒸腾
失水,促进初生根的生长,稳定生物膜,参与细胞 的渗透调节,诱导许多基因的表达,提高植物的抗 逆性。
❖乙烯促进衰老、引起落叶,减少蒸腾;提高酚类代谢
的酶活性或含量---减轻或克服胁迫的伤害。
❖CTK改善干旱的影响:过表达IPT的转基因植物,延缓
❖表观遗传机制包括DNA甲基化、组蛋白修饰等。胁
迫诱导的表观遗传变化在适应逆境和进化中有意义 。
❖胁迫过程中小RNA参与抑制蛋白质翻译。低温、营
养亏缺、盐胁迫等都有小RNA控制基因表达。
(七) 交叉适应
❖植物对不良的环境条件的逐步适应过程,称为锻炼
或驯化。
❖植物经历了某种逆境后,往往能提高对另一些逆境
质酶、溶菌酶等。参与系统诱导抗性。
❖5、LEA蛋白:干旱、热、低温、盐、ABA等都能
诱导LEA产生。
❖渗透胁迫时营养组织或器官累积LEA 蛋白的作用 ❖①保水 ❖②防止蛋白凝聚变性 ❖③稳定膜
❖6、水分胁迫蛋白:
❖主要是旱激蛋白,如LEA蛋白、脱水素,水通道、
离子通道、渗透调节物质合成酶、分子伴侣等
如果低温时间短,还可以逆转----当冷害时间长,膜脂发生降解时,组织就会受
害死亡。
(四) 植物的抗冷性与膜脂和脂肪酸组分有关
包括磷脂的种类、脂肪酸碳链长度和不饱和程度等, 这些因素都影响到膜脂的相变温度。
(1)不饱和脂肪酸含量与植物的抗冷性有密切关系: 如果不饱和脂肪酸含量增加,就能降低生物膜的相 变温度,从而提高抗寒能力。
将信号传递到其余部分,未受胁迫的部分会启动适 应,这个过程称为系统获得性适应。
❖适宜的外源ROS可以提高植物对逆境的抗性
石材防护剂介绍:石材渗透型防护剂
石材防护剂介绍:石材渗透型防护剂防护原理氟硅渗透型保护剂可以在石材内壁形成保护膜。
来降低表面张力产生副毛细压力而达到绝佳的防水抗油性。
因为空洞没有受到阻塞,不会影响基材的透气呼吸性。
天然石材本身存在着具有吸附和渗透水的特点,因而可提供水在其间的活动,并与其他物质进行化学反应或物理作用或提供生物养料,从而导致石材病变。
因此要防止这些病变的发生,必须要堵住这些为水提供的通道。
即使石材安装以后,或病变发生后也可对其正面进行防护或治疗,但就是质量较好的防护剂,一般也只能渗透到石材表面下1-5mm,不及常规板材厚度的1/4-1/5。
因此过不了多久,下面侧面的水照样能进来,病变仍继续发生。
也可说这种防止是不得已的权宜之举。
如果在安装前或使用前,对板材进行六面防护,阻隔各方面水的来源,情况就完全不同了,水路堵塞彻底,病变就不会发生。
采取施工前防护石材含水量可降75%以上。
石材渗透型防护剂是改性硅烷/硅氧烷的复合制剂,可渗透入石材的深层,在自然环境中,即可与石材中的硅、钙、镁等游离子物质结合,并反应生成具有耐高温、耐氧化、耐水、耐候性、憎水性极强的聚硅氧烷、并以类晶体状态牢固的附着在石材毛细孔的内壁上,可以长久的提高石材抗水、抗酸碱、抗污染能力。
本品可针对不同石材、不同需求进行多次渗透,叠加防护层密度,以达到不同程度的防护效果。
如:干挂石材的防护可喷刷一至二遍,即可达到抵抗酸雨抵抗霉菌污染的效果。
地面湿铺石材可叠加防护二至三遍,以防止水泥中的碱水返渗到石材表面,确保不返水不返碱。
如墙面湿法灌浆安装石材,应在石材背面叠加石材底面防护剂,以抵抗水压对石材的渗透。
成份:硅氧烷/硅烷复合物及无苯溶剂。
使用方法及注意事项:1. 要求石材干净、干燥。
2. 用毛刷、滚刷或喷壶进行涂布。
(不得在阳光直射下操作)3. 如需叠加防护,应间隔30分钟以上,做好最后一遍防护后,应用干毛巾擦净石材所有表面。
4. 做好防护的石材,要阴干,架空养生48小时以上才可进行湿法铺装。
垃圾填埋场渗透液处理方法
垃圾填埋场渗透液处理方法垃圾填埋场是现代城市处理垃圾的常见方式之一。
然而,随着填埋场渗透液的排放增加,如何有效处理和处理这些渗透液成为了一个重要的环境保护问题。
在本文中,我们将探讨垃圾填埋场渗透液的处理方法,并提供一些观点和理解。
1. 渗透液的成分和危害性垃圾填埋场渗透液,也被称为渗滤液或渗沥液,是在垃圾堆中形成的水分和溶解的有机和无机物质混合物。
渗透液的成分复杂,包括有机废物、重金属、氮化合物、硫化物等。
这些物质具有毒性和致癌性,对环境和人类健康造成威胁。
2. 垃圾填埋场渗透液处理方法2.1. 预处理在对垃圾填埋场渗透液进行处理之前,预处理是必要的一步。
