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二氧化硅

指数 二氧化硅

二氧化硅(化学式:Si)是一种酸性氧化物,对应水化物为硅酸(Si)。它从古代以来就已经被人们知道了。 二氧化硅在自然界中最常见的是石英,以及在各种生物体中。在世界的许多地方,二氧化硅是砂的主要成分。二氧化硅是最复杂和最丰富的材料家族之一,既是多种矿物质,又是被合成生产的。 值得注意的实例包括熔融石英,水晶,热解法二氧化硅,硅胶和气凝胶。 应用范围从结构材料到微电子学到食品工业中使用的成分。 二氧化硅是硅最重要的化合物,约占地壳质量的12%。自然界中二氧化硅的存在形态有结晶形和无定形两大类,统称硅石。.

230 关系: 埃亚菲亚德拉冰盖原子晶体原硅酸卡博特公司卡尔·威廉·舍勒卡爾布科火山反相色谱法台灣藍寶史托伯法双极性晶体管变形体塔图因多孔动物门天青窯變釉紫斑圓盤太空舱返回实验太阳能电池孔雀增一孔雀座安山岩岩石巨型共價結構巴林杰陨石坑中國發明中国化学史中部区 (喀麦隆)三氟甲烷三氯化钕一氧化硅人造水晶二硫化硅二甲醚二氧化铪二氧化锡二氧化锗二氧化鉛互補式金屬氧化物半導體廢液晶混凝土伊朗經濟弗雷澤島低介电常数材料低介電常數物質後生質地幔地球场效应管化学气相沉积化学机械平坦化化石哈德利溝隕石優勝美地國家公園...准矿物內骨骼八氟丙烷六氟乙烷国际癌症研究机构一类致癌物四乙氧基矽烷四甲基硅烷四氟一氧化氙四氟化硅四氟化碲四氯化硅四溴化硅皮克林乳液石英石英玻璃矽化鎂矽藻矽藻土矽酸鹽矽酸鈣矽酸鈣板矿物列表玳瑁玻璃玻璃隕石玄武岩火山火成岩火星侦察轨道器火星水文珍珠岩球状闪电琉璃砷化鎵砂纸砂金石硫脲硅基生物硅化木硅胶硅酸鈉碱金属碱性火成岩碳纖維強化聚合物碳热反应碳酸二苯酯磁力顯微鏡磷鎢酸磷钇矿磷酸礦物假象科马提岩稻殼笼形复合物紫水晶綠柱石绿玉髓缟玛瑙羟脯胺酸爱琴文明絕緣體瑪瑙炻器电子束诱导沉积焦磷酸盐熱輻射成像系統燻煙劑煞車特瓦史塔火山口片麻岩相对电容率白云岩白炭黑E551花崗岩花崗閃長岩花窗玻璃芹鹽莫氏硬度遠海沉積物荔枝莊青瓷衝擊石英表面增强拉曼光谱食盐複式火山馬利厄斯丘陵香槟池解剖学高分子高分子材料超基性岩黑云母黑石黑曜岩阿氏偕老同穴鵝卵石赤城山 (日本)閃長岩閘極介電層薔薇輝石肺塵病肺癌铝土矿尾矿铝热法醇盐金屬氧化物半導體場效電晶體金丝玉金氧半電容金星地質酸性火成岩酸性氧化物鋰離子聚合物電池集成电路版图蛋白石耐火砖耐火材料虎眼石陶瓷工程陶艺柴可拉斯基法标准电极电势表标准摩尔生成焓栅氧化层植硅体植物橄欖岩正長岩氟化铍氟化氢氟硅酸钠氟硅酸镁氢氟酸氢氧化钠氧化物氧化物薄膜晶体管氧化锂氮化矽水的性質水泥水淨化水晶棺江西黑貓炭黑汝窯湿化学溶解度表札巴巴火山月丘月球有机场效应晶体管流化催化裂化流紋岩浮岩海克拉火山斯石英斜长石无机化合物列表无机化合物CAS号列表无机化学撞擊事件拜耳法晶圓時間噴泉1,1-二氯乙烯1,7-辛二烯2001年美國炭疽攻擊事件2016年農曆新年旺角騷亂7631-86-9 扩展索引 (180 更多) »

埃亚菲亚德拉冰盖

埃亚菲亚德拉冰盖(Eyjafjallajökull,意为:在似島嶼的山上的冰河)是冰岛南部的一座冰川,是冰岛的第五大冰川,位于另一更大的冰川米达尔斯冰原的西侧。在其冰川的冰盖下覆盖了一座1666米高的火山,这座火山自冰河时期起就频繁喷发。该火山在2010年的3月20日和4月15日曾两度喷发,其中4月的喷发对欧洲的空中交通造成了严重的影响。在2010年之前该火山曾于1821年至1823年之间喷发,更早先的喷发则记载于1612年和920年。火山口的直径约为3至4公里,而冰川覆盖的面积则广达100平方公里。.

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原子晶体

原子晶体指的是内部原子以共价键的形式连接并形成空间网状结构的固体物质。典型的物质有:金刚石、硅、二氧化硅、碳化硅等。特点是熔沸点很高,硬度大。 Category:晶体 Category:无机化学.

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原硅酸

原硅酸(H4SiO4)是二氧化硅(SiO2)的水合物。H4SiO4不稳定,容易分解成为硅酸(H2SiO3)。 硅 Category:无机硅化合物.

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卡博特公司

卡博特公司(Cabot Corporation)是一家特殊化工與應用材料公司,於1882年成立,總部位於美國麻薩諸塞州的波士頓,其產品業務範圍涵蓋四大類:碳煙、特種流體、超級金屬、金屬氧化物等。.

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卡尔·威廉·舍勒

卡尔·威廉·席勒(Carl Wilhelm Scheele,),瑞典屬波美拉尼亚药剂师及化学家,倾力于纯粹科学的研究,以高超的实验技术发现了氧气和氯气。他从自然物中提取了多种有机酸,在对矿石的研究中发现了钼、钡、钨等金属元素。他对银盐和氢氟酸的性质的研究有助于摄影术和玻璃工业的发展,还对多种颜料和染料进行了分析。.

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卡爾布科火山

卡爾布科火山是智利的火山,位於該國南部延基韋湖東南面,由湖大區負責管轄,屬於安第斯山脈的一部分,海拔高度2,003米。火山和周边地区处于的保护之内。这是一个非常有爆炸性的安山岩火山,其熔岩通常含有55%至60%二氧化硅(SiO2)。 最近一次喷发是在2015年4月22日,自1972年以来第一次火山喷发。.

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反相色谱法

反相色谱法(Reversed-phase chromatography,RPC)包含了任何一种使用非极性固定相的色谱学方法。“反相”这个词有着其历史背景。在1970年代,大多数液相色谱是在未修饰的氧化硅或氧化铝上完成的,他们表面的化学性质是亲水性的,对于极性化合物具有更强的亲和力,因此也叫做“正相”(正常)色谱。若采用烷基链共价键合到支持表面上,则会倒换洗脱顺序。在反相色谱法中,极性化合物先被洗脱出来,而非极性化合物被保持住,因为它们亲和于反相表面。在其他色谱方法中所使用的所有数学与试验研究在反相色谱中亦适用(例如色谱分辨率与柱长成正比)。如今,反相柱色谱法在分析型液相色谱中占绝大多数比例。.

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台灣藍寶

Gem silica,國際名稱為台灣藍玉髓,台灣人俗稱台灣藍寶,主要生產於台灣東部海岸山脈的天藍色玉髓。.

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史托伯法

史托伯方法是一種合成單分散二氧化矽粒子的物理化學方法。 1956年G.Koble等人在乙醇溶液中,用四乙氧基矽烷縮合生成了單分散二氧化矽微球,之後的Werner Stöber等人對此反應進行了更有系統的研究,於是在1968年以乙醇為溶劑製備出了小粒徑的二氧化矽微球。 製備二氧化矽微球的方法有很多,如微乳液法、化學氣相沉澱法、史托伯法。而史托伯法也已被廣泛的應用,方法則是將四乙氧基矽烷加到水、乙醇、氨體系中以生成二氧化矽粒子。.

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双极性晶体管

双极性電晶體(bipolar transistor),全称双极性结型晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极管,是一种具有三个终端的电子器件。双极性晶体管是电子学历史上具有革命意义的一项发明,其发明者威廉·肖克利、约翰·巴丁和沃尔特·布喇顿被授予1956年的诺贝尔物理学奖。 这种晶体管的工作,同时涉及电子和空穴两种载流子的流动,因此它被称为双极性的,所以也稱雙極性載子電晶體。这种工作方式与诸如场效应管的单极性晶体管不同,后者的工作方式仅涉及单一种类载流子的漂移作用。两种不同掺杂物聚集区域之间的边界由PN结形成。 双极性晶体管由三部分掺杂程度不同的半导体制成,晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN结处的扩散作用和漂移运动。以NPN電晶體為例,按照设计,高掺杂的发射极区域的电子,通过扩散作用运动到基极。在基极区域,空穴为多数载流子,而电子少数载流子。由于基极区域很薄,这些电子又通过漂移运动到达集电极,从而形成集电极电流,因此双极性晶体管被归到少数载流子设备。 双极性晶体管能够放大信号,并且具有较好的功率控制、高速工作以及耐久能力,,所以它常被用来构成放大器电路,或驱动扬声器、电动机等设备,并被广泛地应用于航空航天工程、医疗器械和机器人等应用产品中。 通斷(傳遞訊號)時的雙極晶體管表現出一些延遲特性。大多數晶體管,尤其是功率晶體管,具有長的儲存時間,限制操作處理器的最高頻率。一種方法用於減少該存儲時間是使用Baker clamp。.

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变形体

变形体(amoeba),是一种通过伸长或收回伪足来改变自身形状的细胞或生物。 变形体并不属于某个单一的生物分类,相反地,在许多真核生物中都能找到它们的存在。变形体细胞不仅存在于原核生物中,也广泛存在于各种真菌、藻类以及动物中。 微生物学家经常会使用术语变形体来称呼那些能施展变形运动的生物。Marée, Athanasius FM, and Paulien Hogeweg.

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塔图因

塔图因(又译塔图音,坦圖因;英语:Tatooine),是《星際大戰》的世界观中天行者家族的故乡行星。它被设定为一颗巨大的沙漠行星,属于星系外環(Outer Rim)的阿卡尼斯区域(Arkanis Sector),是一颗围绕着一个双星系统运动的行星。.

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多孔动物门

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天青窯變釉紫斑圓盤

天青窯變釉紫斑圓盤(Dish with greenish-blue glaze and purple splashes),為中國金~元時期(約莫12~13世紀)鈞窯製品,從瓷盤上的紫色彩斑可看出鈞窯特有的幻化多變的釉彩,自然流淌形成的紫紅釉也恰相呼應晚清文人們以「夕陽紫翠忽成嵐」來形容鈞窯瓷器,屬鈞瓷生活器皿類,在高溫(約在攝氏1250~1270度)還原氣氛的環境中燒製而成,特殊的釉彩,源於一系列的物理化學效應,現藏於台北国立故宫博物院。.

