哪位老师或同学帮忙总结下物理中考用到的所有公式,可以复制但要全,帮帮忙,感激不尽啊!

作者&投稿:史放 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
问道娃娃十个地劫攻略(要全部十个并且详细点的)~

问道娃娃地劫任务详尽攻略
第一劫:
第一劫;大闹龙宫——骄躁劫,娃娃82级触发,以婴孩状态到门派师祖接领此任务,前往龙宫参与龙王的纳贤大会。需要打3次。第一战:计伤虾兵蟹将娃娃刚进入龙宫大殿门中,却被一群虾兵蟹将阻挠,挡住了去路。
怪物情况:①蟹(物攻)虾(水属性)攻击力不高,抗性防御能力一般;②抗异常过50,3000年道即可昏睡、冰冻、遗忘;③每杀死1个小怪,下回合就会刷出1个满血怪;只有在一回合内,把10个怪全部秒杀掉,才能获胜。
战斗策略:
①冰五封五,队长开火眼,群秒小怪,将每个小怪的血量控制在3万左右;开冰后,分好工,专人承包剩余没有掉血的怪,大秒之,使气血丧失将尽。最后队中指挥者,根据队中人员准备情况和怪物血量情况,可下令集体五法秒杀,一回合内全部秒杀掉小怪。另:可以先点(1,1)秒杀最快的5个,等这五个怪血量达到要求后,再冰五秒杀其它五个小怪。②火睡七,队长开火眼;队员大秒小怪,最后一轮全部秒死;注意:不要上乾坤罩,以防反死;
第二战:狂虐龙王
见了龙王,龙王极为不悦,双方发生口角,斗将起来。
怪物情况:龙王系水怪,小怪为和尚和虹妖造型,属物攻怪;主怪没有被封上的话,有较大机率拉起倒地的小怪;3000年道可异常;主怪抗异常能力较强;主怪血量100W,小怪24W左右。
战斗策略:
①最佳杀法——睡杀,火速度比三个打手要慢,边杀边睡;如果障碍不住主怪,可先杀主,用漫天吸;②也可冰五封五杀。
第三战:师祖教诲
与龙王交战完后,收宝宝,向师尊言明情况,被师祖召出的真身训诲一番。回到龙宫向龙王谢罪,任务完成。

第二劫:妖王封印 (需要打 3 次) 任务领取:当元婴/血婴≥87 以元婴/血婴状态找到天墉城的清风道人,通过交谈领取该任务。打完这场战斗后继续发展剧情,再次到清风道人那领取打妖王的任务后,建议立即飞到蓬莱。
该段任务只有30分钟时间,所以必须尽快找到妖王消灭之。全部打完后地劫二的任务就算是完成了,然后玩家可以去清风道人那领取任务奖励了:除了刚开始说的还有大量的经验、金钱以及一个改5的90级金色鞋子。
第三劫:祸出东海 (需要打 7 次) 任务领取:当元婴/血婴≥92 以元婴(血婴)状态与东海渔村老板对话接到第三劫任务。