这包括分离和回收可再利用的物质,如金属和塑料。
分离后的渗透液可更容易加工和处理。
2.2. 物理处理方法物理处理方法主要通过物理过滤和分离来处理垃圾填埋场渗透液。
其中一种常见的方法是通过使用过滤器和离心机来去除固体颗粒。
这些物理过程可以有效清除渗透液中的悬浮物和颗粒物,从而减少对环境的污染。
2.3. 化学处理方法化学处理方法使用化学物质来改变渗透液中有害物质的性质,以使其变得无害或易于处理。
通过添加化学试剂,如氧化剂和还原剂,可以使重金属离子和有机物质发生沉淀和氧化反应,从而减少其毒性和威胁。
2.4. 生物处理方法生物处理方法利用微生物来降解和分解渗透液中的有机物质,将其转化为无害物质和环境友好的产物。
这种方法通常采用生物反应器或人工湿地等设备来提供适宜的环境条件,使微生物能够高效地进行降解作用。
3. 观点和理解针对垃圾填埋场渗透液处理方法,可以有以下观点和理解:3.1. 综合利用对于垃圾填埋场渗透液的处理,综合利用各种处理方法可以更好地解决问题。
物理、化学和生物处理方法可以相互补充,以达到更高的处理效果。
物理过滤可以清除大部分固体颗粒,然后再采用化学处理方法去除残留的有毒物质。
3.2. 重视预处理预处理是垃圾填埋场渗透液处理的关键一步。
通过高效的预处理,可以减少处理过程中的负担,并提高处理效率。
污染地下水可渗透反应墙(PRB)技术
污染地下水可渗透反应墙(PRB)技术近年来,我国工业化进程的加速导致城市地下水受到严重污染。
原环境保护部公布的《2013年中国环境状况公报》表明,全国200个城市地下水水质监测点中较差-极差水质的比例为59.6%,地下水污染问题日趋严峻。
人群长期饮用受污染的地下水会造成健康危害,工业活动采用污染地下水会降低产品质量,影响正常生产,农业生产使用污染地下水将影响土壤性质,抑制农作物生长。
因此,地下水污染的治理修复和风险管控工作迫在眉睫。
地下水污染修复技术和风险管控措施主要包括抽出处理技术、化学氧化∕还原技术、生物技术、曝气技术、可渗透反应墙(permeablereactivebarrier,PRB)技术、监测自然衰减技术、双∕多相抽提技术等。
其中,PRB技术不涉及地下水的抽提,避免了传统抽出处理(pump-and-treat)的地下水泵取和处理工程消耗大,费用昂贵以及需定期维护和监测等问题,是一种基于原位的被动系统,具有无需外源动力,不占用地面空间,造价低廉,修复填料可更换,对污染物的去除具有普适性,安装完毕后几乎不需要运行费用,对生态环境影响较小等特点。
美国国家环境保护局(USEPA)于1982年提出PRB技术,并于1998年发布了?污染物修复的PRB技术?手册。
加拿大Waterloo大学于1989年创建一套完整的PRB系统,并采用该技术成功修复了污染地下水。
此后,欧美一些国家和地区对PRB技术做了大量的试验研究和工程探索,有效地去除了污染地下水中的重金属、有机物、放射性核素和无机离子。
一、PRB技术简介1.1 PRB技术及其原理PRB技术是在地下含水层安装填充透水反应介质的连续墙体,当地下水流在天然水力梯度作用下通过该反应介质时,利用物理、化学和生物降解等方法将地下水中的污染组分转化为环境可接受的形式或直接截留在墙体内,达到处理或阻隔污染羽的一种地下水原位修复技术。
PRB技术去除污染物的原理主要分为降解、沉淀和吸附。
不良环境下的渗透保护剂
一、Osmoprotectants: Potential for Crop Improvement Under Adverse Conditions(综述)主要介绍了几种渗透保护剂对于植物在不良环境下的保护作用,及通过基因工程而增加植物体内渗透保护剂的含量。
介绍了几种主要渗透保护剂的合成途径(一)渗透保护剂是低分子量的有机化合物,主要用于对渗透压力的反应。
除对渗透压的调节外,还可以清除体内的ROS,帮助代谢解毒等。
主要有三大类,包括氨基酸(如脯氨酸)、四分子铵化合物(如甜菜碱)、多羟基化合物和糖(甘露醇、海藻糖、肌醇甲酯、果聚糖)1、多羟基化合物(1)甘露醇和山梨糖醇甘露醇是个己糖醇,作为许多有机体的碳源。
山梨糖醇,许多作为将其作为一个主要的光合作用产物,可从成熟的组织转移到生长中的组织。
研究表明,高浓度的山梨糖醇可阻碍肌醇的生物合成,并导致渗透不平衡。