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太空舱返回实验

太空舱返回实验(英语:Space Capsule Recovery Experiment,缩写为SRE)是印度发射的第一个返回式航天器。它于格林尼治标准时间2007年1月10日03点53分由印度空间研究组织(ISRO)从斯里哈里科塔的萨蒂什达万航天中心发射升空。执行发射任务的运载火箭是印度自行研制的极轨卫星运载火箭-C7,这是印度目前拥有的运载能力最大的火箭。同时发射的还有3颗人造卫星。SRE-1太空舱在绕地球轨道运行12天后重返大气层,于1月22日04点16分落入孟加拉湾。这次发射和返回的成功标志着印度已经成为世界上仅有的几个航天大国之一。.

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太阳能电池

太阳能电池(亦称太阳能芯片或光电池)是一种將太阳光通过光生伏打效应轉成電能的裝置。 在常見的半導體太陽能電池中,透過適當的能階設計,便可有效的吸收太陽所發出的光,並產生電壓與電流。這種現象又被称为太阳能光伏。 太阳能发电是一种可再生的环保发电方式,其发电过程中不会产生二氧化碳等溫室气体,因此不会对环境造成污染;但太阳能电池板的生产过程会排放大量有毒废水。按照制作材料分为硅基半导体电池、CdTe薄膜电池、薄膜电池、染料敏化薄膜电池、有机材料电池等。其中硅电池又分为单晶硅电池、多晶硅电池和无定形体硅薄膜电池等。对于太阳能电池来说最重要的参数是转换效率,目前在实验室所研發的硅基太阳能电池中(並非),单晶硅电池效率为25.0%,多晶硅电池效率为20.4%,CIGS薄膜电池效率达19.8%,CdTe薄膜电池效率达19.6%,非晶硅(无定形硅)薄膜电池的效率为10.1%。.

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孔雀增一

孔雀增一,即HD 172555,又名CP-64 3948,SAO 254358、HR 7012,是一颗位於鳳凰座的恒星,视星等为4.79,位于銀經330.57,銀緯-23.76,其B1900.0坐标为赤經,赤緯。它的光譜類型是 A5V,距離地球約95光年。光譜證據顯示它在最近曾經發生兩顆體積相當於行星的天體相撞,且體積至少相當於月球的較小者被摧毀,而體積至少與水星相當的較大者也受到明顯影響。行星相撞證據已經被 NASA 的史匹哲太空望遠鏡觀測到。.

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孔雀座

孔雀座是位於南半天球的一個星座,人們用拉丁語的“孔雀”(Pavo)為這個星座命名。 它是由彼得勒斯·普朗修斯 (Petrus Plancius) 从荷兰人 Pieter Dirkszoon Keyser 和 Frederick de Houtman 的1595-1597年的观测资料中构想出来的12个星座之一。孔雀座最早出现在一个1598年出版的浑天仪中,这个浑天仪于1598年由彼得勒斯与约道库斯·洪第乌斯 (Jodocus Hondius) 在阿姆斯特丹出版。后来约翰·拜耳把孔雀座绘制在1603年出版的星图集——“测天图”中。1756年,1756年探险家、天文学家尼可拉·路易·拉卡伊 (Nicolas-Louis de Lacaille) 用拜耳命名法为孔雀座内的星星命名。 孔雀座与天鹤座,凤凰座和杜鹃座被合称为“南方的小鸟”。 孔雀座最亮的星星,孔雀十一,又被称为孔雀星。它出现在天空上的样子是一颗蓝白的星星,亮度有1.91视星等。但实际上孔雀星是两颗恒星围绕彼此公转的分光雙星系統。孔雀六是距离太阳不远的一个类太阳恒星,距离大约有1.91光年。在孔雀座中有六个星系已经找到了主行星,例如 HD 181433 内有超级地球和有证据表明 HD 172555 在过去几千年内曾经发生过一个重大的星际碰撞。孔雀座还包含 NGC 6752,这是天空中第三亮的球状星云,还有与银河系十分相似的一个螺旋星云 NGC 6744,不过它比银河系大两倍。 孔雀座是一个每年都会出现流星雨的星座。.

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安山岩

安山岩(Andesite)是一种中性火山喷出岩,是造山带最普通的火山岩,其中含有斑晶,斑晶是中性斜长石,深色矿物有辉石、角闪石,基质为隐晶质,由斜长石和极少量正长石或石英组成。主要含有的矿物是铁、钛的氧化物。“安山岩”这个词是来源自南美洲的“安第斯山”。 安山岩的分类主要依据起斑晶中含有的不同成分,如辉石安山岩、云母安山岩、角闪石安山岩等。安山岩的化学和矿物成分同闪长岩相当,是流纹岩和玄武岩之间的过渡類型岩石,含有范围在57-62%的二氧化硅(化学式:Si)。 安山岩為構成島弧火山的重要火成岩,在新生代环太平洋地区有大量的发现。台灣的大屯火山群、富貴角都屬於安山岩。.

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岩石

岩石是由一种或几种礦物和天然玻璃组成的,具有稳定外形的固态集合体。由一种矿物组成的岩石称作单矿岩,如大理岩由方解石组成,石英岩由石英组成等;有数种矿物组成的岩石称作复矿岩,如花岗岩由石英、长石和云母等矿物组成,辉长岩由基性斜长石和辉石组成等等。没有一定外形的液体如石油、气体如天然气以及松散的沙、泥等,都不是岩石。 岩石是组成地壳的物质之一,是构成地球岩石圈的主要成分。其中,长石是地壳中最重要的造岩成分,比例达到60%Feldspar.

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巨型共價結構

巨型共價結構是一些有巨型結構的共價化合物,這些化合物中的共價鍵遍佈了整個結構,鍵合了所有原子。.

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巴林杰陨石坑

巴林傑隕石坑(英語:Barringer Crater或Meteor Crater)位於美國亞利桑那州北部的沙漠中,旗桿市東方約69公里處,接近溫斯洛,因保存完好而頗具知名度。因為美國內政部通常會以距離某天然地標最近的郵局名稱為該地命名,而最近的郵局名稱是「Meteor」,美國內政部將它命名為「Meteor Crater」。巴林傑隕石坑起初被命名為「代亞布羅峽谷隕石坑」(Canyon Diablo Crater),而造成該隕石坑的隕石殘骸被命名為代亞布羅峽谷隕石。科學家則將它稱為「Barringer Crater」作為對首位提出成因是隕石撞擊的科學家丹尼尔·巴林杰的尊敬。該撞擊坑是巴林傑家族的私人公司巴林傑隕石坑公司財產,而該公司稱巴林傑隕石坑是「地球上最著名,保存最完好的隕石坑」。 儘管巴林傑隕石坑在地質學研究上极具重要性,但它並沒有被列為聯邦政府管轄的國家紀念區予以保護。1967年11月該地被列為美國國家天然地標。 隕石坑位在海拔1740公尺的高原上,直徑1200公尺,深達170公尺,周圍圍繞著45公尺高的隆起地形。巴林傑隕石坑的基岩上方已經被厚達210到240公尺的礫石層覆蓋。巴林傑隕石坑最引人注意的是它的接近方型外觀,一般相信是因為受到撞擊地點在撞擊前就存在的地層中節理影響。.

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中國發明

中国是世界上部分重要发明的发源地,包括古代中国四大发明:造纸、指南针、火药、印刷(包括雕版印刷与活字印刷)。下表包括四大发明以及其他最早出现在中国的发明。中国人独创的发明涉及机械学、水力学、数学,这些学问应用在计时、冶金、天文、农业、工程、乐理、工艺、导航、以及军事上。时至战国时期(前403年至前221年),中国已拥有先进的冶金技术,包括高炉和熔铁炉,而工匠至汉朝(前202年至220年)才掌握百炼钢与铣铁重熔的技巧。后来在宋朝(960年至1279年),复杂经济制度的崛起促使了如纸币的发明。中国人至少在10世纪之前发明的火药引发了一系列独一无二的发明的诞生,如火枪、地雷、水雷、手铳、爆炸炮弹、多节火箭、以及带气动翼及爆炸酬载物的火箭弹。中国古航海家靠著十一世纪发明的指南针及一世纪发明的尾舵等的帮助,让船隻得以穿越远洋到达非洲东部和埃及。至于水力钟表机构,古代中国人自8世纪起已使用擒纵机械,而自11世纪起使用环状传动链条。中国亦建造了由水车舵轮驱动的大型木偶剧院,以及由明轮所驱动的侍酒机器人。 于约前7000年形成的裴李岗文化及彭头山文化代表了最古老的中国新石器时代文化Bellwood (2006), 106.

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中国化学史

17世纪以前,化学还未成为一门独立的学科,但是利用化学手段来发展生产生活的历史早已开始。在北京人的时代,火的使用已经十分普遍。中国人在古代发展出了一系列烧制陶瓷、冶金和酿造的工艺。鸦片战争之后,近代化学传入,1866年设立的算学馆就有教授化学课程。徐寿和英国传教士傅兰雅翻译了大批西方人写的化学书籍。中華民國成立後,化学得以有较大发展,出现了李方训、戴安邦、徐光宪等一大批化学家。侯德榜发明的联合制减法是对近代化工的重大贡献。民國十七年(1928年)七月,中央研究院成立化學所,並於民國46年遷台復所。中华人民共和国成立后于1956年成立了中国科学院化学研究所。.

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中部区 (喀麦隆)

中部省(至2008年为止Centre Province,Province du Centre)是喀麥隆中部的一個省,薩納加河在中間流過。面積68,926平方公里,2004年人口2,501,229人。首府雅溫得也是該國的首都。下分10縣。它北临阿达马瓦省,南临南部省,东临东部省 (喀麦隆),西临濱海省和西部省。它是喀麦隆面积第二大的省份。 省府雅温得位于省的中心,吸引了许多农村的人到那里去生活工作。中部省的城市是喀麦隆重要的工业中心,尤其是木材工业的中心。农业是中部省的另一个重要经济因素,这里最重要的产物有经济作物和可可豆。在省府和农庄外大多居民是自給農民。.

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三氟甲烷

氟仿,即三氟甲烷,是一種化學式為CHF3的有機化合物,是鹵仿的一種。常溫下是無色的氣體,分子量為70.01g/mol。 三氟甲烷是製造鐵氟龍時的副產品,生物體對三氟乙酸進行脱羧反应也會產生微量的三氟甲烷。三氟甲烷可用作制冷劑或滅火劑使用。.

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三氯化钕

三氯化钕,也称氯化钕,是钕和氯两种元素组成的化合物,化学式为NdCl3。无水三氯化钕是为淡紫色固体,置于空气中会迅速吸水,变成紫色的水合物NdCl3·6H2O。三氯化钕是通过一种复杂的多级提取工艺从矿物独居石和里提炼出来的。这种氯化物有多种重要应用,比如生产金属钕和金属钕基激光和光导纤维的化学中间体,其他应用包括有机合成和分解废水污染物的催化剂、铝及其合金的腐蚀防护剂、有机分子(DNA)荧光标记物。.

