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物质除了固液气还有什么状态?
物质除了气液固三种形态,还有等离子形态、玻璃化形态,超固态,超流态等.
等离子态是指在高温之下,一些物质的分子获得极高的能量,以致分子内的电子脱离原子核的控制,形成带有正负两种电荷的离子的混合体,在混合体中,正电荷和负电荷是等量的,成为等离子体;
玻璃化形态是一些物质在急速降温的时候,不出现凝固成固体,而是转变成一种类似玻璃样的粘稠状物质,比如水就可以发生玻璃化.实验室里可以利用这一原理来冷冻保存卵细胞、胚胎以及精子.可能还有其他形式,不过像玻璃化、等离子体等目前只是在部分物质中发现,并不是所有的物体都可以的,不像气体液体固体那样.
超固态,美国科学家宣称他们可能发现了物质存在的新状态———超固态(或超固体).如果他们的发现是正确的话,那么他们见到的则是物质的一种十分奇异的状态.该状态下的物质为一种晶体固态,但能像滑润的、无粘性的液体那样流动.
超流态,当物质处于极端低温下的一种状态,体现拈滞力为零,电阻为零等特殊性质.
如何区分干硬砼与流态砼?什么是超流态砼?
干硬砼就是拌合物的坍落度小于10mm且需用维勃稠度来表示其稠度的混泥土。
流态砼是指预拌好易于流动,不易离析,坍落度为150mm~220mm左右的混泥土。流态砼不同于普通砼的主要差别在于流动性大。其适用于泵送、水下胜施工。
超流态砼用于超流态砼灌注桩且采用特制的长螺旋钻机,钻孔至设计深度后,通过砼土输送泵将超流态砼压灌到孔底;同时根据砼压落速度,同步提升钻杆,出钻头提升至桩顶设计标高,桩身砼压灌完成后,将钢筋笼插入孔内的超流态砼中,一次成桩。此项技术现已被广泛应用于公路、铁路、高层房屋建筑等工程项目中,它具有施工时无振动、无噪声、无泥浆排放、成桩速度快、质量可靠等优点,能在各种土层条件下施工,而且施工机械投入少,单桩承载力高等特点。
超流态混凝土灌注桩规范建筑工程介绍?
超流态混凝土灌注桩规范?以下中达咨询带来关于超流态混凝土灌注桩规范的具有有以下特点规范,相关内容供以参考。
(1)施工无噪音、无震动、无污染。
(2)钻孔后不需要清理钻孔虚土。商品混凝土钻头高压泵出使桩底无沉渣,提高成桩质量。
(3)干孔作业,较泥浆护壁钻孔提高磨阻力。
(4)采用泵送商品混凝土,商品混凝土连续泵送,保证桩身完整性良好,克服断桩、缩径、孔底沉渣等泥浆护壁工艺钻孔的质量通病。
(5)钻孔灌注速度快,施工效率高,移动灵活方便的特点,每日可成桩20~30根。
超流态商品混凝土灌注桩的施工过程是用一种大扭矩动力头带动的长螺旋中空钻杆快速在地基上打洞,钻孔中的土除一部分被挤压外大部分被输送到螺旋钻杆叶片上,土在上升时被挤压至密与钻杆形成一土柱,土柱与钻孔间隙仅有几毫米,类似于一个长活塞,土柱使钻孔在提钻前不塌孔。即使在有地下水的地层,因土柱与钻孔间隙小,钻孔速度快,钻孔内渗出并积存的水很少,因此孔内不会塌陷。长螺旋钻孔压灌超流态商品混凝土工艺是应用泵送商品混凝土和流态商品混凝土基础上配制,其和易性、流动性好,塌落度大,便于泵送,并便于长钢筋笼的下入。商品混凝土输送泵通过高压管路与长螺旋钻杆相连,中孔的螺旋钻杆代替了钻孔内的泵管。钻杆底部的钻头设有单向阀,钻杆至设计深度后停止钻杆回转,把搅好并储备好的超流态商品混凝土通过泵管1~75KPa的压力压至钻头底部,此时单向阀打开,商品混凝土压出并推动钻杆上升,随钻杆土柱的上升,孔内商品混凝土压满,由于孔内积聚高压,并有钻杆的抽吸作用,在软土段商品混凝土会充盈较多形成扩径桩,对提高桩承载力很有好处。经过点焊成型的钢筋笼吊起居中后靠自重即可插入商品混凝土一定深度,笼较长靠自重或无法压入时,可加震动器震入。由于它的工艺原理的特殊性,超流态商品混凝土灌注桩还具有以下特点:
(1)适应性强、应用广泛。不受地下水位的限制,在桩间距较小的情况下,施工可连续进行,无需间隔跳打,施工工效高。
(2)单桩承载力高。孔底不留残渣、虚土,可充分提高桩端的承载能力,不易产生断桩、缩径、塌孔等质量缺陷。
(3)施工现场文明。在施工中不需泥浆护壁,不用排污,有利于施工现场的文明管理。