(2)肌醇及其衍生物肌醇是环己胺己糖醇,有9种异构体。
肌醇是正常生长发育的必需物,膜的生物合成需要其磷酸化的衍生物作为P源,并且在信号转导过程中作为第二信使。
肌醇及其衍生物肌醇半乳糖、棉子糖可作为渗透保护剂(在盐毒害和渗透压力)。
肌醇可用于一些生物分子的合成,如水苏糖2、海藻糖海藻糖是非还原性二糖,可保护机体免受一些物理和化学的伤害。
海藻糖有极强的吸水性,可保护大分子免受干燥引起的伤害。
在干旱环境下,海藻糖被认为可以取代水分子,并且防止蛋白质变性和膜溶解。
海藻糖可以和其他化合物如甜菜碱、脯氨酸等一起清除ROS3、脯氨酸脯氨酸,有高水溶性,是细胞和代谢物质的基本组成,在细胞内参与渗透调节。
在植物体内,脯氨酸可通过谷氨酸途径或鸟氨酸途径合成。
在渗透压力下,增加细胞内的脯氨酸含量可以稳定蛋白质的结构,保护细胞功能(通过清除ROS)。
脯氨酸还可以提供氮源、碳源、能量在植物从压力环境中恢复的过程中。
在缺水环境中,可维持渗透平衡。
高水平的脯氨酸可以帮助维持细胞内NADP+/NADP的比例。
海藻糖的生物学功能及其应用
海藻糖在 固体 时为 白色结 晶 , 带有 两 个结 晶水 , 子式 分
为 C2 0 2 2 , 子量为 383 , 2 葡萄糖 残基 通过 1 H0 分 7. 由 个 3 半缩醛羟基通 过脱水结 合 , 在游离 的醛基 。海藻糖 的熔 不存
4 生物反应 中做 激活剂与稳 定剂
温度是影 响酶反应效率 的重要 因素 之一 , 研究 发现海 藻 糖 不仅 在 高 温下 能保 持 酶 的正 常活 性 , 且起 到 激活 的作 而 用 。如 P R的聚合酶 , C 目前局 限于从 一些 耐热 菌中分离得 到 耐热酶 , 酶 催 化 反应 类 型 也受 到 限制 。如 果 加 入 海 藻 而且 糖 , 使对 热 敏感 的 酶在 高 温下 保持 稳定 性 且 使 酶活性 增 可
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责任编辑
罗芸
责任校对
李菲菲
海藻 糖 的生 物学 功 能及 其应 用
李 滨 职 学 生 工 系山 滨 26) 桂芹 (州 业 院 物 程 ,东 州 5 3 6 0
海 藻糖 在生 物 体 内 即作 为贮存 碳 源 , 又是 应 激代 谢产
物, 具有保护 生物 细胞 和生 物活 性物 质在 脱 水 、 干旱 、 高温 、
的膜和完 整细胞 , 藻糖都是很 好的抗冻剂 。 海 目前对海 藻糖稳 定生物分 子的确切机 制还不 十分清 楚。
一
冷冻 、 高渗透 压及有毒试剂 等不 良环境 条件 下活性 免遭破 坏
摘要 海藻糖是 一种非还原 型双糖 , 能在 生物细胞 中合 成 , 具有保护 生物 细胞 和生物 活性 物质在 不 良环境条件 下 活性 免遭破 坏 的功能 ; 是 一种非特异性保 护剂 , 生物反 应 中可作激活剂和稳 定剂 。 在 关键 词 海 藻糖 ; 生物细胞 ; 活性 ; 保护剂 中 图分类号 Q 3 5 文献标识 码 A 文章编号 01— 6l20)4 074 0 57 6 l( 72 — 72 — 2 O
逆境生理植物生理学学习指导
1 .逆境( environmental st ress) :又称胁迫( st ress) ,系指对植物生存和生长不利的各种环境因素的总称,如低温、高温、干旱、涝害、病虫害、有毒气体等。
2 .抗逆性( st ress resistance ) :植物对逆境的抵抗和忍耐能力,简称为抗性。
抗性是植物对环境的一种适应性反应,是在长期进化过程中形成的。
3 .抗性锻炼( hardiness hardening ) :在生活周期中,植物的抗逆遗传特性需要特定环境因子的诱导才能表现出来,这种诱导过程称为抗性锻炼,例如抗寒锻炼、抗旱锻炼。
4 .抗寒锻炼( cold resistance hardening ) :植物在冬季来临之前,随着气温的降低,体内发生了一系列适应低温的生理生化变化,抗寒能力逐渐增强,这种抗寒能力逐渐提高的过程称为抗寒锻炼。
5 .抗旱锻炼( drought resistance hardening ) :在种子萌发期或幼苗期进行适度的干旱处理,使植物的生理代谢发生相应的变化,从而增强对干旱的抵抗能力,这个过程称为抗旱锻炼。