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一氧化硅

一氧化矽,分子式SiO,不溶於水。Si-O键长为150.7pm。SiO在1800℃真空中为黄褐色物质。一氧化矽不太穩定,在空氣中會氧化成二氧化矽,仅在高于1200℃才稳定。一氧化矽能溶於氫氟酸和硝酸的混合酸,其中並放出四氟化矽。一般它可由二氧化矽在真空中1300℃高溫下與純矽作用後迅速冷卻製得。.

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人造水晶

人造水晶,一般指人造石英晶体,广泛应用于光学、电子、化学及耐火材料等工业。 人造石英晶体是二氧化硅的晶体,密度2.65,硬度7。.

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二硫化硅

二硫化硅是化学式为SiS2的无机化合物。与二氧化硅类似,这种材料是聚合物,但它的一维结构与通常形态的二氧化硅不同。.

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二甲醚

二甲醚(英語:methoxymethane,分子式:CH3OCH3, DME)又称作甲醚,是最简单的脂肪醚。它是二分子甲醇脱水缩合的衍生物。室温下为无色、无毒,有轻微醚香味的气体或压缩液体。是一种重要的有机化工产品和化学中间体。.

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二氧化铪

二氧化铪(化学式:HfO2)是最常见的铪化合物之一。.

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二氧化锡

二氧化锡是一种无机化合物,化学式为SnO2。.

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二氧化锗

二氧化锗,化学式GeO2。.

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二氧化鉛

二氧化鉛或過氧化鉛,化學式PbO,常溫時為棕色結晶或粉末,几乎不溶于水,有强氧化性。.

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互補式金屬氧化物半導體

互補式金屬氧化物半導體(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor,縮寫作 CMOS;簡稱互補式金氧半),是一種積體電路的設計製程,可以在矽質晶圓模板上製出NMOS(n-type MOSFET)和PMOS(p-type MOSFET)的基本元件,由於NMOS與PMOS在物理特性上為互補性,因此被稱為CMOS。此一般的製程上,可用來製作電腦電器的靜態隨機存取記憶體、微控制器、微處理器與其他數位邏輯電路系統、以及除此之外比較特別的技術特性,使它可以用於光學儀器上,例如互補式金氧半图像传感裝置在一些高級數位相機中變得很常見。 互補式金屬氧化物半導體具有--有在電晶體需要切換啟動與關閉時才需消耗能量的優點,因此非常節省電力且發熱量少,且製程上也是最基礎而最常用的半導體元件。早期的唯讀記憶體主要就是以这种電路制作的,由於當時電腦系統的BIOS程序和参数信息都保存在ROM和SRAM中,以致在很多情况下,當人们提到「CMOS」時,实际上指的是電腦系統之中的BIOS單元,而一般的「CMOS设置」就是意指在设定BIOS的內容。.

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廢液晶混凝土

廢液晶玻璃混凝土,是將廢棄液晶顯示器的玻璃粉碎後,添加於混凝土中作為細骨材使用,以改善混凝土本身性質。.

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伊朗經濟

伊朗經濟以購買力平價計算,位列全球第十八位, Retrieved November 29, 2010 屬過渡形經濟(transition economy),國有經濟佔了很大比重,據估計,計劃經濟比重佔全國一半之多。Economist, Jan 18, 2003其出口主要是石油和天然氣,佔八成,收益佔政府收入的六成(2010年)。.

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弗雷澤島

弗雷澤島(Fraser Island),或譯福瑞沙島、芬瑟島,是世界上最大的純砂島,长122公里,總面積有1630平方公里,移动的沙丘、彩色砂石悬崖、雨林植物、清澈的海湾和白色海滩构成了该岛独一无二的自然景观。聯合國在1992年登記本島為世界遺產之一。 此島位於澳洲東岸,位於昆士蘭州府城布里斯本北方250公里處,芬瑟島與澳洲大陸中間隔有大砂海峽(Great Sandy Strait),南端的起點為庫羅拉鎮(Cooloola),從大砂區域開始往北延伸約175公里。最寬處約有25公里,最高點為海拔260公尺。目前芬瑟島歸於澳洲瑪麗伯勒和赫維灣市議會(Hervey Bay City Council)負責維護。目前此島上由大砂國家公園(Great Sandy N.P.)留有保護區。.

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低介电常数材料

-- 低介电常数材料或称low-K材料是当前半导体行业研究的热门话题。通过降低集成电路中使用的介电材料的介電係數,可以降低集成电路的漏电电流,降低导线之间的电容效应,降低集成电路发热等等。低介电常数材料的研究是同高分子材料密切相关的。传统半导体使用二氧化硅作为介电材料,氧化硅的介電係數约为4。真空的介電係數为1,干燥空气的介電係數接近于1。.

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低介電常數物質

低介电常数物质(low-k)顾名思义,即相對電容率(k)比较低(低于二氧化硅,k.

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後生質

後生質是在细胞中可以找到的非原生质.

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地幔

地函(Erdmantel;mantle;manteau;原於mantellum,意為斗篷),--,位於地殼之下,地核之上,和地殼以莫氏不連續面為界,和地核間則以古氏不連續面為界。厚度约2900公里。化学成分主要是含铁、镁的矽酸鹽,平均密度是3.3–5.5 g/cm3。地函含石榴子石、輝石、橄欖石及其他類型的岩石。占地球體積的83%,總質量的68%。由於P波及S波皆可通過地函,故推測地函主要為固體構成。地函可分成上部地函、過渡帶及下部地函。.

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地球

地球是太阳系中由內及外的第三顆行星,距离太阳约1.5亿公里。地球是人類已知宇宙中唯一存在生命的天体,也是人類居住的星球,共有74.9億人口。地球质量约为5.97×1024公斤,半径约6,371公里,密度是太阳系中最高。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太陽日自转一周,一太陽年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间的夹角称为黄赤交角。地球仅擁有一顆自然卫星,即月球。 地球表面有71%的面积被水覆盖,称为海洋或可以成为湖或河流,其余是陆地板块組成的大洲和岛屿,表面分布河流和湖泊等水源。南极的冰盖及北极存有冰。主體包括岩石圈、地幔、熔融态金属的外地核以及固态金属的內地核。擁有由外地核產生的地磁场。外部被氣體包圍,称为大氣層,主要成分為氮、氧、氬。 地球诞生于约45.4亿年前,42億年前開始形成海洋。并在35亿年前的海洋中出现生命,之后逐步涉足地表和大气,并分化为好氧生物和厌氧生物。早期生命迹象产生的具體证据包括格陵兰岛西南部中拥有约37亿年的历史的石墨,以及澳大利亚大陆西部岩石中约41亿年前的 Early edition, published online before print.。此后除去数次生物集群灭绝事件,生物种类不断增多。根据学界测定,地球曾存在过的50亿种物种中,已经绝灭者占约99%,据统计,现今存活的物种大约有1,200至1,400万个,其中有记录证实存活的物种120万个,而余下的86%尚未被正式发现。2016年5月,有科学家认为现今地球上大概共出现过1--种物种,其中人类正式发现的仅占十万分之一。2016年7月,科学家称现存的生物共祖中共存在有355种基因。地球上有约74亿人口,分成了约200个国家和地区,藉由外交、旅游、贸易、传媒或战争相互联系。.

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场效应管

-- 场效应管(field-effect transistor,缩写:FET)是一种通过电场效应控制电流的电子元件。 它依靠电场去控制导电沟道形状,因此能控制半导体材料中某种类型载流子的沟道的导电性。场效应晶体管有时被称为「单极性晶体管」,以它的单载流子型作用对比双极性晶体管。由于半导体材料的限制,以及曾经双极性晶体管比场效应晶体管容易制造,场效应晶体管比双极性晶体管要晚造出,但场效应晶体管的概念却比双极性晶体管早。.

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化学气相沉积

化學氣相沉積(chemical vapor deposition,簡稱CVD)是一種用來產生純度高、性能好的固態材料的化學技術。半導體產業使用此技術來成長薄膜。典型的CVD製程是將晶圓(基底)暴露在一種或多種不同的前趨物下,在基底表面發生化學反應或/及化學分解來產生欲沉積的薄膜。反應過程中通常也會伴隨地產生不同的副產品,但大多會隨著氣流被帶走,而不會留在反應腔(reaction chamber)中。 微制程大都使用CVD技术来沉积不同形式的材料,包括单晶、多晶、非晶及磊晶材料。这些材料有硅、碳纤维、碳奈米纤维、奈米线、奈米碳管、SiO2、硅锗、钨、硅碳、氮化硅、氮氧化硅及各种不同的等材料。CVD制程也常用来生成合成钻石。.

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化学机械平坦化

化学机械平坦化 (Chemical-Mechanical Planarization, CMP),又称化学机械研磨(Chemical-Mechanical Polishing),是半导体器件制造工艺中的一种技术,使用化學腐蝕及機械力对加工過程中的硅晶圓或其它衬底材料进行平坦化处理。.

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化石

化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或生活痕跡,最常見的是骸骨和貝殼等。 化石,古代生物的遗体、遗物或遗迹埋藏在地下变成的跟石头一样的东西。研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代。保存在地壳的岩石中的古动物或古植物的遗体或表明有遗体存在的证据都谓之化石。從太古宙(34億年前)至全新世(1萬年前)之間都有化石出現。 简单地说,化石就是生活在遥远的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头。在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数的生物,这些生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕跡,许多都被当时的泥沙掩埋起来。在随后的岁月中,这些生物遗体中的有机质分解殆尽,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着;同样,那些生物生活时留下的痕跡也可以这样保留下来。我们把这些石化了的生物遗体、遗迹就称为化石。从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等。 其實有很長一段時間,化石作用被認定是單純的「石化」,後來人類才逐漸瞭解化石形成的原理。這是一種非常複雜的過程,是生物、物理、化學三種現象的結合。而化石的形成,需要一些特殊條件:第一,死去的有機體被迅速埋在沙土、淤泥或河泥中而沒有分解。海底和湖底是非常有利的環境,草原和沙漠也不錯。其次,此生物不曾腐壞,而由礦物逐漸取代該生物體的有機物質。最後,化石若要保存幾百萬年不變,必須在石化後,不再經歷任何地質變動。.

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哈德利溝隕石

哈德利溝隕石是1971年的阿波羅15號任務中在月球座標26° 26' 0" N, 3° 39' 20" E發現的一顆隕石。這是在地球以外的太陽系中發現的第二顆隕石,第一顆是於1969年發現的主教坑隕石。.