(4)综合效益好。施工中不需进行降水、泥浆制备和排污工作等,施工操作较为简便,比泥浆护壁工效提高5~8倍。从我市进行施工的桩基工程综合评定来看,可节约投资10%~25% 。正是由于这些优点,超流态商品混凝土灌注桩被广泛的采用,我省大型、特大型的建筑一般都采用超流态商品混凝土灌注桩的桩基础形式。比如,以后会成为哈尔滨松北区地标性建筑的哈尔滨大剧院、文化中心都采用的这种桩型。
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超流体是接近绝对零度的什么
液态氦。
超流体为一种物质状态,特点是完全缺乏黏性。如果将超流体放置于环状的容器中,由于没有摩擦力,它可以永无止尽地流动。
例如液态氦在2.17K以下时,内摩擦系数变为零,液态氦可以流过半径为十的负五次方厘米的小孔或毛细管,这种现象叫做超流现象(Superfluidity),这种液体叫做超流体(Superfluid)。
扩展资料
直到20世纪70年代,英国科学家安东尼·莱格特才发现,氦的同位素氦-3的原子对与超导体中金属的电子对结构相似。他的理论才从根本上解释了氦原子是如何互动的和如何进入超流态的。超流现象是一种宏观范围内的量子效应。
由于玻色—爱因斯坦凝聚,氦原子形成一个“抱团很紧”的集体。超流正是这种“抱团”现象的具体表现。玻色子体系不受泡利原理的限制,而且,由于粒子总是自发地向低能级跃迁,玻色子有向基态能级凝聚的倾向,这是产生超流现象的基本原因。
参考资料来源:百度百科-液态超流体
参考资料来源:百度百科-超流体
自然界中存在几种物态?
在我们日常生活中,一般都知道物质存在的三种状态:固态、液态和气态。放眼整个宇宙,在超高温、超高压和超低温状态下,物质还存在其它状态。
物质是由大量粒子聚集而成的。目前有关物态的划分还有点混乱,下面就带大家来简单认识一下。
固态、液态和气态
在常温下,物质的这三态是最常见的。在标准大气压下,比如水在0℃及以下就是固态,在0度至100度这个区间内是液态,达到100摄氏度及以上就会变为气态。固态物质还可分为结晶态与非晶态。
等离子态(超气态)
这个在宇宙中最常见,太阳就是一个等离子体。把物质加热到上万摄氏度时,就会变成等离子体,等离子态是由等量的带负电的电子和带正电的离子组成的。自然界中的闪电也是等离子体。
超固态和中子态
在物质处于140万个标准大气压下,固体物质的原子结构就会被破坏,原子的电子壳层被挤压到原子核的范围,此时物质所处的状态就被称为超固态。白矮星就是超固体,每立方厘米重达一吨以上。
如果在超固态物质上再加上巨大的压力,电子就会被挤进原子核与质子形成中子,这样原来的核子就全是中子了,此时的物体就被称为中子态。中子星上的物质就处于这种状态,其密度比超固态高9.6万倍。
超导态和超流态
当物质处在超低温状态下,某些物质在低温条件下表现出电阻等于零的现象称为超导。超导体所处的物态就是超导态。
在超低温状态下,我们把具有超流动性的物质所处的状态叫做超流态。在低速状态下,没有阻尼的流动就称为超流动性。超流体所需温度比超导体还低,它们都是超低温现象。
玻爱凝聚态和费米子凝聚态
把玻色子原子冷却到接近绝对零度时,就会形成玻色-爱因斯坦凝聚态。在这种状态下,几乎全部原子都聚集到能量最低的量子态,形成一个宏观的量子状态。
当把费米子原子冷却到接近绝对零度时,与玻色子占据同一量子态不同,费米子会各自占据不同的量子态,这种状态被称为费米子凝聚态。
液晶态
液晶态是一种介于液体与晶体之间的物体,在一定温度范围内才能存在。液晶显示器里面应用的就是这种液晶物质。液晶体既具有液体的流动性,又像晶体一样各向异性。
反物质
我们知道,普通物质的原子由带正电的质子、带负电的电子及中性中子组成。而反物质正好与其相反,反物质的质子带负电、电子带正电。正反物质之间相遇会发生湮灭反应,百分百转化为能量。反物质严格来说,不应该划为物态。如果存在由反物质构成的世界,那么那个世界也会有固态、液态、气态等。
场
现实世界中的物质分为实物和场两种基本形态,电磁场与引力场就是场态物质。这个严格来说,也不应该划为物态。场态物质具有能量及动质量。
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