6 .交叉适应( cross adaptation) :植物经历了某种逆境后,能提高对另一些逆境的抵抗能力,这种对不同逆境间的相互适应作用,称为交叉适应。
7 .避逆性(stress avoidance) :植物通过设置物理屏障或某些特殊的代谢反应和生长发育变化,从而避免或减小逆境对植物组织施加的影响,使其仍保持较正常的生理活动,这种抵抗称为避逆性。
8 .耐逆性( st ress tolerance) :又称逆境忍耐。
植物组织虽然经受逆境的影响,但可通过代谢反应阻止、降低或者修复由逆境造成的损伤,从而保持其生存能力,这种抵抗称为耐逆性。
9 .逆境逃避( st ress escape) :指植物通过生育期的调整避开逆境,例如沙漠中的一些植物在雨季里快速生长,完成生活史,自身并不经历逆境。
甘露醇渗透调节机制
甘露醇渗透调节机制甘露醇是一种重要的渗透调节剂,它可以在细胞内和细胞外形成浸润压差,从而调节细胞膜的通透性,维持细胞内外环境的平衡。
本文将详细介绍甘露醇的渗透调节机制。
1. 甘露醇的渗透调节机制甘露醇是一种渗透性较小的多元醇。
当细胞外环境渗透压高于细胞内环境时,甘露醇顺着浓度梯度从细胞内扩散到细胞外,增加了细胞外环境的渗透压,从而抵消了细胞外环境的高渗透压。
这样,甘露醇可以缓解高渗透压引起的细胞膜破裂和损伤。
当细胞内环境渗透压高于细胞外环境时,甘露醇可以通过调节细胞内外渗透压平衡来缓解低渗透压引起的细胞肿胀。
此时,甘露醇可以进入细胞内部,增加细胞内环境的渗透压,从而抵消了细胞内环境的高渗透压。
2. 甘露醇的渗透调节在疾病中的应用甘露醇的渗透调节机制在临床应用中广泛用于治疗多种疾病。
甘露醇可以通过渗透调节脑内环境的渗透压平衡,治疗脑水肿、颅脑外伤、中毒等疾病。
甘露醇可以通过渗透调节肾小管上皮细胞的渗透压平衡,治疗急慢性肾衰竭等疾病。
甘露醇还可以通过渗透调节胰岛素的渗透压平衡,治疗胰岛素抵抗症、糖尿病等疾病。
3. 甘露醇的副作用与注意事项甘露醇在使用时也存在一些副作用和注意事项。
甘露醇过量使用可能导致高渗透性脱水,引起肾功能损害等疾病。
甘露醇使用时应注意监测血压、肾功能等指标,避免过量使用。
此外,甘露醇也不适合与其他药物混合使用,以免发生不良反应。
4. 总结甘露醇的渗透调节机制是一种重要的生理功能,可以维持细胞内外环境的平衡。
在临床应用中,甘露醇的渗透调节机制广泛应用于治疗多种疾病。
然而,在使用甘露醇时也要注意副作用和注意事项,以免引起不良反应。
5. 甘露醇的应用领域除了上述介绍的疾病,甘露醇还可以用于其他领域。
例如,在医学影像学中,甘露醇可以通过渗透调节改善患者静脉造影的成像效果。
在工业生产中,甘露醇可以作为反应剂、催化剂和稳定剂使用。
在食品和饮料行业中,甘露醇可以作为甜味剂使用,因其甜度比蔗糖高,而且不会引起血糖升高和牙齿腐蚀。
反渗透膜杀菌剂成分
反渗透膜杀菌剂是用于防止反渗透膜中的微生物生长和污染的化学物质。
其具体成分可以因品牌和制造商而有所差异,以下是一些常见的反渗透膜杀菌剂成分:
氯(Chlorine):常用的消毒剂之一,具有广谱杀菌作用。
二氧化氯(Chlorine Dioxide):一种强氧化剂,能有效杀灭细菌、病毒和其他微生物。
臭氧(Ozone):一种强氧化剂,能高效杀菌,并且在消毒后会迅速分解为无害物质。
过氧化氢(Hydrogen Peroxide):具有强氧化性,能杀灭微生物并分解为水和氧气。
紫外线(Ultraviolet Light):利用紫外线照射杀灭微生物,破坏其DNA结构。
壬基二硫代碳酰胺(Dodecyl mercaptan):一种有机硫化合物,具有杀菌和防止微生物生长的作用。
这些成分通常会根据具体需要进行组合使用,以提供最佳的杀菌效果和防止膜污染。
需要注意的是,具体使用的杀菌剂成分可能因不同品牌、产品和应用而有所差异,因此在选购和使用反渗透膜杀菌剂时,最好查看产品说明或咨询制造商以获取准确的成分信息。
涂层起泡原因及控制
涂层起泡原因及控制摘要:随着涂料工业的发展,涂料的表观效果日益引起人们的关注。
涂层起泡的原因是基材表面残存水、氧化物、可溶性盐等污物,使其局部附着不牢,引起水、水汽及腐蚀性物质等的渗透侵入,或涂层表面残留的水、空气、溶剂等在温度变化时膨胀起泡。