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優勝美地國家公園

優勝美地国家公园(Yosemite National Park、 )是美国加州中东部横跨图奥勒米县、马里波萨县和马德拉县东部部分地区的国家公园,, 全国公共广播电台, 26 August 2013。该公园占地并延伸到了横跨内华达山脉西坡。优胜美地国家公园每年大约有三百八十多万游客:大部分人在七平方英里(约合十八平方公里)的约塞米蒂山谷逗留。1984年,优胜美地被选定为世界遗产,其壮观的花崗岩峭壁、瀑布、清澈的溪流、巨型红杉林和生物多樣性为国际所公认。该公园大约95%的地方被指定为。约塞米蒂虽然不是第一个指定的国家公园,但它对国家公园这个概念的发展起到了支配作用。这主要是由于像和约翰·缪尔等人的工作所起的作用。 优胜美地是内华达山脉最大而且最不分散的栖息地之一。该公园还拥有植物和动物的多样性。该公园海拔从不等,还包括五个主要植被区:/橡树林地,低山地森林,高山地森林,亚高山植物和高山植物。加州7000种植物物种中,内华达山脉占了 约50%,而约塞米蒂公园内占了20%多。该公园内记载的160多种稀有植物有着合适的栖息之地,以及以这些植物中的许多植物所占据的有限范围为特征的罕见的当地地质岩层和特有的土壤。 是以花岗岩和更老的岩石残留物为特点。大约一千万年前,内华达山脉隆起而后偏斜形成西部相对平缓的山丘以及令人着迷的东部山丘。这些隆起增加了溪流和河床的陡峭程度,产生了又深又窄的峡谷岩层。约一百万年前,雪和冰积累而形成了将那些河谷往里移动的较高的高山草甸上的冰川。早期冰川时期,约塞米蒂山谷的冰的厚度可达。大块冰的下坡运动切割并雕刻了如今吸引如此之多的游客到其风景优美的U形山谷观光。 2014年被用來命名Apple電腦作業系統OS X Yosemite。.

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准矿物

琥珀是一种常见的准矿物。上图为包含蜘蛛化石的琥珀标本 准矿物(mineraloid)是指形似矿物但却不具有晶体结构的物质。准矿物都是天然形成的,常常有类似于矿物的外观和色泽,但是其微观结构缺乏有序的原子排列(即晶体结构)。多数时候,准矿物也缺少成为矿物所要求的确定的化学成分。准矿物有时会含有一些通常不被认为是矿物的化学成分,譬如有机物。例如,黑曜石是一种无定形的火山玻璃,而非晶体;煤精是由腐化的木头在极端的压力下变质而成的;蛋白石是由无定形的非晶态二氧化硅所构成;珍珠被一些人认为是矿物,因为它的结构中含有碳酸钙,但是比较科学的分类应将其列入准矿物,因为其晶体是被有机化合物键合而成,并且其缺少固定的成分比例。.

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內骨骼

內骨骼是動物骨骼的一種,是動物體內的支撐架構,由礦物質的組織組成。內骨骼一般是在皮膚或是更深層的組織內。脊椎動物的內骨骼基本上可以分為兩類組織,分別是骨和軟骨。 多孔动物的内骨骼由膠原蛋白(collagen)、碳酸鈣()和二氧化硅()組成。 棘皮动物的内骨骼是由和蛋白质组成的。.

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八氟丙烷

八氟丙烷,又稱為全氟丙烷、R218及Flutec PP30,是一種鹵代烴(化學式:)。它是一种不易燃的溫室氣體,可以由烷烃发生电解氟化或用三氟化钴氟化得到。它於一些計劃中作為號召把火星地球化。.

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六氟乙烷

六氟乙烷,是一種鹵代烴(化學式:C2F6),亦是烃类化合物乙烷所对应的全氟化合物,是一種不易燃的氣體,难溶於水,微溶於醇。.

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国际癌症研究机构一类致癌物

一級致癌物(英語:Group 1A carcinogens)為國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer,IARC)對致癌物質的分類,指的是有足够的证据证明它们对人類致癌,而且能从人类对这些物质的接触观察到与癌症有关的生理变化(基因突變)。 儘管如此,這裡有少數物質沒有足夠的對人致癌證據,但有足夠的證據證明它們對其他某些動物致癌,而且能從人類暴露於這些物質,觀察到與癌症有關的生理變化(基因突變)。.

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四乙氧基矽烷

四乙氧基矽烷(tetraethoxysilane,经常缩写为TEOS)是一種化合物,常态下为液体,其化學式為Si(OC2H5)4。四乙氧基硅烷分子可以认为是原硅酸根(SiO44−)与4个乙基相连,也即正硅酸的乙基酯(虽然原硅酸根离子在溶液中并不存在),故得名正硅酸乙酯(tetraethyl orthosilicate);其“硅酸根”部分呈正四面体结构。该分子还可以看做是硅的乙醇盐。.

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四甲基硅烷

四甲基硅烷(常常根据其英文名简写为TMS)是取代硅烷的一种,分子式为Si(CH3)4,是最简单的四取代硅烷。四甲基硅烷不仅是有机金属化学中的一个重要合成组件,还在其他方面,比如核磁上有重要的应用。.

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四氟一氧化氙

四氟一氧化氙(化学式:XeOF4)是稀有气体氙生成的卤氧化物之一,属于其中比较稳定的一个,可以长期储存于镍制的容器中。四氟一氧化氙是六氟化氙水解不完全的产物,它可以进一步水解为二氟二氧化氙,最终生成三氧化氙: 四氟一氧化氙分子为四方锥构型,四个氟原子共平面,氧和孤对电子分处这个平面的两侧。它有部分电离,加入氟化铯或氟化铷会使电导率剧烈增大。 四氟一氧化氙可被过量的氢在300°C时还原为氙。这是一个定量反应,可以用这个方法分析XeOF4:.

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四氟化硅

四氟化硅(化学式:SiF4)是最常见的硅氟化物。无色气体,遇水发生水解生成氟硅酸,在潮湿空气中发烟。沸点仅高于熔点4 °C。首先由戴维在1812年合成。 应用于微电子行业和有机合成中。 火山爆发时的烟雾中也含有大量的四氟化硅。.

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四氟化碲

四氟化碲,化学式为TeF4,常温下是稳定、易潮解的白色晶体,是碲的两种氟化物的一种,另一种是六氟化碲Inorganic Chemistry,Egon Wiberg, Arnold Frederick Holleman Elsevier 2001 ISBN 0123526515。之前被认为碲氟化物的Te2F10已被证实为F5TeOTeF5 。除上述三种化合物以外,还有其它包含有氟元素的碲化合物中,但仅有之前提到的两种化合物,仅仅包含碲和氟两种元素。而另外两种可能的碲氟化物,二氟化碲(TeF2)和氟化二碲(Te2F)则仍在研究中。.

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四氯化硅

四氯化硅是化学式为SiCl4的无机化合物,1823年由永斯·贝采利乌斯首次发现。.

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四溴化硅

四溴化硅,又稱溴化硅,一種無機化合物。無色發煙液體,具強烈刺激性。暴露在空氣中變黃。.

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皮克林乳液

克林乳液(Pickering emulsion)是由吸附到两相界面的固体微粒(如胶体SiO2)稳定的乳浊液。该现象于1903年由Walter Ramsden首先发现,S.U. Pickering在1907年进一步描述了该现象。如果油和水混合,则小油滴形成并分散于水,最终液滴聚并以降低能量。但是,如果固体粒子被加入到混合物,它们将被结合到界面的表面而防止液滴聚并,从而使乳浊液稳定。 与传统表面活性剂稳定的乳液相比,皮克林乳液具有一定的优势:.

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石英

石英(quartz)是大陆地壳数量第二多的矿石,仅次于长石,其晶体结构是SiO4硅-氧四面体的连续框架,其中每个氧在两个四面体之间共享,得到SiO2的总化学式,石英的種類有很多,无色全透明的石英称为水晶。有一些被做為半寶石使用,自古以来石英被广泛用作制作珠宝和硬石雕刻,尤其在欧洲和中东地区。纯淨的石英能够让一定波长范围的紫外线、可见光和红外线通过,具有旋光性、压电效应和电致伸缩等性质。石英的完整晶体产于岩石晶洞中,块状的产于热液脉矿中,粒状的则是花岗岩、片麻岩和砂岩等各种岩石的重要组成部分,石英晶体也可用人工方法生长。.

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石英玻璃

#重定向 二氧化硅.

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矽化鎂

硅化镁(Magnesium silicide),化学式为Mg2Si,是镁元素和硅元素组成的一种无机化合物。硅化镁是青色或浅紫色的粉末。二氧化硅(SiO2)和镁单质按物质的量之比为1:2一起加热会形成氧化镁(MgO)和硅(Si), 当镁过量时,剩余的镁会和生成的硅继续反应形成硅化镁,所以二氧化硅转化为硅化镁的反应可以表示如下: 当镁和二氧化硅的物质的量比为4:1时,二氧化硅完全转化成了硅化镁。这一反应十分猛烈,会放出大量的热。 硅化镁也可以通过氢化镁和硅在超过250度以上进行反应得到,同时生成氢气。.

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矽藻

硅藻綱(學名:)是真核藻類的一个主要类群,同时也是最常见的一种浮游藻類。多數為單細胞生物,尽管有些种类可以丝状或带状群体(如Fragilaria)、扇状群体(如Meridion)、锯齿状群体(如Tabellaria)以及星形群体(如Asterionella)形式存在。硅藻在食物链中属于生产者。硅藻的一个主要特点是硅藻细胞外覆硅质(主要是二氧化硅)的细胞壁。硅质细胞壁纹理和形态各异,但多呈对称排列。这种排列方式可作为分类命名的依据。但是这种对称并不是完全的对称,因为硅藻细胞壁的一侧比另一侧略大一点,这样才能嵌合在一起。化石遗迹显示,硅藻最迟起源于早侏罗纪时期。仅中心硅藻类的雄配子具鞭毛,可以游动。硅藻一直以来是一种重要的环境监测指示物种,常被用于水质研究。分類上歸為一綱,轄下有中心矽藻目及羽紋矽藻目。此外也是近海的优势类群。 载色体中有叶绿素a和叶绿素c,α-胡萝卜素和β-胡萝卜素,叶黄素类中主要含有墨角藻黄素,其次是硅藻黄素和硅甲黄素,由于墨角藻黄素和其他色素所占比例比叶绿素大,使载色体呈现橙黄色或黄褐色;细胞壁都是由果胶和二氧化硅组成的,没有纤维素,质地坚硬,硅质细胞壁上有呈辐射对称或左右对称排列的花纹。具有上下半壳套合而成的壳体。硅藻营养体中没有游动细胞,仅精子具鞭毛,电子显微镜下观察是茸鞭型,轴丝是9条,没有中央轴丝,这种构造是硅藻独有的。.

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矽藻土

矽藻土是一種生物化学沉積岩;由矽藻的细胞壁沉积而成;淡黄色或浅灰色,质地軟而轻,可輕易的磨成粉末;密度低、多孔隙、有粗糙感,有极强的吸水性。烘箱干燥的矽藻土的典型的化学组成为80〜90%的二氧化矽,用2〜4%的氧化铝(归因大多以粘土矿物)和0.5至2%的铁氧化物。 矽藻土是热、声和电的不良导体,因此可作轻质、绝缘、隔音材料;又用作游泳池的過濾物質、打磨物質、液體的吸附物、阿爾弗雷德·諾貝爾所發明硝化甘油炸藥中硝化甘油的吸附物、殺蟲物質等等。矽藻土也可當作絕緣物質。.

