防止金属碰撞产生火花相撞一般会产生怎样的身体 铛铛。。。防止金属碰撞产生火花和玻璃呢

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为什么身体碰到金属会触电
为什么身体碰到金属会触电
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碰到洗衣机,打印机等就会有触电感,别人没有呢
发病时间及原因:
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提问者采纳
因不能面诊,医生的建议仅供参考
职称:医生会员
专长:内科
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这是静电所至,
人在运动时身体与衣服或相互发生摩擦,长时间积累产生很大的静电.尤其是穿毛衣或化纤维类内衣.
因为天气干燥,静电聚积不易散失.
职称:医生会员
专长:内科
&&已帮助用户:122512
指导意见:你好,高温、干燥的室内是“电荷纷飞”的高危地带,由于空气湿度小,化纤衣物、地毯、坐垫、墙纸等受到摩擦,都会产生静电。
问经常时不时触电该怎么办?
职称:医师
专长:中西医结合
&&已帮助用户:124226
你好建议你最好积极遵医嘱具体诊治为好,你的描述不好判断
问弹吉他手指痛,有触电感,碰到一下救会超痛,但皮肤看...
职称:护士
专长:不孕不育,产后泌尿道感染,月经不调
&&已帮助用户:4351
问题分析:按这位患者所描述的症状应该是劳损引起的症状!意见建议:建议患者可暂时口服非甾体类药物和局部理疗热敷治疗!
问我左手食指螺纹处,在皮肤里有一个小疙瘩,可以触摸到...
职称:医生会员
专长:内科
&&已帮助用户:125307
病情分析: 考虑是皮肤过敏,,建议外涂醋酸肤轻松冰片软膏或阿昔洛韦软膏效果最好。意见建议:可吃些消风止痒颗粒或氯雷他定来治疗,不可吃辛辣刺激和易过敏食物,祝你健康
问最近身上很多静电,碰到哪儿就触哪儿...
职称:副主任医师
专长:痤疮,寻常痤疮,皮肤瘙痒症,过敏性皮炎,体癣,牛皮癣,荨麻疹
&&已帮助用户:15100
问题分析:您好,静电是日常生活中经常遇到的情况,在干燥和多风的秋冬季,晚上脱衣服睡觉时,黑暗中常听到噼啪的声响,这就是静电。意见建议:如何防止静电,室内要保持相对湿度,勤洗澡、勤换衣服,尽量穿纯棉质的衣物,消除人体表面积聚的静电,触摸一个物体前,可用钥匙、棉抹布等先碰触物体表面、如大门、水龙头、椅背、床栏等以消除静电,再用手触及,就可以避免被静电击中。
问身体老是带静电,别人一碰就触电。碰...
职称:医师
专长:内科常见病,多发病
&&已帮助用户:7272
病情分析: 由于冬天气候干燥,穿着衣物属于化纤,毛织品,这些物品如果摩擦都会引起静电。意见建议:建议洗完衣服后,用金纺泡一下,可以去除静电。
问包皮阴背神经切割术
职称:医生会员
专长:高血压、心血管、中医
&&已帮助用户:5233
病情分析:你好,一般在男性比较快的射精的时候是需要及时的进行背部的神经的切断治疗的意见建议:你好,看你的额描述属于一个很正常的治疗,在局部的卫生保持的不好的时候是会出现一个身处液体的,建议一定注意局部的消毒和使用一个抗生素的治疗
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3秒自动关闭窗口点击上方“公众号”可以订阅哦!金属玻璃金属玻璃又称非晶态合金, 它既有金属和玻璃的优点, 又克服了它们各自的弊病.如玻璃易碎, 没有延展性.金属玻璃的强度高于钢, 硬度超过高硬工具钢, 且具有一定的韧性和刚性, 所以, 人们赞扬金属玻璃为“敲不碎、砸不烂”的“玻璃之王”.在大多数人想到玻璃时,玻璃板的概念便迅速跃人我们的脑海中。但在一定的条件下,金属也能做成玻璃,例如:这种玻璃可作为电力变压器和高尔夫球棍的理想材料。