可以通过控制生产工艺,调整工艺配方,严格施工操作等手段加以控制。
随着涂料工业的快速发展,涂料的品种、档次不断升级,高级涂料特别是汽车漆、木器漆、卷材涂料等迅猛发展,人们对涂料的保护性、装饰性提出了很高的要求。
因此,涂料的表面状态很是引人关注。
气泡的存在,严重影响了涂膜的外观效果,往往会造成涂膜缩孔、针孔、疵点、鱼眼等弊病。
所以涂层气泡问题,已不仅影响到涂膜的保护效果,而且也大大影响了涂膜的装饰效果。
涂料起泡现象一直贯穿于涂料生产、储存、施工以及使用的全过程,涉及的问题较多,本文就溶剂型涂料施工及使用中的起泡问题作一分析,提供几点控制方法,以解决涂层起泡的问题。
1气泡的特征及分类气泡是涂层表面出现的细小的肉眼可见至数毫米直径的泡,它是不溶性气体在外力作用下进入液体之中,并被液体互相隔离的一个非均相体系。
涂料中的气泡是气体在涂料液体中的分散形式,它是一种典型的热力学不稳定两相体系:气泡的存在增加了涂料体系的表面积,即增加了体系的能量;当气泡破灭后,体系的总表面积大大减少,于是能量也相应降低。
所以,存在气泡的涂料体系始终处于热力学的不稳定状态中。
在涂料生产过程中,气泡作为干扰因素出现,使涂料产品在应用时产生表面缺陷,既有损外观,也会影响涂膜的防腐性和耐候性。
气泡通常是涂膜附着力不足的体现,对于防腐涂料而言,它往往是其防腐能力不足的最先外观表征。
气泡有大小,泡内可以含液体、蒸汽、其它气体或结晶物。
泡的尺寸多依赖于涂料对基材表面的附着力、泡内液体或气体的压力以及为了跟涂料基材的附着力保持平衡而将涂膜拉伸反向顶起的程度。
按其形态,气泡可分为泡和泡沫两种。
泡是指单个的球形的微小的空气分散在高粘介质中的小泡。
生活垃圾渗透液处理技术
生活垃圾渗透液处理技术:详细步骤与专业生活垃圾渗透液处理技术是垃圾处理过程中非常重要的一环,其技术处理方法主要包括以下几个步骤:1.预处理:对渗透液进行预处理,包括去除大颗粒杂质、调节pH 值等。
预处理的目的是为了防止杂质对后续处理过程造成影响。
2.化学氧化:通过添加氧化剂(如臭氧、过氧化氢等)对渗透液进行化学氧化,以破坏其中的有机污染物和有毒有害物质。
化学氧化的效率通常受到氧化剂的种类、浓度、反应温度和反应时间等因素的影响。
3.生物处理:利用微生物的代谢作用,对渗透液中的有机污染物进行分解和转化。
生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法等。
生物处理的效率通常受到微生物种类、浓度、氧气供应和温度等因素的影响。
4.膜分离技术:通过膜分离技术,将渗透液中的大分子有机物、重金属离子和其他杂质分离出来。
膜分离技术包括超滤、纳滤、反渗透等。
膜分离技术的效率通常受到膜材质、孔径大小、操作压力和温度等因素的影响。
5.深度处理:对经过膜分离技术处理的渗透液进行深度处理,以进一步去除其中的有机污染物和有毒有害物质。
深度处理方法包括光催化氧化、电化学处理等。
深度处理的效率通常受到处理方法、光照强度、电流密度等因素的影响。
专业技术指标包括以下几个方面:1.处理效率:生活垃圾渗透液处理技术的核心指标是处理效率,即经过处理后,渗透液中的污染物质被破坏或去除的程度。
一般采用COD去除率、BOD去除率、SS去除率等指标来衡量。
2.排放标准:生活垃圾渗透液处理技术的最终目标是达到国家或地区的排放标准。
不同地区和不同行业的排放标准可能存在差异,因此需要针对当地的标准制定相应的处理工艺和排放标准。
3.能耗和成本:生活垃圾渗透液处理技术的能耗和成本是评价其经济性的重要指标。
能耗包括电力、燃气等能源消耗量,成本包括设备投资、运行维护、化学药剂等方面的费用。
通过降低能耗和成本,可以提高生活垃圾渗透液处理技术的经济性和市场竞争力。
4.环保性和安全性:生活垃圾渗透液处理技术应具有环保性和安全性,即不产生二次污染、对环境友好,同时应采取措施保障操作人员的健康和安全。
混凝土抗渗剂的种类及作用
混凝土抗渗剂的种类及作用一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料,但其本身存在着一定的缺陷,如易受渗透,导致混凝土构件的耐久性降低,进而影响建筑的使用寿命。
为了解决这一问题,人们发明了混凝土抗渗剂。
本文将介绍混凝土抗渗剂的种类及作用。