第 1--5 战:分别要去五龙山寻找金之芒、终南山寻找木之缘、乾元山寻找火之灵、骷髅山寻找土之根、凤凰山寻找水之晶。 当到达各个山头的时候在山上来回走动就会触发任务,吃香不触发任务。 怪物特点:怪物伤害逐渐增加,但他开始的时候秒的非常非常少导致很多回合后才会有高伤害出现。怪物血一般在 40W+,3500 以上道忽视 50+的火睡 5 很稳。建议:打手们使劲 5 法秒,最后由睡手睡。要快点杀完别太磨蹭虽然怪物的伤害底数少,但是抗性也逐渐增加。第一回合怪打人 1-10 血,3 个回合后怪打人就 1000+血了,所以要快点杀。
第 6 战:去东海渔村东南方向(228,188)找到镇海明珠。 怪物特点:主怪火属性带 9 只小怪。主和小都是物理和法术都会的。伤害一般打一下 1W 血。
第 7 战:去找东海渔村的药店老板询问情况(途中由大号带队否则元婴/血婴带队会遇到小鱼精,杀多浪费 时间还得逃跑)在药店老板那得知东海渔村有鱼怪。出了药店元婴/血婴带队在东海渔村乱跑就行。遇到 小鱼精就跑 遇到大的才杀。注意:跑的时候元婴/血婴跑就行 他跑了就全跑了。 怪物特点:没啥特点就是加强版 CY 似的。
第四劫:师徒情深(需打 9 次最少) 任务领取:当元婴/血婴等级≥97 级时 以元婴/血婴的状态去找揽仙镇药店王老板处接到任务。
第 1--3 战:去揽仙镇(243,188)、(351,121)、(25,130)杀死灵妖。 怪物特点:怪物数量为队伍数量*2 怪物法伤很强经常使用 5F。秒 1 下 1W 多血。他们死了后能被拉起来。 建议:水拉个防 7 ,其他人秒 ,最好把小怪全部障碍上 否则会拉死的怪。
第 4 战:去绝人阵(52,28)除掉灵妖王。 怪物特点:主怪高速(2000+的速度)且不易 F,F 了也是 1--2 回合解。而且主怪未死的话在某一回合一下子把倒地的所有小怪全部拉起来而且血几乎拉满。 建议:一定要先把主怪杀了,他一下子就能把倒地的所有小怪拉起来而且血拉的几乎就是满的很变态的,杀了主怪后小怪就很容易搞定。
第 5 战:收复 20 个灵妖:去揽仙镇药店王老板对话。 收复灵妖的方法:去无名小镇杂货店购买 20 个妖劫咒。在揽仙镇走动会遇到灵妖。以 5 个人的队伍为例遇到 5 个灵妖, 进入战斗建议先冰上 1 个灵妖完了把剩余的灵妖用 5 法秒死。那么会剩下 1 个活着的灵妖和 4 个倒在地上的死亡的灵妖。这时元婴/血婴点击妖劫咒使用妖劫咒点击死亡灵妖的尸体进行收妖。收完了还剩下一只灵妖了就这只灵妖不可以收(因为打死他就结束战斗了没时间收)所以最好让元婴 /血婴逃跑其他大号不动就行,元婴/血婴逃跑出去大号自然出去了,那么会收了 4 个灵妖。反复做 5 次即可。
第五劫:道义无私——私欲劫
娃娃102级触发,需要打3次,
第一战:降服青牛精从东海渔村客栈老板领取任务,前去收服村中闹事的青牛精,途中遇村民秀姑,请其陪同前往绝人阵,去寻找`搭救小孩子的丈夫王二牛。婴孩一心想收服青牛精,未肯,找到坐标与青牛精发生战斗。
怪物情况:
①主怪为土属性,低速,高血,会混乱;②主怪较难障碍住,可用漫天吸,F手3500年道加50以上忽视异常,可以F住小怪;④小怪会5F,速度很慢,适宜睡杀;⑤大怪能拉血;⑥怪物数量为队伍人数的2倍;⑦大小怪都会反震。
战斗策略:
①先杀主怪,用漫天吸,遗忘或冰封,秒砍杀即可;②建议杀法:睡杀,2个打手一直5F秒,火在后面昏睡;低道力最好不要去,容易被主怪混住,只会搞破坏。③单杀:只会出一个主怪和一个小怪,高等级娃娃携带高武学宝宝吸主怪血,自己秒砍小怪,最后杀主。
第二场:遇救绝人阵
1、打败青牛精,方知是通天教主(土系师尊)的徒弟。青牛精告饶,愿求师父馈赠千古传世武器作为交易。通天教主故意刁难婴孩,让他到绝人阵收服石牛妖王,方可赠送。
2、婴孩来到绝人阵,恰巧遇到王二牛,请求婴孩助他收服恶灵鬼王,以便搭救村中孩子。婴孩未肯,与石牛妖王展开恶战,受伤,被王二牛夫妻救走。
战斗策略:婴孩收宝宝,等死,即可获救过关。
第三场:恶战“恶灵鬼王”
婴孩感念自己的渺小,感念王二牛的恩情,答应去往绝人阵收服恶灵鬼王,搭救孩子。
怪物情况:
主怪和小怪,抗障碍能力较强,主怪更明显;忽视抗性一般;主怪属金系,低速,高血,会反震,有几率封住4000年道人物;血量150多万;适宜火秒主怪,亦可漫天吸;
小怪座下有天书,会天书技能,伤害也不可小视;怪物速度都很慢,适宜睡杀。小怪死亡不消失,能被主怪拉起;主怪死后消失。
杀法:①冰五封五,先杀主,因其会拉倒下的小怪;同时漫天吸主,类同于杀牛魔王。②亦可睡杀。
战斗胜利后,通天教主被打动,给予婴孩奖励。
第六劫:
当元婴(血婴)到了107级后,就可以去找炎神领取地劫六的任务了。这个任务不算太难。这里说不太难是因为这个任务对道行的要求实在过高,以至于可以忽视道行,所以在选队伍的时候可以不看道行了。当然咯,看到这里估计大家都能猜到,既然不靠道行那就是不能指望障碍技能战斗了,那就是只能靠强杀了,所以这里建议队伍里带有水,毕竟在强杀的战斗中,水的加防可以减少很多伤害。
第一场战斗是在东昆仑(118,112)附近,这场战斗的怪是暗雷怪,所以大家不必找明雷的怪来点,到了坐标附近很容易就找到怪的。怪一共只有三个,都是大老鼠造型,既然是强杀,水一开始就拉防,然后打手们就使劲砍吧。这里建议大家先杀中间和最右边的,这是因为如果先杀最左面的怪,会导致其他两个怪变得更厉害。
打完后队伍可以暂时解散,让娃娃跑剧情,其他人就在这石像附近等就可以了。娃娃做完剧情回去东昆仑和队伍组队,然后就去(60,215)附近找桃灵仙子即可,桃灵仙子也是暗雷怪,在坐标附近转转就能找到。这场战斗和上面那场差不多,水继续拉防,拉好防和其他人一起秒,由于这场战斗的怪会互拉,所以建议用5法强杀(别想封,封不了的)。
打完上面两场战斗后就会迎来最后的战斗,这最后的战斗比较难——打炎神。这场战斗和普通的BOSS战有点类似,就是小怪死了后主怪会召唤新的小怪(我发现所有的BOSS都会这招)。战斗开始的时候,水拉好防,木拉心(最好有个木,要不然难很多),由于怪会给自己拉圈和罩,所以打的时候要看好了,别主怪套了圈你还继续用法抽它。
天技宝宝建议带会如意圈的宝宝,其他宝宝可以选血宝宝,反正有水套防了,给娃娃套个圈就好了。杀完主怪后小怪就轻松多了,只要注意好对应的战斗方式即可(被圈套了的用物理攻击,如果是套了罩子的就用法打即可)。
第七劫:轻偌寡信 (需要打 3 次) 任务领取:当元婴/血婴等级≥112 级时 以元婴/血婴的状态去念心道人。
第 1 战:去东昆仑山顶(205,33)寻找万年雪草时触发战斗。
第 2 战:与风月谷的云游大仙发生战斗
第 3 战:再次与云游大仙对话发生战斗
第九劫:以哀泣亡(需要打 4 次和杀 100 个雪狐)任务领取:当元婴/血婴等级≥122 级时 以元婴/血婴的状态去找雪域冰原的无底洞一探。无底洞在雪地的右上角(268,22)
去到雪域冰原后,找到坐标(268,22)无底洞就在这里。点击后对话触发战斗,怪物造型为兔子,主怪和小怪都不可以封,所以这场战斗只能强杀。建议用群法秒,水拉防木拉心,如果没有群法的可以选择优先干掉小怪。这是因为这次的战斗中,即使小怪死了主怪都不会新召唤小怪的,但是主怪死的话,小怪会拉起主怪,所以要优先处理小怪。另外还要注意的就是主怪会使用罩子和圈(多用罩子,圈会偶尔用)
杀完第一场战斗后,就要杀100个雪狐了。这个战斗不算难,只要打暗雷怪的雪狐即可,如果想快的话建议算个雪狐南荒巫术,不过千万不要吃铃铛,要不然你就该哭了。杀完后回去找兔子对话,得知还要杀雪域灵狐,然后就在雪地里撞吧。
找到雪域灵狐后(造型和普通雪狐一样,只不过一开始战斗的时候会有对话出现的)开始战斗,这场战斗是真假怪,所以开个火眼杀即可,难度不大,反正前面几劫都有类似的战斗。
不过这次不能先打小怪先了,因为只要小怪死了的话,下回合就会自动有小怪替补,而且小怪还会套罩子和圈。水继续拉防,木继续拉心,宝宝继续套圈,反正怪的攻击伤害不高,这场战斗只要把主干掉就轻松了。战斗完后去找陆压真人交任务即可完成。
第十劫:静筑虚极(需要打 4 次) 任务领取:当元婴/血婴等级≥127 级时 以元婴/血婴的状态去无了尘接任务。
第 1 战:与无了尘对话并发生战斗。 怪物特点:刷5 只剑 不可 F 中间主怪是金系旁边的 2 个是火系 最外面的 2 个是水系 建议:水拉个防 7 ,都用 5F 秒怪。 杀完第 1 战后替人辞别好友,在辞别好友的过程用需要帮王老板找 40 个百灵丹和 40 个九圣散,接着要帮张老板杀100 个剑魂(推荐使用剑魂南荒巫术)还得给钱老板 500W 金钱。
第 2 战:找到卧龙坡的玄武发生战斗。 怪物特点:封不了,要强杀的。和第 1 战类似,不同的是小怪死了,尸体不消失会被拉起来 主怪死了尸体会消失的。 建议:不用 F,拉个防御 直接 5F 秒就好了。
第 3 战:与东昆仑的无了尘对话发生战斗。 怪物特点:怪速度 1800 左右,不能封,死了不消失会被拉起来,起来就有 20W 血 法伤高打的真狠。 建议:拉防立圈强杀。 第 4 战:保护玄武(点玄武发生战斗) 怪物特点:5 只木属性的怪不易封,主怪会使用毒。怪速度 1800 左右,高秒善使用 5F 打一下很疼。 建议:水拉防,多带如意 BB。一个一个杀吧,如果用 5F 还得拉兰,怪伤害很高,速度快的几乎没回合必倒。
拓展资料:
《问道》讲述封神榜敕封千年之后,截教通天教主暗助被太乙真人打回原形化为骷髅山顶一块顽石的石矶娘娘复生,令其广收门人,招揽人才,并拉拢人道、西方教派等势力,趁仙界大劫降临之时,准备再次与阐教决一死战的故事。
参考资料:问道地劫任务