巴尔的摩港,约翰斯·霍普金斯(Johns Hopkins)大学研究员Todd C. Hufnagel正在研究一种生产超强,富有弹性和磁性特点的金属玻璃的方法。Hufnagel希望了解,金属玻璃形成时,发生溶化金属冷却成固体时的金相转变。对科学家来讲,玻璃是任何能从液体冷却成固体而无结晶的材料。大多数金属冷却时就结晶,原子排列成有规则的形式称作晶格。如果不发生结晶并且原子依然排列不规则,就形成金属玻璃。不像玻璃板,金属玻璃不透明或者不发脆,它们罕见的原子结构使它们有着特殊的机械特性及磁力特性。普通金属由于它们晶格的缺陷而容易变形或弯曲导致永久性地失形。对比之下,金属玻璃在变形后更容易弹回至它的初始形状。缺乏结晶的缺陷使得原铁水的金属玻璃成为有效的磁性材料。在国家科学基金和美国军队研究总局的支助下,Hufnagel已建立了试验新合金的实验室。他试图创建一种在高温下将依然为固体并不结晶的合金金属玻璃,使它能成为发动机零件有用的材料。该材料也可用于穿甲炮弹等军事场合。不象大多数结晶金属炮弹,在冲击后从平的形状变为蘑菇形状,Hufnagel相信;金属玻璃弹头的各边将转向并给出最好穿透力的削尖射弹。制造厚的、笨重形状的金属玻璃是困难的,因为大多数金属在冷却时会突然出现结晶现象,制造玻璃,金属必会变硬,因为晶格成形时会改变,从纯金属——诸如铜、镍去创建玻璃,它将以每秒钟一万亿摄氏度的速率下冷却。金属玻璃的出现可以追溯到20世纪30年代,Kramer第一次报道用气相沉积法制备出金属玻璃,在1950年,冶金学家学会了通过混入一定量的金属——诸如镍和锆一去显出结晶体,1960年,美国加州理工学院的Klement和Duwez等人采用急冷技术制备出Au75Si25金属玻璃。当合金的薄层在每秒一百摄氏度的速率下冷却时,它们形成金属玻璃。但因为要求迅速冷却,它们只能制造成很薄的条状物、导线或粉末。最近,科学家通过混合四到五种不同大小原子的元素,去形成诸如条状的多种多样的金属玻璃。变化原子大小使它混合而形成玻璃从而变得更韧。这些新合金的用途之一是在商业上用来制造高尔夫球棍的头。大部分的金属在冷却时都会结晶,把它们的原子排列成有规则的图案,叫做格构 (lattice)。但如果结晶不出现,原子便会随机排列(random arrangement),成为金属玻璃 (metallic glass)。普通玻璃的原子也是随机排列,但它不是金属。金属玻璃并不透明,它拥有独特的机械 (mechanical)和磁性(magnetic)特质,不易破碎和不易变形 (deform)。它是制造变压器、高尔夫球棒和其他产品的理想物料。目前生产的金属玻璃是较薄和较细的,因为金属冷却时很快便会结晶,所以需要非常快的冷冻。美国约翰斯鹤健士大学(John Hopkins University)的研究员何纳乔(Todd Hufnagel),正研究如何生产有超级强力、弹力和磁力特质,但是较为大块的金属玻璃。这种新的金属会保持固体而不会在高温下结晶,这将会适于制造引擎零件及军用武器。用铁造的金属玻璃是很好的磁性物质,而且由于加热后便变得柔软,容易铸造成不同形状的制成品。图中所见是何纳乔利用感应熔炉 (induction furnace) ,很快的将金属混合物溶化,变为金属玻璃 。编辑:小明责编:黄静欣材料微信工作室更多资讯更多精彩尽在材料微信工作室扫一扫,关注我们微信号:clxywxpt西安科技大学材料科学与工程学院(clxywxpt) 
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1938年4月出生,四川南充人
四川大学教授中国工程院院士美国国家工程院院士
现任中国生物材料学会理事长,曾任国际生物材料学会主席,日本国家材料研究所科研顾问等职。