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矽酸鹽

化學上,矽酸鹽指由矽和氧組成的化合物(SixOy),有時亦包括一或多種金屬和或氫。它亦用以表示由二氧化矽或矽酸產生的鹽。 在普通情況下,最穩定的矽化合物是二氧化矽(SiO2)——俗稱石英,和類似的化合物。二氧化矽經常有微量的矽酸(H4SiO4)處於平衡狀態。化學家認為石英是不可溶解的,但在長時間尺度下,它是可以流動的。此外,在鹼性條件下,會出現H2SiO42−。大部分矽酸鹽都是不可溶解的。 矽酸鹽礦物的特徵是它們的正四面體結構,有時這些正四面體以錬狀、雙鍊狀、片狀、三維架狀方式連結起來。按正四面體聚合的程度,矽酸鹽再細分為:島狀矽酸鹽類、環狀矽酸鹽類等。 在地質學和天文學上,矽酸鹽指一種由矽和氧組成的岩石(通常為SiO2或SiO4),有時亦包括一或多種金屬和或氫。此類岩石包括花崗岩及輝長岩等。地球及其他類地行星的大部分地殼均以矽酸鹽組成。.

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矽酸鈣

矽酸鈣,化學式為CaSiO3,用作高溫絕緣及防火。矽酸鈣沒有已知對健康有不利影響。矽酸鈣不溶於水。.

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矽酸鈣板

硅酸钙板(calcium silicate)是由石英粉、矽藻土、水泥、石灰、紙漿、玻璃纤维、石棉等,經過製漿、成型、蒸養、表面砂光等程序製成的輕質板材。具有优良的防火,防潮,隔音,防虫蛀,耐久性。是吊顶、隔断的理想装饰板材。.

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矿物列表

這是一個礦物的中英文名稱對照列表,按新丹纳礦物分類(Dana classification)排序。這個列表並不完全。礦石變種和准矿物列在每個字母的後面。 目前国际矿物学协会(IMA)認證通過有效的礦物名約有2,500種,另外還有約1,600種“祖父級”礦物(1959年IMA成立前所命名的礦物,未遵照命名法則命名,並被各界廣泛使用,這些礦物將會一直有效直到被IMA質疑有效性,剔除名單為止),總計目前有效的礦物種類約有4100種;另外世界各地平均每年都會發現30 - 40種新礦物,因此礦物的種類仍然每年不停地在增加中。.

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玳瑁

玳瑁(學名:Eretmochelys imbricata)是属於海龟科的一种海龜,是玳瑁属下唯一一种,又名--瑁、蝳蝐、--玳、文甲、鷹嘴海龜、十三鲮龟、十三鳞、十三棱龟、明玳瑁、千年龟,简称玳,分为太平洋玳瑁(Eretmochelys imbricata bissa)和大西洋玳瑁(Eretmochelys imbricata imbricata)两个亚种。此物种分布非常广泛,其中太平洋玳瑁分布於印度洋-太平洋海域,大西洋玳瑁分布於大西洋中。该物种的模式产地在美洲和亞洲的海域。 玳瑁的外形与其他海龟大致相似,都有扁平的躯体、保护性的背甲、以及适於划水的桨状鳍足,而玳瑁最明显的特点是其鷹喙般的嘴,以及躯体後部锯齿般的缘盾。虽然玳瑁分布在广大的海域中,其最主要的生活区是浅水礁湖和珊瑚礁区,珊瑚礁中的许多洞穴和深谷给它提供休息的地方,珊瑚礁中还生活着玳瑁最主要的食物——海绵。这些海绵中的部分物种对於其他生物来说是剧毒且致命的,所以玳瑁肉中往往會含有致人死亡的高毒性物质;且由於海绵中通常含有大量二氧化硅(玻璃的主要原料之一),因此玳瑁是屈指可数的能够消化玻璃的动物之一,也是唯一能消化玻璃的海龟。玳瑁的食物还包括栉水母、水母、海葵、虾蟹和贝类等无脊椎动物以及鱼类和海藻。 玳瑁的甲壳上有美丽而又色彩斑斓的花纹,是一种名贵的宝石,可作为首饰、雕塑等饰品的原材料,高贵典雅,有祥瑞幸福、健康长寿的象征,享有“海金”之称。玳瑁工艺在中国已有上千年的历史,工艺水平在唐代已达顶峰,日本的玳瑁工艺也受到了中国很大的影响。正是由於人类对玳瑁的过度需求,导致玳瑁在世界范围内的数量持续减少,已有灭绝的危险,目前两个玳瑁亚种的保护现状均已被世界自然保护联盟(IUCN)评为極危状态。一些国家,如中国和日本,常会猎取玳瑁、挖其巢穴以食用它的肉和蛋,因为玳瑁的肉蛋很美味,甲壳可入中药,因此玳瑁的保护有很大困难。目前玳瑁受到《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES)的保护,很多国家已禁止猎捕玳瑁,玳瑁产品也被禁止进出口。.

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玻璃

玻璃是一種呈玻璃態的无定形体,熔解的玻璃經過迅速冷卻(過冷)而成形,雖為固態,但各分子因沒有足夠時間形成晶體,仍凍結在液態的分子排布狀態。 玻璃一般而言是透明、脆性、不透氣、並具一定硬度的物料。最常見的玻璃是,包括75%的二氧化硅(SiO2)、由碳酸鈉中製備的氧化鈉(Na2O)以及氧化鈣(CaO)及其他添加物。玻璃在日常环境中呈化学惰性,亦不會與生物起作用。玻璃一般不溶于酸(例外:氢氟酸与玻璃反应生成SiF4,从而导致玻璃的腐蚀);但溶于强碱,例如氫氧化銫。 因為玻璃透明的特性,因此有許多不同的應用,其中一個主要應用是作建築中的透光材料,一般是在牆上窗戶的開口安裝小片的玻璃(玻璃窗),但二十世紀的許多大樓會用玻璃為其側面的包覆,即玻璃幕牆大樓,這種現代的玻璃已經具有防破裂的能力而被廣為應用,更新款的加入防鳥類撞擊的設計。玻璃可以反射及折射光線,而且藉由切割或是拋光,可以提昇其反射或折射的能力,因此可以作透鏡、三棱鏡、其至高速傳輸用的光纖。玻璃中若加入金屬鹽類,其顏色會改變,玻璃本身也可以上色,因此可以用玻璃製作藝術品,包括著名的花窗玻璃。 玻璃雖然容易脆斷,但非常的耐用,在早期的文化遺址中都發現許多玻璃的碎片。因為玻璃可以形成或模製成任何的形狀,而且本身是無菌的,因此常用來作為容器,包括碗、花瓶、瓶子、玻璃杯,尤其成本低廉,適合大量生產。堅硬的玻璃也常作為紙鎮、彈珠等。若將玻璃嵌入有機塑料中,是複合玻璃纤维中的重要的加固材料。 在科學上,玻璃的定義較為廣泛,是指加熱到液態時會出現玻璃轉化的无定形固體。有許多材料都符合這類玻璃的條件,包括一些金屬合金、離子鹽類、水溶液及聚合物。在包括瓶子及眼鏡的許多應用中,聚合物玻璃(如壓克力、聚碳酸酯及PET)的重量較輕,可以取代傳統的矽玻璃。 玻璃在中國古代亦稱琉璃,日語漢字以硝子代表。.

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玻璃隕石

玻璃陨石,中国古代称雷公墨,是一类天然形成的玻璃物体,目前一般认为是大型陨石碰撞地表时,地表岩石和陨石被快速加热融化溅起后,下落并冷却而形成,但也有少数研究人员认为其是在地外形成后降落到地球的。外观类似黑曜岩,故又称似黑曜岩。 玻璃陨石的外形多为球状、哑铃状、液滴状、纽扣状和不规则形状,内常含有气泡空腔。陆上找到的玻璃陨石直径一般几毫米到十几厘米,海洋沉积物中的微玻璃陨石则有些只有40微米大小。外观黑色、褐色或深绿色,半透明;易碎,断口常为贝壳状。 比重2.3-2.6,折射率1.48-1.62。化学成分上含二氧化硅很高,还可能含有焦石英、柯石英、斜锆石和铁镍金属等,含水则很少(平均含水量0.005%).

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玄武岩

武岩(basalt)是一種细粒致密、外觀呈黑色的火成岩,由基性岩漿噴發凝結而成,主要成分是硅铝酸钠或硅铝酸钙,二氧化硅的含量大约是45-52%,还含有较高的氧化铁和氧化镁。由于喷发时产生大量气孔,有时是大孔如杏仁状构造,后来中间常被其他矿物充填。玄武岩岩浆的黏度小,易于流动,形成很大的覆盖层,常形成广大的熔岩台地,所以分布很广。 玄武岩根据其成分不同可以分为拉斑玄武岩、碱性玄武岩、高铝玄武岩;按其结构不同可分为气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩、玄武玻璃;按其充填矿物不同可分为橄榄玄武岩、紫苏辉石玄武岩等。 没有被风化的玄武岩是黑色或暗绿色的致密岩石,由于其凝结后产生六方晶体节理,被风化后形成六方柱状,风化厉害可以形成黄褐色的玄武土,如果进一步被雨水淋滤,除去二氧化硅形成铝土矿。有的玄武岩气孔中还充填有铜、钴、硫磺等矿物。.

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火山

火山是地表下在岩浆库中的高温岩浆及其有关的气体、碎屑从行星的地壳中喷出而形成的,具有特殊形態的地质结构。 地球上的火山发生是因为地壳被分裂成17个主要的和刚性的地壳板块,它们漂浮在地幔的一个更热和更软的层。火山可以分为死火山和活火山。在一段时间内,没有出現喷发事件的活火山叫做睡火山(休眠火山)。另外还有一种泥火山,它在科学上严格来说不属于火山,但是许多社会大众也把它看作是火山的一种类型。 火山爆发可能会造成许多危害,不仅在火山爆发附近。其中一个危险是火山灰可能对飞机构成威胁,特别是那些喷气发动机,其中灰尘颗粒可以在高温下熔化; 熔化的颗粒随后粘附到涡轮机叶片并改变它们的形状,从而中断涡轮发动机的操作。火山爆发是一种很严重的自然灾害,它常常伴有地震。大型爆发可能会影响温度,因为火山灰和硫酸液滴遮挡太阳并冷却地球的低层大气(或对流层); 然而,它们也吸收地球辐射的热量,从而使高层大气(或平流层)变暖。 历史上,火山冬天造成了灾难性的饥荒。 虽然火山喷发会对人类造成危害,但同时它也带来一些好处。例如:可以促进宝石的形成;扩大陆地的面积(夏威夷群岛就是由火山喷发而形成的);作为观光旅游考察景点,推动旅游业,如日本的富士山。 专门研究火山活动的学科称为火山学。.

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火成岩

火成岩(大陆稱--漿岩),是指岩漿或熔岩冷卻和凝固後(地壳裡喷出的岩浆,或者被熔化的现存岩石),成形的一種岩石。火成岩是三种主要岩石类型之一,其他两种类型分别是沉积岩和变质岩。现在已经发现700多种岩浆岩,大部分是在地壳裡面的岩石。常見的岩漿岩有花崗岩、安山岩及玄武岩等。.