一、 淀粉和变性淀粉的产销概况
  淀粉作为经纱上浆的主要浆料,已有悠久历史。我国元朝(公元1300年前后)已采用小麦粉作为浆料。1890年"上海机器织布局"(中国第一家纺织工厂)也以发酵的小麦粉作为经纱上浆的浆料。国外在1821年已使用糊精作为浆料,同期也出现了淀粉制造工业,最初是以小麦淀粉为主,不久,其他淀粉也有生产与应用。

  尽管植物界中存在着含淀粉的大量品种,但能用于工业上的品种却并不多。主要为玉米、马铃薯、小麦、甘薯、木薯等。玉米具有高产、种植地区广、淀粉含量高、副产品的品种多、经济价值高,又易于运输和贮存,加工厂不受季节和地区限制,可全年生产的优点,有许多优良性能(粘度较稳定等等)。因此,全世界的淀粉产量中,玉米淀粉占70%以上,在美国95%以上的淀粉来自玉米,而在欧洲以马铃薯为主,泰国、巴西等国主要是木薯淀粉,在我国南方木薯淀粉也发展得较快。小麦淀粉过去用得较多,前20年有所回落,但近几年来,小麦淀粉的用量在上升,主要是用于无碳复写纸的新用途发展。全世界和主要几个国家的淀粉和变性淀粉的近年产量情况,见表1。由表可见,我国的淀粉工业的规模还较小,尤其是变性淀粉的产量太低了。

               表1 淀粉产量概况(2000年) 国 别 原淀粉产量
(万吨) 变性淀粉产量
(万吨)
全世界 4700 700
中国 550 35
美国 1600 260
欧共体 450 100
日本 200 30


  淀粉是天然高分子化合物,属于多糖类物质,存在于某些植物的种子、块茎、块根或果实中。从植物块茎、块根提取的淀粉称为根淀粉,如马铃薯淀粉、甘薯淀粉及木薯淀粉等;从植物种子或果实中提取的淀粉称为种子淀粉,如小麦淀粉、玉米淀粉及橡子淀粉等。

  淀粉对亲水性的天然纤维有较好的粘附性,也有一定的成膜能力,基本上能满足这些纤维的上浆要求。淀粉的资源丰富、价格低廉,在纺织经纱上浆中的应用已积累了丰富的经验。但其上浆性却不能令人十分满意,常需用各种辅助浆料加以弥补。运用物理或化学方法使淀粉变性,或与其他浆料混合使用,可提高淀粉的上浆效果并扩大其使用范围。淀粉浆的退浆污水对环境污染程度较其他化学浆料低。因此,当前在各种浆料中,淀粉及变性淀粉仍占着最大比例(为65%~70%)。

  我国变性淀粉设备的总生产能力: 70万吨/年(2001年实际产量是35万吨)。按生产方法分:化学变性淀粉方法生产:23万吨/年;预糊精化方法生产:10万吨/年;其他方法生产:2万吨/年。1996年我国变性淀粉实际销售量:21万吨;2000年为35万吨,其中:主要用于下列各工业部门(表2)。总体说来,我国变性淀粉仍处于初期发展阶段,它的前景宽广。预计到2010年将突破100万吨,变性淀粉的生产将成为淀粉工业、精细化工产业的主要支柱。