二、混凝土抗渗剂的种类1、氯离子渗透抑制剂氯离子渗透抑制剂是一种常见的混凝土抗渗剂,主要是通过减少混凝土中氯离子的扩散来达到防渗透的效果。
其中,聚合物材料可以在混凝土中形成一层薄膜,从而阻止氯离子的渗透。
此外,硅酸盐水泥也可以通过填充混凝土孔隙来达到抗渗透的效果。
2、疏水剂疏水剂是一种在混凝土表面形成疏水层的物质,通过疏水层的存在来防止水分渗透。
其中,疏水剂分为有机疏水剂和无机疏水剂两种。
有机疏水剂主要是碳氢化合物,可以通过在混凝土表面形成一层膜来增加混凝土的疏水性;无机疏水剂主要是硅酸盐,可以通过在混凝土表面形成一层硅酸盐胶体来增加混凝土的疏水性。
3、微晶玻璃微晶玻璃是一种新型的混凝土抗渗透材料,主要是通过填充混凝土内部的微孔和微裂缝来达到防渗透的效果。
微晶玻璃本身是一种强酸性玻璃,可以在混凝土中形成一种化学反应,从而填充混凝土内部的微孔和微裂缝,增加混凝土的密实性和防渗透性。
4、纳米硅溶胶纳米硅溶胶是一种新型的混凝土抗渗透材料,主要是通过填充混凝土孔隙和微裂缝来达到防渗透的效果。
纳米硅溶胶本身是一种颗粒很小的硅酸盐物质,可以通过在混凝土中形成一层硅酸盐基质,从而填充混凝土孔隙和微裂缝,增加混凝土的密实性和防渗透性。
三、混凝土抗渗剂的作用1、防止水分渗透混凝土抗渗剂主要的作用就是防止水分渗透,从而保护混凝土构件的耐久性和使用寿命。
在混凝土中添加抗渗剂可以有效地减少混凝土中水分的渗透,从而延长混凝土的使用寿命。
2、提高混凝土的密实性混凝土抗渗剂可以填充混凝土中的孔隙和微裂缝,从而增加混凝土的密实性和防渗透性。
在混凝土中添加抗渗剂可以有效地提高混凝土的密实性,从而使其更加耐久。
干旱环境中优势种变化
干旱环境中优势种变化植物的生长过程中,常常受到多种不良环境囚素的影响,经过长期进化,植物通过形态、生理、生化和分子水平上的变化,响应和适应外界复杂的环境。
抗旱性作为一种复合性状,在不同植物种或同一种的不同基因型中表现得千差万别。
在水分匮缺初期,植物还能够通过促进根系伸长生长而吸收下层土壤水分,减少气孔导度或关闭气孔来减少水分蒸散,并减缓白身代谢以保存碳源。
随着胁迫增强,植物会利用一部分碳源大量积累渗透调节物质(如脯氨酸、甜菜碱、可溶性糖、精胺)来降低渗透势、吸收水分而维持细胞膨压。
根据植物对干旱生境的适应情况,可将植物划分为三种类型:旱生植物、中生植物和水生植物。
大多数模式植物和农作物都属于中生植物。
在演变进化过程中,植物主要形成御旱、避旱、耐旱和复原抗旱四种类型的抗旱机制响应不利环境从而维持生存生长。
其中,避旱和耐旱是植物最主要的两种抗旱机制,避旱机制通常是关于水分的吸收和管理;耐旱机制主要是通过积累渗透调节物质、激活抗氧化系统及改变激素含量来缓解干旱对植株的损伤。
渗透调节干旱生境下,为防止植物过度失水,植物会积累大量的无机和有机渗透调节剂来降低细胞的渗透势,提高持水能力,改善细胞的水分状况。
据相关研究报道,当细胞水势降低时,通过渗透调节作用,植物细胞能够维持细胞结构的完整和光合作用的正常进行;水分匮缺严重时,渗透调节还能延缓叶片衰老与死亡,且能促进根系的生长。
渗透调节剂主要分为两类:有机渗透调节剂(甘露醇、脯氨酸、甘氨酸、甜菜碱、海藻糖、果聚糖、肌醇)和无机离子(钠离子、钾离子等]。
有机渗透调节剂能够调控质膜渗透势,并且可以维护酶和细胞膜的稳定,小分子的有机渗透调节物能够固定生物大分子的表面结合水,稳定其空间结构,减少水分胁迫对细胞的伤害;无机离子通常调节液泡渗透势,维持细胞膨压。
脯氨酸作为一种细胞亲和浴质,游离在植物体内,其具有较强的水溶性和水合能力,其疏水部分可以结合蛋白质,亲水部分能够结合水分子;脯氨酸还能够促使蛋白质结合更多水分子提升溶解性,防止脱水变性;脯氨酸还能调节氧化还原电位,降低细胞酸性。
混凝土渗透剂的规格种类
混凝土渗透剂的规格种类混凝土渗透剂是一种用于混凝土表面处理的化学品,它能够渗透混凝土表面,填充混凝土内部的微细孔隙,增强混凝土的耐久性和抗渗性。
混凝土渗透剂的规格种类非常多,下面将针对常见的几种混凝土渗透剂进行详细介绍。
一、有机硅渗透剂有机硅渗透剂是一种无色、透明的液体,主要成分为甲基硅酸乙酯和二甲基硅酸乙酯。
它能够渗透混凝土表面,与混凝土内部的游离氢氧化物反应,形成硅酸盐胶凝体,填充混凝土内部的微细孔隙,增强混凝土的耐久性和抗渗性。