2015年被选为国际生物材料科学与工程学会联合会下任主席。点击上方“公众号” 可以订阅哦!在大众创业万众创新的当下,越来越多的大学生投入到创业热潮中。但创业并非一时有这样一个团队,“精益求精”是他们的奋斗目标,“坚持服务同学”是他们的发展准则,“提高同学们的全面素质”是他们的努力方向,没错,它是西安科技大学建工学院的新闻科技部。每一个优秀的人肯定都有他独特的一面,当然,闪亮的背后也会有不少的努力和汗水,那么作为建工学院团副的学长,他会有怎样的故事呢?点击上方“公众号”可以订阅哦!泡沫玻璃最早是由美国彼兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡缺钱、没经验,是时下大学生创业最难的两点。在近日召开的杭州市大学生创业工作专题会议上,好几位自主创业的大学生点击上方“公众号”可以订阅哦!自我修复材料是一种在物体受损时能够进行自我修复的新型材料。这种材料被注入到塑料材料学院啦啦操队,一支充满活力与激情的队伍。他们收获的不仅仅是荣誉,更是队员们在一起培养的的默契和能感受到家一般的温暖。在训练中,他们不怕辛苦,流汗但绝不流泪;在赛场上,他们拼尽全力喊出最响亮的口号,露出他们最有感染的笑容。材料一周新闻盘点1 第二届班级誓言朗诵大赛亲,你造吗,“青春宣言——我的‘中国梦 ’”班级誓言朗诵比赛就要来金属玻璃又称非晶态合金, 它既有金属和玻璃的优点, 又克服了它们各自的弊病.对于大多数家长和学生来说,“创业”还是个新鲜事。可在今后,“创业”这个词有可能进入很多人的生活之中。年轻人敢大学四年绝不能庸庸碌碌地度过,每个人都应该在这四年里塑造一个优秀的自我,成为一个有能力、会思考、有担当的人,为自己以后走向社会做好准备。有这样一群人,烈日下依然奔跑在土操场上;有这样一支队伍,他们每一次坚持不懈训练都为了集体荣誉;有这样一个梦想,就是有一天能够站在田径场上打一场精彩的比赛。材料新闻一周回顾 点击上方“公众号” 可以订阅哦!李克强总理强调,稳定就业必须突出重点。要织牢高校毕业生就业和农民工就业的“不管以后走到哪里,身处怎样的环境,要记住时间是你自己的,你要在这个地方这段时间做出怎样有意义的事都取决于你自己。3D打印听起来好熟悉啊!我想看看。 点击上方“公众号” 可以订阅哦!在过去,很多社会人士和风险投资家都并不看好大学生创业项目,原因很简单,就是群策群力——理学院数学建模小队在大学里,我们要敢于做自己想做的,趁阳光正好,去追逐自己心中的梦想;趁着我们还年轻,不要浪费时光。一周新闻盘点每个成功人的背后都有许许多多的故事,有成功和意外的惊喜,也有失败和沮丧,起起伏伏,坎坎坷坷,正是这样,我们的奋斗才有了最真实的写照。今天我们有幸邀请到了材料学院的陈鹏学长做客我们“非常近距离”,下来就让我们了解了解他背后的故事吧。点击上方“公众号”可以订阅哦!材料科学与工程学院微信平台【非常近距离】材料学院街舞队团队篇第十二期团队让优秀点击上方“公众号”可以订阅哦!材料科学与工程学院微信平台【非常近距离】让优秀成为一种习惯人物篇第十二期因为坚clxywxpt信息通知,咨询获取,力致于为学生创建良好的交流平台热门文章最新文章clxywxpt信息通知,咨询获取,力致于为学生创建良好的交流平台好看就不抗摔?热门手机后壳多角度对比|后盖|玻璃|金属_手机_新浪科技_新浪网
好看就不抗摔?热门手机后壳多角度对比
  文章来源:Pconline
  智能手机作为一款手持移动设备,其后壳无疑是与我们的手掌接触时间最长的部分,所以后壳采用的材质、设计与工艺才会在很大程度上影响用户体验。究竟后壳是应该贴合手掌还是略有棱角?究竟是光滑细腻好还是有些纹理才好?究竟是美观至上还是耐用至上?我们会在接下来的 文章中一一剖析。
  如果要将手机后壳的用户体验具体细分下来,无外乎漂不漂亮(美观性)、结不结实(耐用性)、手感好不好(握持感)这三个维度。下面笔者就对这三个维度做一个基本的介绍。
  美观性——怎样的手机后壳才算漂亮?