     表2 我国变性淀粉实际使用量 应用的
工业部门 1996年实际销售量
(万吨) 2002年需求量
(万吨)
造纸工业 8.0 20~30
纺织工业 5.5 10~13
饲料工业 4.0 8~10
食品工业 0.5 14~16
医药工业 2~4
铸造工业 3~4
淀粉塑料 10~12
其他工业 3.0 5~8
总计 21 72~100

  二、淀粉大分子的结构特点和变性原理
  A、淀粉结构特点:
  淀粉是由a-葡萄糖缩聚而成的高分子化合物,是一种高聚糖。淀粉大分子结构中的甙键及其所含的羟基是制取各种变性淀粉可能性的内在因素。甙键的断裂使大分子分解,聚合度降低,主要使淀粉的物理性能发生很大变化;位于葡萄糖剩基的第六碳原子(伯碳原子)和第二、第三碳原子(仲碳原子)上的羟基,具有通常的伯醇、仲醇基团的一系列化学反应──氧化、醚化、酯化、胺基化以及接枝共聚等反应,可制得一系列的变性淀粉。也可用加热或高能射线方法,使淀粉大分子的结构发生变化制备预糊化淀粉、降解淀粉等;也可用特种的生物酶制备变性淀粉。
 B、变性淀粉的制造方法主要有:
  化学变性:使用化学试剂,经过一定的化学反应得到的产品。如:酸解淀粉、氧化淀粉、酯化淀粉、醚化淀粉、交联淀粉、阳离子淀粉、接枝共聚淀粉等;
  物理变性:如:预糊化淀粉、电子辐射处理淀粉、热降解淀粉等;
  生物变性:如:酶转化淀粉等。

  必需指出的是:淀粉是一个有机高分子化合物,它的变性反应的发生必需要有一定条件(引发剂、温度和时间等等);不可能像无机化合物的酸与碱中和反应那样瞬时发生的。后者是一种离子交换的化学反应,而淀粉与各种变性试剂的反应是依靠分子间的碰撞接触后,才有可能发生。


  C、影响变性淀粉浆料上浆性能的一些因素:
  由于变性淀粉的原料是天然淀粉,因此产品的最后性能和质量稳定性受许多因素影响,包括一些自然因素。可以说,变性淀粉的性能往往取决于下述因素影响:
  1、植物来源:品种、土壤、气候、季节等;
  2、物理形态:颗粒状、预糊化;
  3、直链淀粉与支链淀粉比例与含量;
  4、分子量分布范围(工业上常用粘度描述);
  5、所含杂质和缔合成分(蛋白质、脂肪酸、含磷化合物),或天然取代基团;
  6、预处理历史:酸解、氧化、酶降解或糊精化等;
  7、变性类型:酯化、醚化、氧化、氨基化、接枝等;
  8、取代基的性质:乙酰基、羧甲基、羟丙基、胺基等;
  9、取代度的大小等等。

  近来时有遇到的一个问题:即原淀粉的上浆性能以那一种为好?因为市场上有的标榜是由《马铃薯淀粉》制得的变性淀粉浆料,这似乎比玉米淀粉的为好。从我们几十年的纺织上浆生产使用体会来说,以各种原淀粉的上浆性能比较,应该是:

         玉米淀粉的上浆性能最好,它对天然纤维粘附性最高,浆液粘度最稳定。
       因此过去用原淀粉上浆时,都首推玉米淀粉。
         其次是小麦淀粉,它的粘附性比玉米淀粉略差,但流动性较玉米淀粉为好。
         列第三位的是马铃薯淀粉,它对天然纤维粘附性较差,但它由于含有少量
       的天然磷酸盐,浆液的流动性好,上浆较易均匀。
         其后是:木薯淀粉、甘薯淀粉等等。
  三、变性淀粉种类:
  按照上述的淀粉大分子结构和变性原理,依据开发的年代,经纱上浆中常用的变性淀粉浆料,可归纳如下几种: 
  分解淀粉(也被称为:第一代变性淀粉)
          酸处理淀粉:酸解淀粉、可溶性淀粉、低调度淀粉
         焙供糊精:白糊精、黄糊精、印染胶
         氧化淀粉:二醛淀粉、次氯酸氧化淀粉
  淀粉衍生物 (第二代变性淀粉)
         淀粉醚 甲基淀粉(MS)
             羧甲基淀粉(CMS)
             羟乙基淀粉(HES)
             羟丙基淀粉(HPS)
             丙烯基淀粉
             阳离子淀粉
             酰胺淀粉(也称:淀粉氨基甲酸酯)
         淀粉酯 淀粉醋酸酯
              淀粉磷酸酯
              淀粉丁二酸酶
              淀粉黄原酸酯
              淀粉氨基甲酸酯(也称:酰胺淀粉)
         交联淀粉 甲醛交联淀粉
             表氯酸交联淀粉
             磷酸交联淀粉
             丙烯酸交联淀粉
  接枝淀粉(第三代变性淀粉)
             丙烯酰胺接枝淀粉
�             丙烯酸酯接枝淀粉
�             醋酸乙烯接枝淀粉
  物理处理的变性淀粉
             辐射线处理:α、β、γ及中子线处理淀粉
             高频处理淀粉
             热湿处理淀粉
             微波处理淀粉

  四、常用的变性淀粉浆料的基本特性
  A、酸解淀粉:
  酸解淀粉也叫酸化淀粉。在国际上也有多种名称:酸转化淀粉(Acid Conversion starch)或酸变性淀粉(Acid Modified Starch),但在工业上常称为易煮淀粉(Thin Boiling Starch)。酸解淀粉已有很久历史,早在1886年就有用盐酸处理天然淀粉。主要是利用酸对淀粉大分子分解得到的产物。现在工业上有各种流度的酸变性淀粉,应用于许多行业。美国的变性淀粉消耗量中,70%是酸解淀粉。
  研究与探索这类变性淀粉的主要目的有两:(1)降低粘度,以增加工业上可应用的浓度范围;(2)改变流变性能,以扩大淀粉在工业上应用的功能性,例如转化成果糖与糖浆,以制取凝胶坚实度及凝胶断裂强度恰到好处的胶姆糖的原料。