有机硅渗透剂具有良好的耐候性和耐高温性,适用于各种类型的混凝土结构,如桥梁、隧道、水库、码头等。
二、聚合物渗透剂聚合物渗透剂是一种含有聚合物的液体,主要成分为丙烯酸酯聚合物和丙烯酸酯共聚物。
它能够渗透混凝土表面,与混凝土内部的游离氢氧化物反应,形成聚合物凝胶体,填充混凝土内部的微细孔隙,增强混凝土的耐久性和抗渗性。
聚合物渗透剂具有良好的耐候性和耐化学腐蚀性,适用于化工厂、污水处理厂、海洋工程等场所。
三、硅酸盐渗透剂硅酸盐渗透剂是一种含有硅酸盐的液体,主要成分为硅酸钠和硅酸钾。
它能够渗透混凝土表面,与混凝土内部的游离氢氧化物反应,形成硅酸盐凝胶体,填充混凝土内部的微细孔隙,增强混凝土的耐久性和抗渗性。
硅酸盐渗透剂具有良好的耐久性和耐高温性,适用于高温烟气腐蚀环境、炉窑工程等场所。
四、纳米渗透剂纳米渗透剂是一种含有纳米颗粒的液体,主要成分为纳米氧化铝和纳米氧化硅。
它能够渗透混凝土表面,与混凝土内部的游离氢氧化物反应,形成纳米颗粒凝胶体,填充混凝土内部的微细孔隙,增强混凝土的耐久性和抗渗性。
纳米渗透剂具有良好的耐久性和耐高温性,适用于高温烟气腐蚀环境、核电站、医院等场所。
五、硅酸酯渗透剂硅酸酯渗透剂是一种含有硅酸酯的液体,主要成分为乙酸硅酯和丙烯酸硅酯。
它能够渗透混凝土表面,与混凝土内部的游离氢氧化物反应,形成硅酸酯凝胶体,填充混凝土内部的微细孔隙,增强混凝土的耐久性和抗渗性。
阳离子低泡渗透剂
阳离子低泡渗透剂
(实用版)
目录
1.阳离子低泡渗透剂的定义和特点
2.阳离子低泡渗透剂的应用领域
3.阳离子低泡渗透剂的优势与不足
4.市场前景和未来发展趋势
正文
一、阳离子低泡渗透剂的定义和特点
阳离子低泡渗透剂是一种具有优异性能的化学物质,它具有低泡、高效、快速渗透等特点。
阳离子低泡渗透剂主要是由表面活性剂、溶剂和助剂等组成,能够在不影响被处理物性能的情况下,达到理想的渗透效果。
二、阳离子低泡渗透剂的应用领域
阳离子低泡渗透剂广泛应用于纺织、印染、化工、金属加工、建筑等行业。
在纺织行业中,它可以帮助纺织品更好地吸收染料,提高染色效果;在印染行业中,它可以使染料快速渗透到织物内部,提高印染效率;在化工行业中,它可以用于清洗和除油等领域。
三、阳离子低泡渗透剂的优势与不足
阳离子低泡渗透剂的优势在于其低泡、高效、快速渗透等特点,这些特点使得它在许多行业中都有着广泛的应用。
然而,阳离子低泡渗透剂也存在一些不足,例如其对某些材料的渗透效果不佳,以及在使用过程中可能会产生环境污染等问题。
四、市场前景和未来发展趋势
随着科技的发展和社会的进步,阳离子低泡渗透剂的市场前景十分广
阔。
2023年上海市安全员C3证证考试题及解析
2023年上海市安全员C3证证考试题及解析1、【多选题】《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定,承担本市建设工程安责险的保险机构应当建立()“多统一”承保模式。
(ABCDE)A、保险条款B、责任限额C、费率规则D、事故预防E、理赔流程2、【多选题】《关于进一步优化本市建筑工程质量安全监督和综合竣工验收管理工作的通知》规定,风险级别为高风险和超高风险的项目,由建设单位项目负责人组织()实施风险识别。
(CE)A、企业技术负责人B、施工单位技术负责人C、设计单位项目负责人D、监理单位项目总监E、项目总监理工程师3、【多选题】《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为()。
(AB)A、管理B、实操C、法规D、法律E、政策4、【多选题】下列安全生产条件中,不属于取得建筑施工企业安全生产许可证首要条件的是()。
(ACDE)A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程B、配备专职应急救援人员C、针对职业危害制订应急救援预案D、为施工现场全体人员办理意外伤害险E、为全部企业员工配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装5、【多选题】下列情况达到特种设备报废条件的是O。
(BCDE)A、残值不足10%B、存在严重事故隐患C、无法改造D、无法修理E、无法满足安全技术规范6、【多选题】人的危险和有害因素,其包括的内容有O。