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火星侦察轨道器

火星勘测轨道飞行器(Mars Reconnaissance Orbiter,縮寫MRO)是美国国家航空航天局的2005年火星探测计划之一。这项计划的主要目的是将一枚侦察卫星送往火星,以前所未有的分辨率对火星这颗红色行星进行详细考察,並且為往後的火星地表任務尋找適合的登陸地點,同時為這些任務提供高速的通訊傳遞功能。這項計畫預計將在火星軌道運行至少四年,並且成為火星的第三個正在使用中的人造衛星(前二個為火星快車號、2001火星奧德賽號)與第五個正在使用中的火星探測器(三個衛星加上兩台火星探測漫游者)。.

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火星水文

火星水文是研究火星表面水的狀態。相較於地球,液態水在火星表面幾乎不存在。火星的水大多鎖在永久凍土和極冠等冰凍圈(Cryosphere),所以在火星表面沒有足夠的液態水可以形成水圈。只有極少量的水蒸氣存在於火星大氣層。 現在火星表面環境因為大氣壓力和溫度過低,會讓液態水蒸發或凝固而無法存在。因此研究人員研究古代火星的水文遺跡,重建。但仍無法解答液態水消失的原因。 目前已有許多直接和間接證據證明火星表面有液態水間歇性存在於表面或地表下;例如河床Harrison, K and R. Grimm.

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珍珠岩

珍珠岩台灣稱珍珠石,是一种类似流纹岩的酸性火山喷发熔岩,由于喷发后急速冷却,形成球粒状玻璃质岩石,有弧形或圆形裂纹,尤如珍珠的结构,所以被命名为珍珠岩。 珍珠岩一般为浅灰色、淡绿色和褐色,二氧化硅含量达70%,水分含量为3-5%,当将珍珠岩加热到850–900℃时,由于玻璃质软化,其中水分蒸发,造成体积膨胀,可以达到原有体积的7–16倍,为膨胀珍珠岩。 膨胀珍珠岩具有吸音性好,吸湿性小,抗冻性强的性能,因此被广泛用作建筑的保温隔音材料,也可以作为农业改良土壤,增加保墒能力的材料,此外在工业的铸造、酿造、过滤、洗涤等工艺中也可以作为辅助材料应用。.

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球状闪电

球状闪电是一種自然現象,屬於閃電的一種。球狀閃電雖然通常與雷暴有關,持續時間比閃電還久。許多早期的報告說,球狀閃電最終都會爆炸,有時具有致命的後果,並留下硫的氣味。 直到1960年代,雖然世界各地出現許多報告,大多數科學家認為球閃電不是一個真實的現象,而是都市傳說。實驗室可以產生視覺上類似於球狀閃電的效果,但是其與球狀閃電關係仍然不清楚。 科學家提出許多假設解釋球狀閃電。因為球狀閃電不頻繁和不可預測性,科學數據很少。球狀閃電存在取決於公眾目擊報告,相當不一致。由於不一致和缺乏可靠的數據,球狀閃電性質仍是未知。.

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琉璃

琉璃,又称流離、瑠璃、瑠瓈,璧流离是中国古代对来自西域的一种宝石的称呼。一般意义上,琉璃也指人造琉璃,一种具有玻璃质表面的烧制的建筑装饰构件或器皿。.

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砷化鎵

砷化鎵(化學式:GaAs)是鎵和砷兩種元素所合成的化合物,也是重要的IIIA族、VA族化合物半导体材料,用來製作微波積體電路、紅外線發光二極體、半导体激光器和太陽電池等元件。.

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砂纸

纸是附着有研磨颗粒的纸。它用于平整物品的表面,或去除物品表面的附著物(如舊油漆),有时也用于增加摩擦力。砂紙根據不同的粗糙程度而分成不同的號碼,以配合不同用途。.

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砂金石

金石(aventurine),也称作东陵石或东菱石,是石英的一种变体,其特征是包含片状矿物,产生闪闪发亮的反光效果,称作“砂金效应”。其名称来自于意大利语"a ventura"(“偶然地”),其典故源于在18世纪时偶然间幸运地发现了金沙石的制造工艺。.

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硫脲

硫脲是尿素中的氧被硫替代后形成的化合物,属于硫代酰胺(RC(S)NR2,R为烃基)。由于电负性差异,尽管结构类似,硫脲和尿素的性质很不相同。硫脲在有机合成中有广泛应用。 除此之外,硫脲还指一类具有通式(R1R2N)(R3R4N)C.

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硅(Silicon,台湾、香港及澳門称為--,舊訛稱為釸,中國大陸稱為--)是一种类金属元素,化学符号為Si,原子序數為14,属于元素周期表上的IVA族。 硅原子有4个外圍电子,与同族的碳相比,硅的化学性质相對稳定,活性較低。硅是极为常见的一种元素,然而它极少以單質的形式存在於自然界,而是以复杂的硅酸盐或二氧化硅等化合物形式广泛存在于岩石、砂砾、尘土之中。在宇宙储量排名中,矽位於第八名。在地壳中,它是第二丰富的元素,佔地壳总质量25.7%,仅次于第一位的氧(49.4%)。.

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硅基生物

硅基生物(Silicon-based life)是指以硅元素为有机物质基础的生物。在构成硅基生物的氨基酸中,连接氨基与羧基的是硅元素,所以称作硅基生物。虽然硅基生物至今只是假说而从未发现实例,但它却一直是学术界和科幻小说中的热门话题。 硅基生物的概念最初由波茨坦大学的天体物理学家儒略·申纳尔在1891年于他的一篇探讨以硅为基础的生命存在的可能性的文章中提出。英国化学家詹姆士·爱默生·雷诺兹接受了他的观点后,于1893年在英国科学促进协会的一次演讲中指出,硅化合物的热稳定性使得以其为基础的生命可以在高温下生存。由于硅原子具有与碳原子相近的化学性质,所以很可能是构成生命的有机化合物中碳原子的可替代物。而硅基生物也必须摄入足够的含硅食物以维持生存。.

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硅化木

硅化木,又称木变石,是远古树木的遗骸经过长期的化学元素替换过程(特指硅化过程)而形成的化石。生物以木质树的植物形式在地球上出现已久,遍及世界各角落,在世界六大陆都能发现。其中以松柏目的硅化木为多。.

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硅胶

硅胶是一种粒状多孔的二氧化硅水合物,由硅酸钠加酸后洗涤干燥制得,主要用作干燥剂以及柱色谱和薄层色谱中的吸附剂。虽名称为“胶”,它实际上是一种固体,外表呈透明或乳白色。 硅酮有時也被稱為硅膠,但實際上是性質和用途完全不同的含硅化合物。.

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硅酸鈉

硅酸钠(化学式:Na2SiO3),俗稱泡花鹼、玻璃胶,是一種無色、透明的粘稠狀固體。 硅酸钠由石英砂与碳酸钠熔合而成;溶于水呈碱性,其透明的浆状溶液稱為水玻璃。硅酸钠遇酸分解,析出硅酸的胶状溶液。 裝有NaOH的玻璃容器(如試管)不能用玻璃塞塞住,因為NaOH會與玻璃中的SiO2反應生成粘稠狀Na2SiO3堵塞試管口。 硅酸钠溶液也不可用玻璃塞,而应用橡胶塞或软木塞。.

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碱金属

碱金属是指在元素周期表中同属一族的六个金属元素:锂、钠、钾、铷、铯、钫.

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碱性火成岩

碱性火成岩泛指含有較高鹼金屬元素鈉和鉀即高比例的Na2O+K2O,包含霞石正长岩-响岩類之岩石,普遍含二氧化硅较少,約在52%以下。 碱性火成岩主要由各种长石、霞石和霓闪石组成,多存在于岩盖和岩盆之中,很少出露,出露面积只占全部火成岩的0.1%。 碱性火成岩中含有的矿物主要有铌、锆、铁、钛、磷、金、铜和稀土金属等。 Category:火成岩.

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碳纖維強化聚合物

碳纖維強化聚合物(carbon fiber reinforced polymer),又稱為碳纖維強化塑膠(carbon fiber reinforced plastic)或碳纖維強化熱塑性塑膠(carbon fiber reinforced thermoplastic)等,常簡稱為CFRP、CRP、CFRTP等,是一種含有碳纖維的纖維強化塑膠,其特性為強度高且質量輕。雖然碳纖維強化聚合物製造昂貴,但被廣泛應用於比強度和剛性需求高的產業中,如航空、汽車、土木工程、運動器材等等。 聚合物基質一般採用熱固性樹脂(如環氧樹脂),但其他熱固性或熱塑性聚合物(如聚酯、乙烯基酯或尼龍等)也時常被應用。除碳纖維外,複合材料可能含有芳香聚醯胺(如克維拉或等)、金屬鋁、(UHMWPE)或玻璃纖維等。碳纖維強化聚合物的最終產品性能可能受到基質(樹脂)添加劑種類的影響,而最常見的添加劑是二氧化矽,而其他種類的添加劑如橡膠或碳納米管等也被使用。.

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碳热反应

碳热反应(Carbothermic reaction)也称碳热还原(Carbothermic Reduction)是指以碳为还原剂的反应,通常用于金属氧化物的还原。这类反应一般在几百摄氏度下进行,用于许多元素单质比如铁、钴、镍和铜的大量工业生产,传统上需要电解氯化镁產生的金属镁单质也可从氧化镁通过碳热还原得到。虽然可用来把金属氧化物还原成金属单质,但对于某些金属比如钠和钾的氧化物不适用。借助氧化物自由能图可预测某种金属元素的单质是否能通过碳热反应用碳还原相应的金属氧化物得到。 碳热反应有时产生一氧化碳,有时则生成二氧化碳。碳热反应的驱动力是反应产生的熵:金属氧化物和碳这两种固体反应生成一种新的固体(金属)和一种气体(CO)。后者由于是气态的物质所以具有更大的熵。因为固体反应物的扩散速率是很慢的,所以需要加热才能使碳热反应发生。.

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碳酸二苯酯

碳酸二苯酯(C13H10O3),白色结晶固体。 不溶于水,溶于热乙醇、苯、乙醚、四氯化碳、冰醋酸等有机溶剂。碳酸二苯酯在农药上主要用于合成异氰酸甲酯,进而制备氨基甲酸酯类杀虫剂克百威。此外主要用于塑料工业,制造聚芳基碳酸酯和对羟基苯甲酸聚酯、单异氰酸酯、二异氰酸酯。也可以制备塑料增塑剂。化工生产中用作溶剂和载热体。.

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磁力顯微鏡

磁力显微镜(Magnetic force microscope.MFM)是一种原子力显微镜,通过磁性探针扫描磁性样品,检测探针和磁性样品表面的相互作用以重构样品表面的磁性结构。很多种类的磁性相互作用可以通过磁力显微镜测量,包括磁偶相互作用。磁力显微镜扫描经常使用非接触式的模式。.