  B、氧化淀粉
  氧化淀粉是最普通的变性淀粉之一,它与天然淀粉比较颜色洁白,容易糊化,浆液粘度可有很大范围调节,且粘度稳定性较高,透明性、成膜性和胶粘性强,成本较低。在造纸、纺织、食品和其他工业上已有广泛应用。
  淀粉大分子中的羟基与甙键是氧化作用的主要内在因素。按氧化剂对淀粉作用形式,可分为:专一性氧化剂及随机性氧化剂两类。专一性氧化剂只能氧化淀粉大分子中的特定部位,例如高碘酸只能氧化C2及C3上的仲醇基,生成的产物叫双醛淀粉。随机性氧化剂可在淀粉大分子的有关部分随机发生氧化,例如次氨酸盐、过氧化氢等。
  工业上常用的氧化方式是以次氯酸钠或次氯酸钙作氧化剂,纺织工业常用的主要是次氯酸钠。次氯酸钠是在冷的氢氧化钠水溶液中缓慢地通入氯气制得。若温度过高(超过30℃)会使次氯酸盐转化成氯化盐,丧失氧化效能。
         <30℃
  2NaOH 十 Cl2  → NaClO 十NaCI 十 H2O


      (OH)-
  NaClO → NaCl + [O]

  在氧化淀粉的化学结构中,不仅切断了某些甙键,使分子量降低;而且还引入了其他官能团(羧基),使它具有另一些独特性能。羧基含量常作为氧化淀粉变性深度的一个指标。
主体浆料中应用:在细支高密纯棉纱、苎麻纱等上浆中氧化淀粉可作主体浆料应用。浆纱物理机械性能及织造性能都较相应的原淀粉为好。在上浆成本方面,显然比用天然浆要高一些,但从总的纺织厂经济效益来说,不一定低。
  混合浆料中应用:氧化淀粉与PVA、聚丙烯酸酯类合成浆料有较好的相容性,常将它们混合使用。适用于涤/棉、涤/粘、涤/毛等混纺纱上浆,并可弥补纯合成浆料的再粘性及价格贵等的缺点。混合比可从低比例的10%氧化淀粉与90%PVA到高比例的70%与30%。当氧化淀粉混合比例低于30%~40%时,退浆方法可以按合成浆料的退浆工艺,不需要另外的酶退浆。

  C、交联淀粉
   从化学角度来看,淀粉实质上也是一个多元醇的多羟基化合物。
  众所周知,羟基是一种化学活性较高的官能团,它可与许多化合物发生多种化学反应,例如:酸酐、环氧化合物、烯烃类化合物及含卤素的有机化合物等。在这些化学品中若含有两个或两个以上能与羟基反应的基团时,则就存在着可与淀粉分子上两个不同羟基反应的可能性,结果在同一分子或不同分子上的羟基之间形成交联。交联淀粉就是通过与双官能团或多官能团试剂的反应,使不同淀粉分子的羟基联结在一起,所制得的产物。
  如前所述,交联淀粉的交联试剂有多种,具体制取方法也有显著不同。其中以醛类交联键为最老、较成熟。但近几十年来,交联淀粉的技术文献中几乎都是使用含有各种双官能团或多官能团化合物的专利。其中以已二酸-醋酸混合酐制成双淀粉已二酯;磷酰氯或三偏磷酸钠制成双淀粉磷酸酯;3-氯-1,2-环氧丙烷得到双淀粉甘油醚也甚为广泛。

 在经纱上浆中应用主要着眼于,它的优良的粘度稳定性及耐热性。粘度稳定保持了前后上浆质量的恒定;耐热性可使每缸浆有更长的使用时间,每次调浆量可多一些,方便了调浆操作。
  低交联度的变性淀粉主要适用于苎麻纱上浆及低支棉纱上浆,即用在要求以被覆性为主的纱线上浆。例如苎麻细布及粗斜纹棉布的经纱上浆,具有稳定的粘度,较柔软的薄膜。
  这种变性淀粉也可用于与低粘度、高流动性的合成浆料混合使用,作为各种纤维的混纺纱上浆。例如与聚丙烯酸酯类浆料或与水分散性聚酯浆料混合,作为涤/棉纱、涤/麻纱及涤/粘纱等上浆。

  D、 羧甲基淀粉(Carboxyl Methyl Starch)常简称为 CMS,系英文名称的缩写。
  由于它的水溶性、增稠性及无毒性,已在许多工业部门得到了应用,特别是为食品工业应用。
  第一次制得羧甲基淀粉产品是1924年,是原淀粉在碱液(4%NaOH)中与一氯醋酸反应而得。对羧甲基淀粉的制备原理及方法、性能、适用性等已有不少报导。国内外市场上已有多种规格与型号,以适合多种用途。新近的研究主要是提高性能、改进工艺、开拓用途、降低成本;并向复合化的方向发展,使产品的功能性更突出。随着取代度的增加,产品的糊化温度下降,在较高取代度时,成为冷水可溶性产品,溶液像水一样清晰。工业生产的主要是低取代度的产品。由于CMS浆液透明、细腻、粘度高、粘着力较大,且有良好的乳化性和渗透性,不易腐败变质。在医药、食品、纺织、印刷、造纸、石油钻井和铸造等行业中都有着广泛的用途,是一类重要的淀粉衍生物。
羧甲基淀粉的水溶性随羧甲基化反应程度的增加而提高。一般来说,当取代度>0.1时,即开始呈现部分水溶性。取代度越高;溶解度越大,溶解速率越快。取代度≥0.5时,已是冷水可溶性了。水溶液清晰、透明,呈粘滞状。溶解度及溶解速率也与原淀粉的颗粒结构及聚合度有关。工业用的羧甲基淀粉取代度一般在0.9以下。
  羧甲基淀粉也是一种高分子电介质,呈阴离子型,这是引入的基团所形成的特性。可与碱金属生成盐,提高了产品的吸水性及水溶性。遇二价或二价以上的重金属盐,浆液呈絮凝状,甚至出现不溶性的沉淀。可被阳离子染料染色(甲基蓝染料),在浆液配合中应避免使用阳离子型辅助材料,例如阳离子型表面活性剂等。
  羧甲基淀粉商品中,常含有一定量盐分(主要是氯化钠),这种盐对羧甲基淀粉的性能有密切关系,因此已作为该类产品的主要质量指标之一。含有较多量盐分的羧甲基淀粉,不仅使它的吸水量大大提高,甚至会使浆料出现再粘;更严重的是会腐蚀上浆及调装设备的机件。
  在纺织工业中,主要用作经纱上浆的辅助粘附性浆料。它对天然纤维有较好的粘附性,可用于中、细号棉纱、苎麻纱及亚麻纱上浆;由于它的水溶解性使它也适应于粘胶纤维纱上浆以及精梳毛纱上浆;它与水溶性高分子化合物聚乙烯酸有良好的相混性,因此有时将这类混合浆用于涤/棉等混纺纱上浆,混用比例一般在10%~30%为宜。但因价格较高,通常是作为代替羧甲基纤维素(CMC)促进其他浆料成分的混溶性来使用的。