  常见的手机后盖材料主要有塑料、金属和玻璃三种,每种材料的工艺和成色都有较大差异。我们选取了魅蓝note、iPhone 6、OPPO R1C三款手机来看看哪一种材料的后盖是最美观的。一般而言,这三种材料的特性如下:
  塑料的优点是工艺难度低,易成型易抛光,表面光滑,不影响手机信号,普遍存在手感一般的问题。(经过特殊工艺处理的另当别论)
  金属的优点是有质感、手感好,更容易一体成型,但是制造工序多,不易抛光,开孔困难,对手机信号有一定影响。
  玻璃的优点是晶莹剔透、富有艺术品气质,但是容易沾染指纹,并且属于易碎品,售后和维修成本高。
  以上三款机型中,魅蓝note属于塑料一体后盖,iPhone 6属于金属一体后盖,OPPO R1C属于玻璃后盖。就美观性而言,这三款手机都属于同材料级别外观最好的智能手机行列。
  以玻璃为例,OPPO R1C在玻璃后盖上定制了一层拥有视觉差效果的钻石镜面,让本身看起来晶莹剔透的手机后盖更耀眼夺目;而塑料方面,区别于大多数普通的塑料后盖,魅蓝 note所采用的聚碳酸酯后盖,成功借鉴了苹果iPhone 5c所采用的技术,让这块塑料摸上去非常光滑。这两种设计主要面向年轻时尚人群,玻璃主打视觉效果,聚碳酸酯主打感官效果。
  手机后盖的处理方式不同,还影响到手机侧边框的美观性。由于聚碳酸酯的厚度比一般的金属中框厚一些(为了保证手机强度),其物理按键的键程较长,按键突出比较厉害,而金属中框的按键则可以加工地更细致圆滑。无论如何,一体式后盖设计的手机相比普通手机更富有质感。
  影响手机美观性的最大因素仍处于后盖延伸到手机底部的空间,这里通常集合了扬声器、数据或充电接口、耳机孔等精密部件。我们发现,通常后盖材料越好的手机,越不会在手机后盖上开扬声器孔,所以你会看见现在许多手机几乎很少在后盖上进行开孔,以保持后盖的美观性。
  笔者一向对金属材料情有独钟,但考虑到很多人也青睐玻璃材质的后盖,实在难以评论。事实上,根据笔者对以往多款手机后盖的接触经验(例如索尼 Xperia Z系列),某些玻璃材质的手机后盖虽然看上去晶莹剔透,但是摸上去却和塑料材质极为相似,让人很难分辨,所以持保留意见。当然,金属带来的质感自然是其他 材料望尘莫及的,你觉得手机应该配什么材料才最美观呢?
  耐用性——怎样的手机后壳才算结实?