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磷鎢酸

磷鎢酸(Phosphotungstic acid),簡稱PTA,英文名稱也作tungstophosphoric acid,簡稱TPA,是化學式為31240的雜多酸,平常會以水合物的形式出現,EPTA是磷鎢酸乙醇溶液的簡稱,常用在生物學中。磷鎢酸為小顆粒,灰色或淺黃綠色的晶體,熔點為89 °C(24 H2O的水合物),磷鎢酸可溶於水(200 g/100 ml),水溶液呈無色。磷鎢酸沒有顯著的毒性,是有微酸性的刺激物。 磷鎢酸的離子中含有12個鎢原子,一些早期的研究者不曉得其化學結構,例如生物化學家吳憲Contribution to the chemistry of phosphomolybdic acids, phosphotungstic acids and allied substances H Wu The Journal of Biological Chemistry 43, 1, (1920), 189, 稱其為磷-24-鎢酸,化學式為3H2O.P2O5 24WO3.59H2O,(P2W24O80H6).29H2O,其中鎢、磷和氧的數量有誤,但比例是正確的,一直到1970年代還有論文用到此不正確的化學式On phosphotungstic staining, I G Quintarelli, R Zito, J.A Cifonelli The Journal of Histochemistry and Cytochemistry 19, 11, (1971, 641。 在组织学中磷鎢酸常用在細胞樣本的染色,常和苏木精一稱使用,稱為。磷鎢酸會和结缔组织中的纖維蛋白、膠原蛋白及纖維結合,形成不同的顏色。 磷鎢酸是電子緻密的物質,在電子下是不透明的。在透射电子显微镜中,可以用磷鎢酸來針對病毒、神經、多糖及其他生物組織進行负染色。.

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磷钇矿

磷钇矿是一种稀土磷酸盐矿物,其主要成分为正磷酸钇(YPO4),它可以和chernovite-(Y)矿(YAsO4)形成固溶体共生,因此会有痕量的杂质,如砷、钙和二氧化硅。此外,镝、铒、铽、镱、钍、铀等元素可以取代矿物中的钇,成为磷钇矿中第二丰度的成分。由于可能含有的钍或铀,使得矿物具有放射性。磷锰锂矿、独居石和紫磷铁锰矿有时与磷钇矿共生为“无水磷酸盐”组。磷钇矿是钇和一些重镧系金属(镝、镱、铒和钆)的来源。有时候优质的磷钇矿也会生长出宝石。.

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磷酸

磷酸(phosphoric acid)或稱為正磷酸(orthophosphoric acid),化學式H3PO4,是一种常见的无机酸,不易挥发,不易分解,几乎没有氧化性。具有酸的通性,是三元中强酸,其酸性比盐酸、硫酸、硝酸弱,但比醋酸、硼酸等强。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。用硝酸使磷氧化,可以得到较纯的磷酸;一般是83%-98%的稠厚溶液,如果再浓缩,可以得到无色晶体。磷酸在空气中容易潮解;加热会逐渐失水得到焦磷酸,进一步失水得到偏磷酸。磷酸容易自行結合成多種化合物如焦磷酸(pyrophosphoric acid)或三聚磷酸(triphosphoric acid)等。 除了用作化学试剂之外,磷酸也可主要用于制药、鐵銹轉化劑、食品添加物、溶劑、電解液、肥料、冶金、飼料等,也有在醫學美容及牙科的用途。 磷酸為三元酸,可解離出三個氫離子,因此可形成三種不同的酸根,分別是:磷酸二氫根、磷酸氫根以及磷酸根。.

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礦物假象

在礦物學中,假象(pseudomorph)是指某一種礦物或無機化合物已經變異為另一種礦物,故擁有不同的顏色、硬度等化學特質,但仍然保持舊有的外形和結晶習性。.

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科马提岩

科馬提岩(Komatiite),一種在高溫下形成,富含鎂的超基性噴出岩。粒狀結構,主要由橄欖石和輝石組成,其中橄欖石成分達到40%-50%以上,含有少量的角閃石、黑雲母以及鉻、鐵礦等。橄欖岩含有少於45%的二氧化硅,屬於超基性岩石。 Category:火成岩.

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稻殼

稻殼是大米穀物的堅硬保護層,稻殼也可以用作建築材料、肥料、絕緣材料或燃料。.

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笼形复合物

形复合物是由包围或包含分子的晶格所构成的化学物质。传统上,笼形复合物由聚合物完全包围客体分子构成,但现在也可以指主客体复合物和包合物。J.

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紫水晶

紫水晶(amethyst),也称作紫石英,是水晶的一种紫罗兰色变体,通常用作宝石。其名称来自于古希腊语的 ἀ a- (“不”)和 μέθυστος methustos(“醉”),因为相信紫水晶可以保护其主人不醉,古希腊人佩戴紫水晶并且使用紫水晶制造酒器。它是水晶的一种,是一种半珍贵宝石,也是二月的传统诞生石。.

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綠柱石

绿柱石(Beryl),又称为“绿宝石”,化学式为Be3Al2(SiO3)6,其中含有氧化铍(BeO)14.1%,氧化铝(Al2O3)19%,氧化硅(SiO2)66.9%。六方晶系,晶体呈六方柱形,柱面有纵纹,晶体可能非常小,但也可能长达几米。硬度为7.5-8,比重为2.63-2.80。纯净的绿柱石是无色的,甚至可以是透明的。但大部分为绿色,也有浅蓝色、黄色、白色和玫瑰色的,有玻璃光泽。英语绿柱石(Beryl)一词来源于希腊语“海水般的蓝绿色”(beryllos)。.

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绿玉髓

綠玉髓(chrysoprase,英文单词来自希腊语chrysos和prason,意思是黄金和韭菜。),中國民間俗稱澳洲玉,綠玉髓是一種二氧化矽結晶,本身無色,含銅則為藍玉髓(俗稱台灣藍寶),含鎳則為綠玉髓。由於二氧化矽結晶,是為多晶體,所以內涵物雜質較多,更因如此,顏色好,淨度佳的綠玉髓價格極高,非同以往所聞。 市面上所聞之綠玉髓,大多產於澳洲昆士蘭以及沿海地區,顏色成色為二氧化矽與鎳,這是在市面上廣為流傳的綠玉髓,顏色為蘋果綠至深綠色。而澳洲中部以及西部沙漠地區,亦有綠玉髓的蹤影,當地氣候炎熱,所產的綠玉髓質地穩定具收藏價值。因此選購綠玉髓,若是通透,色澤又足,目前的市場價格可以走至80塊美元到350塊美元一克拉不等。澳洲產的綠玉髓,由於大多色澤均勻細緻,因此深受歐洲珠寶名家的喜愛。 台灣市場亦有一種新綠玉髓流行,乃為「鉻」綠玉髓,俗稱翡翠藍寶,此種綠玉髓產地為非洲,顏色深,部分通透,質地好的鉻綠玉髓呈陽綠色,市場價格也在上坡階段,尤其在台灣與中國大陸部分地區,頗受歡迎。.

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缟玛瑙

缟玛瑙是石英的一种隐晶质,指一种呈现平直排列带状条纹纹路的石髓。缟玛瑙拥有不同颜色的色层,常用作浮雕,也因其透光性用于高档室内设计材料。作为室内设计材料的半透明缟玛瑙通常会经过高度抛光,使之更为半透明,有白色、茶色、褐色等。用作浮雕的缟玛瑙常为淡色或白色,用以雕刻,其底色往往染作黑色,造成反差。其英文Onyx如今也表示纯黑色的黑玛瑙,多用作饰品,颇显稳重。而红缟玛瑙(Sardonyx)是一种肉红色的品种,在古罗马时代十分宝贵,被用作印章。.

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羟脯胺酸

羥脯胺酸(英語:Hydroxyproline)也稱作(2S,4R)-4-羥脯胺酸,或是L-羥脯胺酸(C5H9O3N),是一種常見的非標準蛋白質氨基酸,而它的縮寫則是 HYP。.

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爱琴文明

爱琴文明是希腊及爱琴地区古代文明的总称。它曾被称为“迈锡尼文明”,因为这一文明的存在通過海因里希·施里曼对迈锡尼始于1876年的发掘进入人们的视野。然而,后续的发现证明迈锡尼在爱琴文明的早期(甚至任何时期)并不占中心的地位,因而后来更多地使用更为一般的地理名称来命名这个文明。.

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絕緣體

绝缘体(Insulator),又称电介质或绝缘子,是一种阻碍电荷流动的材料。在绝缘体中,价带电子被紧密的束缚在其原子周围。这种材料在电气设备中用作绝缘体,或称起绝缘作用。其作用是支撑或分离各个电导体,不让电流流过。 玻璃、纸或聚四氟乙烯等材料都是非常好的电绝缘体。更多的一些材料可能具有很小的电导,但仍然足以作为电缆的绝缘,例如橡胶类高分子和绝大多数塑料。这些材料可以在低压下(几百甚至上千伏特)用作安全的绝缘体。.

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瑪瑙

玛瑙是石英的一种隐晶质变体,其特征是质地细腻且色彩鲜艳。尽管玛瑙在各种岩石中均有出现,它通常被认为和喷出岩共生,且在变质岩中常见。.

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,又稱油炸(或deep fat frying),是一種將食物放入高溫食用油中浸泡的烹飪方法。通常在或中進行,工業上則多以或。油炸亦可使用於鍋中預先加熱的食用油進行。 油炸被歸類為使用熱油的烹飪方法之一。食物通常以油炸方式烹飪很快就會熟透;因為食物的整個表面都與油接觸,而油具有高度的熱傳導率。 在某些地區,“油炸”一詞和許多現代油炸食品直到19世紀才被發明,但實際上這種烹飪方法已經存在了幾千年。.

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炻器

炻器(shí,英语:Stoneware)是介于陶器与瓷器之间的陶瓷器,原料主要是石器土或非耐火的火泥,吸水率通常小于6%Arthur Dodd & David Murfin.

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电子束诱导沉积

电子束诱导沉积(Electron beam-induced deposition,EBID)是一种使用电子束分解气相分子,从而在衬底上的特定位置实现沉积生长的技术。电子束诱导沉积实验中的电子束常常由扫描电子显微镜提供。这是因为扫描电子显微镜的电子束具有极高的空间精准度(可达纳米级别);这也使得电子束诱导沉积具有生长出独立三维结构的潜能。.

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焦磷酸盐

磷酸盐(英文:Pyrophosphate)是焦磷酸的盐。焦磷酸盐又称二磷酸盐或双磷酸盐。在食品添加剂中,焦磷酸盐的代号是E450。除了正盐以外,也有一些焦磷酸的酸式盐存在,比如Na2H2P2O7。.