  淀粉醋酸酯
  淀粉醋酸酯也叫乙酰化淀粉(Acetate Starch)。早在100年前就知道了它的反应原理。自这以后,感兴趣的是高乙酰化的淀粉酯及其他具有2~3取代度的淀粉酯,目的是为了替代醋酸纤维素。它们呈溶剂可溶性(丙酮、氯仿等)及热塑性。淀粉醋酸酯在对淀粉物理性质的探索、直链淀粉"纤维"与薄膜研究中起了重要作用。由于它们在强度及价格方面不能与类似的纤维素衍生物相竞争,因此未能在商业上有所突破。但低于1.0取代度的淀粉醋酸酯基本上属于亲水性物质,已有工业规模性的生产。目前欧美、日本一些国家生产的主要是低取代度(DS<0.2)产品,已在一些工业部门中使用。
  早期研究及近期所使用的酯化试剂有醋酸酐、醋酸酐-吡啶、醋酸酐-醋酸混合物、乙烯酮、醋酸乙烯酯或醋酸。商业上适用的产品是取代度从0.01~0.2低取代度衍生物。
由于它的成膜能力及对纤维素有良好的粘附性,已在造纸工业中用作表面施胶剂。在这种应用中它比羟烷基淀粉醚、氧化淀粉或由酶、热转化的淀粉更有竞争力。
  在制取诸如胶粘带的粘合剂应用中,酸解糯玉米淀粉醋酸酯明显的优点是光泽、粘性及再润湿能力。使用具有0.3%~0.5%羧基及1.5%~2%乙酰基的氧化糯玉米醋酸酯制得的胶粘带具有用动物胶制品的性能。
纺织行业中的经纱上浆是淀粉制品的主要市场。将原玉米淀粉与玉米淀粉醋酸酯用于涤/棉纱上浆的浆纱性能作了对比试验。由表可见,由于淀粉醋酸酯有较好的亲和性,使涤/棉浆纱显示有很好的耐磨性,浆纱毛羽也有显著降低,这些都有利于织造效率的提高。

  表 浆纱性能比较
性能值 原淀粉
浆纱 醋酸酯淀粉浆纱
(中粘度) 醋酸酯淀粉浆纱
(低粘度) 原纱
耐磨(次) 39.9 41.2 59.5 18.4
断裂强度(N) 2.61 2.74 2.79 2.56
伸长率(%) 5.62 5.37 5.10 8.86
断裂功(N.cm) 4.71 4.42 4.12 6.57
比粘附力(N / %) 0.26 - 0.28 -
>2mm毛羽(根/10m) 53 42 57 74
>3mm毛羽(根/10m) 18 11 9 24
>5mm毛羽(根/10m) 7 - 2 15
退浆率(%) 8.03 11.69 10.86 -


  淀粉醋酸酯主要用于天然纤维纱及涤/棉混纺纱上浆。在细号、高密棉织物及苎麻纱上浆中,淀粉醋酸酯可作为主体浆料使用,由于它的浆膜有较高的强度及可弯性,对这类纤维的高粘附性,因此它有良好的织造性能。也可用于涤/粘、涤/毛等混纺纱中作为混合浆料的组分之一,它与常见的合成浆料有良好互混性,可用任何比例混合。一般与合成浆料的混用比例在10%~30%之间,若是质量优良的淀粉醋酸酯,并配以合理的调浆工艺与严格的操作与管理,它的混用比也可能达到50%。
  由于这类淀粉酯有较好的分散性,及较大溶解性,在退浆过程中易于退浆。
  也可作为玻璃纤维纱的上浆剂。在毛纱及粘胶纱上浆中,它也是一个较理想的浆料。
因凝胶倾向弱,可在较低温度条件下上浆,以防止高温对这类纤维性能的损伤。
  木薯淀粉醋酸酯的制取及在涤/棉混纺纱上浆中的应用曾作过系统研究,在生产工厂作了对比试验与生产性应用。

  淀粉氨基甲酸酯
  淀粉氨基甲酸酯也有人称为"酰胺淀粉",这种变性淀粉所用的试剂是尿素(Urea),因此商业上更多地称为"尿素淀粉"。实际上,这三个名称是同一个产品。
  尿素是一种含氮的有机化合物,它能促使淀粉膨胀。若加入多量的尿素(对淀粉重量的3~6∶l),可使淀粉在室温下糊化成浆。也有人用这种冷糊化的淀粉浆对20~30tex的棉纱上浆,有一定的织造效果。这种冷糊化现象还不是化学变性,仅是物理作用。尿素的亲水性及吸湿性拆散了淀粉分子间的氢键,促进了水的浸透作用。许多研究表明,尿素对淀粉的变性机理主要是发生在高温状态