(ABCDE)A、负荷超限B、健康情况异常C、辨识功能缺陷D、指挥失误E、操作失误7、【多选题】依据住建部令(第17号)规定,项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查,对检查中发现的安全事故隐患,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告()。
(AB)A、企业主要负责人B、企业安全生产管理机构C、项目负责人D、企业法人E、股东8、【多选题】大跨度及厂房钢结构工程安全要点中,对当天作业内容、部位、顺序等进行交代,包括()等。
(ACDE)A、作业面平面区域下方施工内容B、汽车吊及履带吊的位置C、土建施工部位D、本方施工区域的距离及可能涉及的影响E、钢柱及框架桁架的施工高度9、【多选题】市政类钢结构工程安全要点中,对当天作业的技术措施和安全措施进行交代,包括。
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一、Osmoprotectants: Potential for Crop Improvement Under Adverse Conditions
(综述)
主要介绍了几种渗透保护剂对于植物在不良环境下的保护作用,及通过基因工程而增加植物体内渗透保护剂的含量。
介绍了几种主要渗透保护剂的合成途径
(一)渗透保护剂是低分子量的有机化合物,主要用于对渗透压力的反应。
除对渗透压的调节外,还可以清除体内的ROS,帮助代谢解毒等。
主要有三大类,包括氨基酸(如脯氨酸)、四分子铵化合物(如甜菜碱)、多羟基化合物和糖(甘露醇、海藻糖、肌醇甲酯、果聚糖)
1、多羟基化合物
(1)甘露醇和山梨糖醇
甘露醇是个己糖醇,作为许多有机体的碳源。
山梨糖醇,许多作为将其作为一个主要的光合作用产物,可从成熟的组织转移到生长中的组织。
研究表明,高浓度的山梨糖醇可阻碍肌醇的生物合成,并导致渗透不平衡。
(2)肌醇及其衍生物肌醇是环己胺己糖醇,有9种异构体。
肌醇是正常生长发育的必需物,膜的生物合成需要其磷酸化的衍生物作为P源,并且在信号转
导过程中作为第二信使。
肌醇及其衍生物肌醇半乳糖、棉子糖可作为渗透保
护剂(在盐毒害和渗透压力)。
肌醇可用于一些生物分子的合成,如水苏糖2、海藻糖海藻糖是非还原性二糖,可保护机体免受一些物理和化学的伤害。
海藻糖
有极强的吸水性,可保护大分子免受干燥引起的伤害。
在干旱环境下,海藻糖被认为可以取代水分子,并且防止蛋白质变性和膜溶解。
海藻糖可以和其他化合物如甜菜碱、脯氨酸等一起清除ROS
3、脯氨酸脯氨酸,有高水溶性,是细胞和代谢物质的基本组成,在细胞内参与渗
透调节。
在植物体内,脯氨酸可通过谷氨酸途径或鸟氨酸途径合成。
在渗透压力下,增加细胞内的脯氨酸含量可以稳定蛋白质的结构,保护细胞功能(通过清除ROS)。
脯氨酸还可以提供氮源、碳源、能量在植物从压力环境中恢复的过程中。
在缺水环境中,可维持渗透平衡。
高水平的脯氨酸可以帮助维持细胞内NADP+/NADP的比例。
4、聚胺聚胺是存在于所有真核细胞内的小分子化合物,由2个或更多氨基酸组
成。
腐胺、亚精胺和精胺是主要的聚胺,存在于细胞增殖、生长、形态发生、分化和程序性死亡等过程中。
5、四氢嘧啶四氢嘧啶是许多异养需氧型细菌的常见溶解物,作为分子伴侣,在细胞
中高浓度存在,但不影响细胞功能,并且防止蛋白质和其他不稳定大分子的错误折叠。
四氢嘧啶保护蛋白质的详细机制还不清楚,但确信它可帮助蛋白质的水合作用。
维持渗透压平衡。
6、甜菜碱在许多耐盐植物中,甜菜碱高浓度存在于原生质中,其浓度越高,耐受性
越高。
可保护酶分子的四亚基结构,保护蛋白质和膜的完整性(在盐、冷、热环境)。
在叶绿体中增加甜菜碱的浓度可更有效的提供耐受性(与增加在胞液中的相比)。
外源甜菜碱可以增加一些基因的表达,这些基因可直接或间接提高耐受性,如控制清除ROS酶的基因,三价铁还原酶,膜上的运输蛋白的组成、转录因子(二)机制渗透保护剂通常存在于细胞质中,通过减少细胞渗透势抑制细胞渗透失
衡,并且维持细胞膨胀压,在低水势和高离子压的环境下。
它们保护或取代蛋白质表面的水膜,稳定蛋白质和膜的结构。