  我们每天使用手机的频率很高,手机的后壳除了美观以外,是否耐用也相当重要。塑料、玻璃、金属这三种材质可以说各有特色,评价手机外壳的耐用性可以分为抗摔和耐磨两个方面,当然,二者兼顾是用户最希望看到的了。塑料材质在手机后壳当中使用率是最高的了,它的主要特点是重量比较轻,抗摔性强,不过一般来说,耐磨性相对较弱,对于耐磨性较弱这一点来讲,手机厂商的解决方案是磨砂处理,或者像三星NOTE系列的仿皮革处理。
  不过自从iPhone 5c以及魅蓝Note开始采用聚碳酸酯材质以后,塑料材质背壳的耐磨性也有了较大的提升。此外,塑料在受到高强度力,例如大力弯折,屈服强度稍高一些,往往只会发生弹性形变。玻璃材质的硬度在三者当中是最高的,体现在它的耐磨性最高,在日常使用中不易留下划痕,当然,遇到砂石这样硬度更高的物体,还是心有余而力不足。
  但是玻璃材质后壳的缺点是它的抗摔性比较弱,容易留下不可恢复的大面积伤痕,例如手机摔在较硬的地面上,碎裂的几率可以说相当高,遇到尖锐物体撞击,也 很可能对你的手机外观造成不可逆转的毁坏,所以使用玻璃材质手机的同学,尽管它外观看上去可能很美,但是可能在平时使用的时候,需要你更加精心地呵护它。金属材质兼顾了耐磨性和抗摔性,遇到较大力量冲级时只会产生形变,而不会像玻璃一样碎裂,不过一样会产生不可恢复的塑性形变,只不过整体外观得以保留。
  耐磨性方面,金属材质手机对于一般的刮蹭,并不会产生太大痕迹,不过一般手机厂商喜欢在金属材质的背壳上面喷漆,刮蹭到喷漆也会对美观程度产生一定影响。总的来说,金属材质属于抗摔耐磨、玻璃不抗摔比较耐磨、塑料抗摔但不耐磨。从耐用的角度来看,塑料材质在长期使用的情况下最为耐用,金属其次,玻璃位居最后。
  握持感——怎样的手机后壳才算手感好
  不同的材质本身会在很大程度上和手机外壳的形状和工艺相互影响,进而造就不同的手机的整体握感。不过选择什么材质都好,行行出状元,只要你想做,总能做出令人拿起就不愿放下的优良握感。
  有一段时间,关于手机后盖是该用塑料还是该用金属的辩论让网友们俨然分成了两派。对于塑料材质的批判,主要就在于廉价感。事实上,随着工艺的改进和技术 的升级,塑料材质也同样可以做出极佳的手感。近年来比较著名的塑料后盖手机是iPhone 5c,除了精心设计的弧度之外,塑料材质本身轻盈的特性也降低了整机的重量,将其握在手中的感觉十分美妙。
  魅族不久前发布的魅蓝Note在后盖上也采用了和iPhone 5c同样的工艺,结合机身扁平轻薄的造型,同样带来了良好的手感。
  而再往前追溯,诺基亚N9简直可以看作是塑料材质手机中的一个高峰,一体成型的机身,极佳的观感和质感,加上对聚碳酸酯的极佳处理工艺,使得它的手感达到了一个顶峰。
  而在防滑性能上,塑料有着不错的表现。由于有着不错的摩擦力,塑料材质在手中并不会那么容易滑落。
  玻璃材质看起来精致典雅,给人通透纯净的感觉,这种视觉效果同样会延续到握感上,握在手上会让你爱不释手。最著名的例子莫过于iPhone 4了,前后两面的玻璃和手机对称设计理念高度吻合,使手机从内而外透露出极佳的质感。在防滑性上,玻璃有着足够的摩擦力,出现滑落的几率相对而言也要低一 些。
  再到后来,边缘略带弧度2.5D玻璃的出现,使得玻璃材质也让玻璃不再给人过度坚硬的印象,边缘触感上更加顺滑。锤子T1正是在背部用上了这种玻璃,加 上光线照射时的反光效果,质感又上了一个层次,单就质感而言也引来了不少赞赏。小米Note上在背部用上了号称是“3D玻璃”的曲面玻璃材质,也带来了之 前别的玻璃后盖手机罕见的贴合的手感。
  但是在大屏手机时代,玻璃材质后盖却会越来越少见。因为屏幕越大,手机机身尺寸随之上升,如果一部手机超过5英寸,要单手真正意义上地握持住手机将会非 常难受。厂商们通常会采用把机身做成带弧度的造型,能够更贴合手感。但如果想将玻璃做成圆弧过渡机身边缘并组装起来,目前还没有厂商这么做,一方面是出于 成本考量,另一方面如果连边框也做成玻璃的话,诸如音量键和电源键的处理又要重新处理了。