初中物理公式大全

  关于运动方面的公式:

  速度V(m/S) v=S/t; S:路程,t:时间

  有关力的公式:

  重力G(N) G=mg; m:质量 ; g:9.8N/kg或者10N/kg

  密度ρ(kg/m3) ρ= m/V m:质量;V:体积

  合力F合(N) 方向相同:F合=F1+F2

  方向相反:F合=F1—F2 方向相反时,F1>F2

  浮力F浮(N) F浮=G物—G视 ;G视:物体在液体的重力

  浮力F浮(N) F浮=G物; 此公式只适用物体漂浮或悬浮

  浮力F浮(N) F浮=G排=m排g=ρ液gV排; G排:排开液体的重力;m排:排开液体的质量,ρ液:液体的密度,V排:排开液体的体积(即浸入液体中的体积)

  杠杆的平衡条件 F1*L1= F2*L2 F1:动力, L1:动力臂F2:阻力 L2:阻力臂

  定滑轮 F=G物,S=h, F:绳子自由端受到的拉力,G物:物体的重力,S:绳子自由端移动的距离,h:物体升高的距离

  动滑轮 F= (G物+G轮)/2,S=2 h, G物:物体的重力, G轮:动滑轮的重力

  滑轮组 F= (G物+G轮)/n,S=n h , n:承担物重的段数

  有关功的公式:

  机械功W(J) W=FS F:力 S:在力的方向上移动的距离

  有用功:W有,总功:W总, W有=G物*h,W总=Fs ,适用滑轮组竖直放置时机械效率 η=W有/W总×100%

  功 W = F S = P t 1J = 1N•m = 1W•s

  功率 P = W / t = F*v(匀速直线) 1KW = 10^3 W,1MW = 10^3KW

  有用功 W有用 = G h= W总 – W额 =ηW总

  额外功 W额 = W总 – W有 = G动 h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面)

  总功 W总= W有用+ W额 = F S = W有用 / η

  机械效率 η= W有用 / W总

  η=G /(n F)= G物 /(G物 + G动) 定义式适用于动滑轮、滑轮组

  功率P(w) P= W/t; W:功 ;t:时间

  有关压强的公式:

  压强p(Pa) P= F/S F:压力/S:受力面积

  液体压强p(Pa) P=ρgh ρ:液体的密度h:深度(从液面到所求点的竖直距离)

  热量Q(J) Q=cm△t c:物质的比热容 m:质量,△t:温度的变化值

  燃料燃烧放出的热量Q(J) Q=mq ;m:质量,q:热值

  有关电路的公式:

  串联电路

  电流I(A) I=I1=I2=…… 电流处处相等

  电压U(V) U=U1+U2+…… 串联电路起分压作用

  电阻R(Ω) R=R1+R2+……

  并联电路

  电流I(A) I=I1+I2+…… 干路电流等于各支路电流之和(分流)

  电压U(V) U=U1=U2=……

  电阻1/R(Ω) =1/R1+1/R2

  欧姆定律 I= U/R

  电路中的电流与电压成正比,与电阻成反比

  电流定义式 I= Q/t:电荷量(库仑)t:时间(S)

  电功W(J) W=UIt=Pt ;U:电压 I:电流t:时间 P:电功率

  电功率 P=UI=I^2R=U^2/R U:电压 I:电流R:电阻

  电磁波波速与波

  长、频率的关系 c=λf

  c:波速(电磁波的波速是不变的,等于3×10^8m/s)λ:波长 f:频率

这个容易。
初中物理必记知识点
一、记住的常量
1.光(电磁波)在真空中传播得最快,c=3× 105Km/s=3×108m /s。光在其它透明物质中传播比在空气中传播都要慢
2.15℃的空气中声速:340m/s,振动发声,声音传播需要介质,声音在真空中不能传播。一般声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢。
3.水的密度:1.0×103Kg/m3=1g/cm3=1.0Kg/dm3。
1个标准大气压下的水的沸点:100℃,冰的熔点O℃,
水的比热容4.2×103J/(Kg•℃)。
4.g=9.8N/Kg,特殊说明时可取10 N/Kg
5.一个标准大气压=76cmHg==760mmHg=1.01×105Pa=10.3m高水柱。
6.几个电压值:1节干电池1.5V,一只铅蓄电池2V。照明电路电压220V,安全电压不高于36V。
7.1度=1千瓦•时(kwh)=3.6×106J。
8.常见小功率用电器:电灯、电视、冰箱、电风扇;
常见大功率用电器:空调、电磁炉、电饭堡、微波炉、电烙铁。
二、物理量的国际单位
长度(L或s):米(m)
时间(t):秒(s)面积(S):米2(m2)体积(V):米3(m3)速度(v):米/秒(m/s)温度(t):摄氏度(℃)(这是常用单位)
质量(m):千克(Kg)密度(ρ):千克/米3(Kg/m3)。力(F):牛顿(N)功(能,电功,电能)(W):焦耳(J)
功率(电功率)(P):瓦特(w)压强(p):帕斯卡(Pa)机械效率(η)热量(电热)(Q):焦耳(J)
比热容(c):焦耳/千克 摄氏度(J/Kg℃)热值(q):J/kg或J/m3
电流(I):安培(A)电压(U):伏特(V) 电阻(R):欧姆(Ω)。
三、单位换算
1nm=10-9m,1mm=10-3m,1cm=10-2m;1dm=0.1m,1Km=103m,1h=3600s,1min=60s,
1Kwh=3.6×106J.1Km/h=5/18m/s=1/3.6m/s,1g/cm3=103Kg/m3,1cm2=10-4m2,
1cm3=1mL=10-6m3,1dm3=1L=10-3m3,
词冠:m毫(10-3),μ微(10-6),K千(103),M兆(106)
四、公式
1.速度v=s/t; 2.密度ρ=m/v; 3.压强P=F/s=ρgh;
4.浮力F=G排=ρ液gV排=G(悬浮或漂浮)=F向上-F向下=G-F’ ;
5.杠杆平衡条件:F1L1=F2L2;6.功w=Fs=Gh(克服重力做功)=Pt;7.功率p=W/t=Fv;
8.机械效率η=W有/W总=Gh/Fs=G/nF=G/(G+G动) =fL/Fs(滑轮组水平拉物体克服摩擦力作功);
9.热量:热传递吸放热Q=cm△t;燃料完全燃烧Q=mq=Vq;电热:Q= I2Rt
10.电学公式:电流:I=U/R=P/U 电阻:R=U/I=U2/P 电压:U=IR=P/I
电功:W=Pt =UIt =I2Rt=U2t/R 电热:Q= I2Rt(焦耳定律)=UIt==U2t/R
电功率:P=W/t= UI=I2R=U2/R
串联电路特点:I=I1=I2,U=U1+U2,R=R1+R2 U1:U2=P1:P2=Q1:Q2=W1:W2=R1:R2
并联电路特点:I=I1+I2,U=U1=U2,1/R=1/R1+1/R2 I1:I2=P1:P2=Q1:Q2=W1:W2=R2:R1
五、物理学家与贡献
姓名 贡献
安培: 安培定则(右手定则)
牛顿(力) 牛顿第一运动定律、色散、经典物理奠基人
托里拆利 托里拆利实验→首先测出大气压的值
沈括 固体传声、磁偏角
奥斯特 电流的磁效应
法拉第 电磁感应现象
欧姆(电阻) 欧姆定律
焦耳(能) 焦耳定律
阿基米德 阿基米德原理(浮力) 、 杠杆平衡原理
卢瑟福 α粒子散射实验:原子行星(核式)模型
六、重要概念、规律和理论
1、记住六种物态变化的名称及吸热还是放热。

