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1,玻璃化是个什么样的状态啊

固态
玻璃化是将某种物质转变成玻璃样无定形体(玻璃态)的过程,是一种介于液态与固态之间的状态,在此形态中没有任何的晶体结构存在。玻璃化是冷冻生物学中一项简单、快速、而有效的保存有生命的细胞、组织和器官的方法。通过玻璃化法降温保存细胞时,细胞内外的水都不形成结晶,细胞结构不会受到破坏从而细胞得以存活。
转化为非晶态

玻璃化是个什么样的状态啊

2,植物玻璃化的定义是

所谓玻璃化是指试管苗呈半透明水渍状,叶片脆弱易破碎,发生玻璃化的试管苗,难以移栽成活,所以玻璃化现象已成为组培快繁中提高繁殖率和增加培养过程稳定性的主要障碍,严重影响组培在生产上的应用
就是因为在试管里面繁殖植物的外植体的时候,由于试管内的湿度大,造成植物的玻璃化,现象是植物的组织像水晶状的~浅绿浅绿的~可以用一种透气的薄膜代替不透气的薄膜,增加试管内的透气性,可以降低组织玻璃化的现象~

植物玻璃化的定义是

3,橡胶和塑料的玻璃化温度有何区别

玻璃化温度:高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度,指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度,是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,通常用Tg表示.玻璃化温度没有很固定的数值,往往随着测定的方法和条件而改变.高聚物的一种重要的工艺指标.在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性,在用作塑料、橡胶、合成纤维等时必须加以考虑.如聚氯乙烯的玻璃化温度是80℃.但是,他不是制品工作温度的上限.比如,橡胶的工作温度必须在玻璃化温度以上,否则就失去高弹性.从这个角度说橡胶和塑料的玻璃化温度除温度不同外没有什么区别.

橡胶和塑料的玻璃化温度有何区别

4,高温涂料玻璃化是什么状态

就是晶化,形成一层透明如玻璃状的晶化膜
1.了解功效的差异性 耐高温漆是在高温情况下,能够防腐防锈的涂料。防火涂料是在发生火灾时,延缓并减轻物品损坏的损失。 2.了解明火情况下的差异性 部分耐高温漆是可以在接触明火的情况下使用的。防火涂料接触明火会发生反应以减缓火情蔓延及延缓热量的传递。 3.了解功能的差异性 耐高温漆具有高防腐、耐高温、抗氧化等多种功能,使用年限也比较长。而防火涂料是难燃或不燃,起到阻燃、隔燃等功能。 4.了解使用温度的差异性 耐高温涂料是在高温下使用的,常见的耐温范围是200℃—1200℃左右。防火涂料一般都是在常温下使用的。 5.了解适用范围的差异性 耐高温涂料多数用于工业或家用的发热部件;而防火涂料用于木结构材料较多,也有部分是用于电缆等。

5,高分子共混物的玻璃化转变有何特点

玻璃化是冷冻生物学中一项简单、快速、而有效的保存有生命的细胞、组织和器官的方法。通过玻璃化法降温保存细胞时,细胞内外的水都不形成结晶,细胞结构不会受到破坏从而细胞得以存活。试管苗玻璃化(vitrification)是指组织培养过程中的特有的一种生理失调或生理病变,试管苗呈半透明状外观形态异常的现象。玻璃化苗绝大多数为来自茎尖或茎段培养物的不定芽。通常玻璃化苗恢复正常的比例很低,在继代培养中仍然形成玻璃化苗,因此,玻璃化苗是试管苗生产中亟(ji 急切的意思)待解决的问题。
特点 高分子同低分子比较,具有如下几个特点: 1、组成 高分子的相对分子质量很大,大多数高分子都是由一种或几种单体聚合而成。 2、分子结构 高分子的分子结构基本上只有两种,一种是线型结构,另一种是体型结构。线型结构的特征是分子中的原子以共价键互相连结成一条很长的卷曲状态的“链”(叫分子链)。体型结构的特征是分子链与分子链之间还有许多共价键交联起来,形成三度空间的网络结构。这两种不同的结构,性能上有很大的差异。 高分子由于其相对分子质量很大,通常都处于固体或凝胶状态,有较好的机械强度;又由于其分子是由共价键结合而成的,故有较好的绝缘性和耐腐蚀性能;由于其分子链很长,分子的长度与直径之比大于一千,故有较好的可塑性和高弹性。高弹性是高聚物独有的性能。此外,溶解性、熔融性、溶液的行为和结晶性等方面和低分子也有很大的差别。一般来说,高分子的分散性越大,性能越差。

6,玻璃化温度的基本简介

1、利用体积变化的方法2、利用热力学性质变化的方法3、利用力学性质变化的方法4、利用电磁性质变化的方法 核磁共振法(NMR) 温度升高后,分子运动加快,质子环境被平均化(处于高能量的带磁矩质子与处于低能量的的带磁矩质子在数量上开始接近;N-/N+=exp(-E/kT)),共振谱线变窄。到玻璃化转变温度,Tg时谱线的宽度有很大的改变。利用这一现象,可以用核磁共振仪,通过分析其谱线的方法获取高分子材料的玻璃化转变温度。
玻璃化温tg有的也叫玻璃化转变温度是材料的一个重要特性参数,材料的许多特性都在玻璃化转变温度附近发生急剧的变化。以玻璃为例,在玻璃化转变温度,由于玻璃的结构发生变化,玻璃的许多物理性能如热容、密度、热膨胀系数、电导率等都在该温度范围发生急剧变化。根据玻璃化转变温度可以准确制定玻璃的热处理温度制度。对高聚物而言,它是高聚物从玻璃态转变为高弹态的温度,在玻璃化转变温度时,高聚物的比热容、热膨胀系数、粘度、折光率、自由体积以及弹性模量等都要发生一个突变。从分子结构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象,而不像相转变那样有相变热,所以它是一种二级相变(高分子动态力学中称主转变)。在玻璃化转变温度以下,高聚物处于玻璃态,分子链和链段都不能运动,只是构成分子的原子(或基团)在其平衡位置作振动;而在玻璃化转变温度时分子链虽不能移动,但是链段开始运动,表现出高弹性质,温度再升高,就使整个分子链运动而表现出粘流性质

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