  iPhone 6采用了圆弧过渡边框设计,材质上也没有考虑玻璃,而是选择金属,即使背部难看,即使摄像头突出,但是握过不带保护套和保护膜的iPhone 6的人们都会赞赏其极佳的手感,圆弧过渡功不可没,金属边框的质感也是其中一个重要因素。
  除了iPhone 6,HTC M7和M8连续两代旗舰都是金属的拥护着,尤其是M8对于金属的处理不仅使它成为许多人心目中的年度外观最佳手机,其握感也充分体现了金属材质的优点。
  金属材质的气场自然不用讲,打磨得好的话,握在手中如丝般顺滑。而金属本身虽重,却不会重到让人难受,反而经常有一种恰到好处的重,给人感觉更沉稳。
  金属材质有时会给人冷冰冰的感觉,但是其导热特性也使得金属材质的手机一旦手机运行后内部元器件发热也会忠实地传导到表面,如果你的手机发热控制不好,你会在冬天意外地收获一个“暖宝宝”。
  不过如丝般顺滑虽然让人舒适,但是拿的时候还是要比较小心一点儿的,一不小心砸地上的话,虽说金属抗冲击性好,你的屏幕在目前的大多数情况下可吃不消。
  怎样的后盖才是好的?
  经过这样一番解读,相信大家也对手机后壳有了一个比较清晰的概念。正如手机本身一样,后壳的材质、工艺、设计都会影响到笔者所提到的三个体验维度,不管 是采用什么样的设计,总归是无法同时照顾全面。正如玻璃美则美矣,却极度不耐摔;金属够坚硬,但是屈服强度不够,容易发生塑性形变;塑料的弹性够好,但是 廉价感总是挥之不去。即便是作为“高端塑料”的聚碳酸酯,也存在易沾指纹的问题。
  而除了材质之外,外形的设计与工艺也是十分关键的。玻璃可以通过曲面打磨来贴合手掌,降低碎屏风险;金属也可以通过阳极氧化以及喷砂工艺改善表面的坚硬程度与触感;最后到了万能的塑料更是可以通过各类涂料以 及纹理改变其触感。至于你是否能够接受,就看你对这三个方面的接受能力以及厂商的优化是否给力了。
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玻璃工艺学思考题
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玻璃的结构和组成。1-1名词解释。硼-铝反常:当硅酸盐玻璃中不存在B2O3时,Al2O3代替SiO2能使折射率变大、密度等增大,体现在一系列性质变化中,如折射率、密度、硬度、弹性模量。在介电常数与膨胀系数变化曲线中显得很模糊。色散、电导与介质损耗等不出现硼反常现象。。硼-氧反常:B2O3加入Na2O后,氧化钠所提供的氧使【BO3】三角体变成【BO4】四面体,导致B2O3玻璃结构由两度空间转变为三维的架状结构,从而加强了网络,并使玻璃的各种物理性质变好,这与相同条件下的硅酸盐玻璃相比,其性质随Na2O或NaO的加入量的变化规律相反,出现硼铝酸盐的硼反常现象。。硼反常:由于Na2O的加入,氧化钠所提供的氧使【BO3】三角体变成【BO4】四面体,导致B2O3玻璃结构由两度空间转变为三维的架状结构。。铝反常:氧化铝的结构状态依氧化铝和碱金属相对含量的不同而变化的这种现象称为铝反常现象。。解聚:在熔融SiO2,O/Si比为2:1,【SiO4】连接成架状。若加入Na2O则使氧硅比比例升高,随加入量增加,氧硅比可由原来的2:1逐步升高到4:1,【SiO4】连接方式由架状到层状、带状、链状、环状直至断裂而形成【SiO4】岛状,这种架状【SiO4】断裂称为熔融石英的分化过程。。积聚:在熔融SiO2,O/Si比为4:1,【SiO4】连接成岛状。若 1。
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