2、记住六个物理规律:(1)牛顿第一定律(惯性定律)(2)光的反射定律(3)光的折射规律(4)能量转化和守恒定律(5)欧姆定律(6)焦耳定律。记住两个原理:(1)阿基米德原理(2)杠杆平衡原理

3、质量是物体的属性:不随形状、地理位置、状态和温度的改变而改变;而重力会随位置而变化。密度是物质的特性,与m,v无关,但会随状态、温度而改变;惯性是物体的属性,只与物体的质量有关,与物体受力与否、运动与否、运动快慢都无关;比热容是物质的特性:只与物质种类、状态有关,与质量和温度无关;电阻是导体的属性:与物质种类、长短、粗细、温度有关,与电流、电压无关。

4、科学探究有7个要素:提出问题、猜想与假设、制定计划与设计实验、进行实验收集证据、分析论证、评估、交流与合作.

5、物理方法是在研究物理现象得出规律的过程中体现出来的,主要有类比法、等效替代法、假设法、控制变量法、建立理想模型法、转换法等。如控制变量法:在研究问题时,只让其中一个因素(即变量)变化,而保持其他因素不变(如探究I与U、R的关系、探究蒸发与什么因素有关)。等效替代法(如求合力、求总电阻),模型法(如原子的核式结构模型、磁感线,光线),类比法(如电流与水流、电压与水压)。转换法(电流表的原理,用温度计测温度,小磁场检验磁场)

6、电学实验中应注意的几点:①在连接电路的过程中,开关处于断开状态.②在闭合开关前,滑动变阻器处于最大阻值状态,接法要一上一下.③电压表应并联在被测电阻两端,电流表应串联在电路中.④电流表和电压表接在电路中必须使电流从正接线柱进入,从负接线柱流出。

7、会基本仪器工具的使用:刻度尺、钟表、液体温度计、天平(水平调节、横粱平衡调节、游码使用)、量筒、量杯、弹簧测力计、密度计、电流表、电压表,滑动变阻器、测电笔、电能表。

8、传播介质:声音:除真空外的一切固、液、气体. 光:真空、空气、水、玻璃等透明物质

9、常见的(1)晶体(有一定熔点):海波、冰、石英、水晶、食盐、明矾、萘、各种金属
(2)非晶体:松香、玻璃、蜂蜡、沥青

10、常见的(1)导体:金属、石墨、人体、大地、酸、碱、盐的水溶液
(2)绝缘体:橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油
常见的导热体:金属,不良导热体:空气,水,木头,棉花等。
常见的新材料有纳米材料、超导材料、记忆合金、隐形材料。

11、运动和力的关系:
①.原来静止的物体:如果a受平衡力:保持静止。b受非平衡力:沿合力方向运动
②.原来运动的物体:如果a受平衡力:保持匀速直线运动.b受非平衡力:如果力的方向与运动方向相同,则物体做加速运动。如果力的方向与运动方向相反,则物体做减速运动。如果力的方向与运动方向不在一条直线上,则物体运动方向改变。

物体如果不受力或受平衡力将保持平衡状态,物体静止或做匀速直线运动说明物体受力平衡,合力为0;物体受非平衡力将改变运动状态。

12、家庭电路的连接方法:
①各用电器和插座之间都是并联,
②开关一端接火线,一端接灯泡,
③螺口灯泡的螺旋套要接在零线上
④保险丝接在火线上。
⑤三孔插座的接法是左零右火中接地。


哪位老师或同学帮忙总结下物理中考用到的所有公式,可以复制但要全,帮...
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急!!!请高中老师和同学帮忙分析
对课本上的内容,上课之前最好能够首先预习一下,否则上课时有一个知识点没有跟上老师的步骤,下面的就不知所以然了,如此恶性循环,就会开始厌烦数学,对学习来说兴趣是很重要的。课后针对性的练习题一定要认真做,不能偷懒,也可以在课后复习时把课堂例题反复演算几遍,毕竟上课的时候,是老师在进行题...

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我总是嫉妒班里被表扬、被老师叫去帮忙的同学,总对自己说不要嫉妒别人...
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关于细胞凋亡的问题,请对此有了解的同学,或者老师帮忙一下呵呵...
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