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熱輻射成像系統

熱輻射成像系統(Thermal Emission Imaging System,THEMIS)是一個火星探測器2001火星奧德賽號上的攝影機。該攝影機在可見光和紅外線波段拍攝以了解火星表面的熱狀況和再確認先前火星全球探勘者號上的熱輻射光譜儀(Thermal Emission Spectrometer, TES)探測的火星表面礦物分布。此外,該儀器也協助科學家了解火星上礦物和地形的關係,並且可用來研究火星表面以下的熱點。 THEMIS是由亞利桑那州立大學的火星太空飛行中心(Mars Space Flight Facility)操作,並由雷神公司的聖塔芭芭拉遙測(Santa Barbara Remote Sensing)部門製造。該儀器縮寫是希臘神話法律和正義女神忒弥斯。.

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燻煙劑

燻煙劑是一种由醛類、酚類等化合物组成的物质,燃燒後會釋放出有效成分煙霧,通常為固體,一般直徑小於1mm。如果金屬遇到熱而且超過熔點,會使部分金屬蒸發成蒸氣,之後遇到空氣中的氧氣會造成金屬氧化物。例如:銅、鋁、鎂、鎘、錳、銻、錫都有可能會發生金屬燻煙熱。.

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煞車

車是指一種令交通工具從前進中停止下來的制動系統,透過使车辆車輪的轉動減慢來停車。一般來說,都是透過以生鐵或複合陶瓷(材料有:碳、二氧化硅或Kevlar纤维等)制成的煞車碟,連接到車軸上,與煞車片來產生摩擦力而使汽車停止。另外,對於大型車輛及鐵路車輛,有使用液壓、空氣制動或電阻制動等其他刹停車輛的方法。.

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煙()是一種物理及化學的現象。當物質燃燒,急速的化學變化,是轉化或分解出的微粒、液体或氣體所而成的叫做煙,有时则夹杂各种混合物。顏色的不同代表其成分,例如石油產品,塑膠燃燒產生的煙是黑色的,含水的木料燃燒生成的煙是白色的。不過,煙的顏色還有七色以上,它代表其中的成份有氯、鎂、或硫磺等,這是實驗室內常做的燃燒測試法。 烟是火常见的负面副产品(如烘箱、蜡烛、油灯、壁炉),但也可用于病虫害防治(烟熏消毒法)、军事攻防(障眼法)、熏制或吸烟。在古時,人類有用煙火作為城鎮之間的軍事傳訊之用,例如印地安人。所以,在中國歷史上的春秋戰國時代,也有烽火戲諸侯的典故。在仪式上也常用烧香的方式制造烟。烟有时被用于调味剂、或各种食物的防腐剂。烟也是内燃机尾气的一部分,特别是柴油机尾气排放。 室内火灾中受害任致死首要因素是吸入烟雾。伤害包括灼伤、吸入有毒物质、一氧化碳和氰化氢等物质伤肺致死。 烟是固体或液体的气溶胶(薄雾),类似可见光的米氏散射。效果类似三维纹理的调光玻璃,烟未必遮蔽图像,但会使其混杂。.

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特瓦史塔火山口

特瓦史塔火山口(Tvashtar Paterae)是在木星的衛星埃歐北極區附近的一座活火山,它以印度的工匠之神陀湿多命名,是一系列以神話人物命名的火山口之一。 伽利略號太空船對特瓦史塔進行了數年的研究。在這段時期,觀察到來自火山口的一個25公里長,1至2公里高的熔岩帷幕噴發,在最大噴發時期有超熱的矽土熔岩湖,最後爆裂的氣體形成高385公里的扇形流束,並在衛星上干擾到700公里遠的區域。 在2007年2月26日,新視野號探測器在經過木星前往冥王星的路途上拍攝到特瓦史塔的噴發。探測器觀察到來自火山的巨大流束,高達330公里,在陽光的背景光襯托下,清楚的看見一個無法解釋的絲狀纖維結構。.

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片麻岩

片麻岩(gneiss)是一种变质岩,而且变质程度深,具有片麻状构造或条带状构造,有鳞片粒状变晶,主要由长石、石英、云母等组成,其中长石和石英含量大于50%,长石多于石英。如果石英多于长石,就叫做“片岩”。片麻岩在前寒武纪结晶基底和显生宙的造山带中有大量分布。 片麻岩分布很广,在区域变质岩地区经常出现,在中温和高温情况下都可以形成。片麻岩可能是形成地壳的相当古老的岩石。 片麻岩的强度低,可做建筑石材、铺路原料。.

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相对电容率

在电磁学裏,相对电容率,又稱為相對介電常數,定义为电容率与真空电容率的比例∶ 其中,\epsilon_ 是电介质的相对电容率,\epsilon 是电介质的电容率,\epsilon_ 是真空电容率。 對於線性电介质,電極化強度 \mathbf\,\! 與電場 \mathbf\,\! 的關係方程式為: 其中,\chi_e\,\! 是电極化率。 電位移 \mathbf\,\! 的定義涉及電場和電極化強度: 這公式又可寫為 電位移與電場成正比。所以,相对电容率与电极化率 \chi_e 有以下的关系:.

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白云岩

白云岩是以白云石为主要组分的碳酸岩岩石,含有少量的方解石和黏土等矿物,主要成分为碳酸镁钙,和少量的二氧化硅、氧化铁、氧化铝等,外表类似石灰岩,为浅灰色、白色或灰黑色。野外识别白云岩和石灰岩的做法通常是滴上盐酸,白云岩不发泡或微弱发泡,石灰岩发泡剧烈。.

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白炭黑

白炭黑。外观为白色蓬松粉末,原始粒子极细,质轻,松密度为0.128 g/cm3,在空气中吸收水分后成为聚集的细粒子。比表面积、吸附容量和分散能力都很大,吸油率可达200ml/100g。故为农药可湿性粉剂的理想载体。白炭黑作载体,价格较高,故一般应用于高档高浓度的可湿性粉剂加工中,或与其它载体复配使用。 Category:无机硅化合物 Category:氧化物.

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E551

#重定向 二氧化硅.

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花崗岩

花崗岩(香港又名麻石,Granite),英文名稱是從拉丁文granum來的,意指顆粒。而「花崗岩」一詞是指「花」紋美麗又質地「崗」強的「岩」石。 花岗岩经常用作建筑材料。它是芬兰岩石地表层中最常见的石头种类。当1989年为每个芬兰行政区推选代表性的石头时,制订候选名单的评委会一致认定花岗岩凭其独特的地位无愧为代表整个芬兰的国石。.

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花崗閃長岩

花崗閃長岩或稱為花岡閃長岩,是一种中酸性的深成岩,是花岡岩类向閃長岩类过渡的中间类型岩石,是一种深成岩,粗粒状,斜長石含量较多,碱性长石含量较少,二氧化矽含量在56%左右,石英含量在20%以上。伴生的主要矿物有铜、铁等。花岡閃長岩在地球上的分布很广,地壳中34%的火成岩是花岡閃長岩,它在所有大陆上都有分布。.

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花窗玻璃

花窗玻璃(stained glass),為西方建築裝飾品,常見於教堂,裝置於建物牆面上。在伊斯蘭教的清真寺,花窗玻璃藝術也很常見。其作用原理是,當日光照射玻璃時,可以造成燦爛奪目的效果。而在電燈時代,夜間從教會內放射出的彩光,更是氣象萬千。早期花窗玻璃多以聖經故事為內容,以光線配合圖案的效果感動信徒。而一些教會所在地本地的傳說和神話,也會進入其主題之中。近代以來,花窗玻璃不僅出現在教堂,也在許多一般建築中獲得應用。.

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芹鹽

没有描述。

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莫氏硬度

莫氏硬度,是一種利用礦物的相對刻劃硬度劃分礦物硬度的標準,該標準是德國礦物學家腓特烈·摩斯(Friedrich Mohs)於1812年提出的。 莫氏硬度標準將十種常見礦物的硬度按照從小到大分為十級,即(1)滑石、(2)石膏、(3)方解石、(4)萤石、(5)磷灰石、(6)正长石、(7)石英、(8)黄玉、(9)刚玉、(10)金刚石。具體鑒定方法是,在未知硬度的礦物上選定一個平滑面,用上述已知礦物的一種加以刻劃,如果未知礦物表面出現劃痕,則說明未知礦物的硬度小於已知礦物;若已知礦物表面出現劃痕,則說明未知礦物的硬度大於已知礦物。如此依次試驗,即可得出未知礦物的相對硬度。 若某種礦物的硬度在兩種標準礦物之間,則會.5表示,例如黃鐵礦的莫氏硬度為6.5。 需要指出,莫氏硬度是一种相對標準,與絕對硬度並無正比關係。.

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遠海沉積物

遠海沉積物(Pelagic sediments 或 marine sediments),為那些在深海平原累積的沉積物,遠離陸源沉積物的陸地來源。陸源沉積物主要由大陸棚所限制,並由河流所沉積。遠海沉積物與陸源沉積物混合在一起稱為半遠洋性沉積物(hemipelagic sediment)。.

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荔枝莊

荔枝莊是香港的一個地名,位於新界西貢半島石屋山北麓,是赤門南岸的海灣鄉郊,相傳曾有三棵主幹巨大的荔枝樹而得名。荔枝莊碼頭以西的岸邊,展示著層層疊疊、非常壯觀的沉積岩,是地質考察的重點。 這個位於西貢西郊野公園、面積達5公頃的黑色岩石灘,在1985年被列為具特殊科學價值地點,這些沉積岩比馬屎洲的「年輕」,卻比東平洲的「年老」。約於一億年前發生火山噴發時,大量火山灰和碎屑堆積成凝灰岩;而在火山間歇停止噴發時期,天空上的二氧化硅透過降雨積聚沉澱,並在水裡沉積成層,形成黑色硅質燧石岩層。這些顏色獨特的岩層和較淺色的火山質粉砂岩相間,形成深淺色對比強烈的火山沉積岩。間歇期的環境變化很大,黑色岩層的厚度亦有十分大的差異,厚度由10厘米至近100厘米不等,在岸邊形成陡峭斜坡。據說,由於燧石非常堅硬,所以遠古時人類已懂得運用燧石磨擦生火。但現今任何人士假如非法開鑿、挖掘或採集岩石,將會觸犯香港法例。.

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青瓷

青瓷是表面施有青色釉的瓷器。青瓷色调的形成,主要是胎釉中含有一定量的氧化铁,在还原焰气氛中焙烧所致。但是有些青瓷因為含铁量不純化,还原气氛並不充足,色调便會呈现黄色或者黄褐色。独特的灰绿色青瓷釉是釉胎在烧结中从三氧化二铁转换成一氧化铁的氧化铁化合物转换的结果。.

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衝擊石英

衝擊石英,或稱為撞擊石英、受震石英(Shocked quartz),是一種微結構和一般石英不同的石英,只在極高壓和有限溫度下形成。這種石英的結晶結構是隨著結晶內的平面變形。這些在顯微鏡下是線行結構的平面被稱為面狀變形構造(Planar deformation features, PDFs)或衝擊頁理(Shock lamellae)。.

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表面增强拉曼光谱

表面增强拉曼光谱(Surface-enhanced Raman spectroscopy)或表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman scattering (SERS)),是一种通过吸附在粗糙金属表面上的分子或等离子体磁性二氧化硅纳米管等纳米结构增强拉曼散射的表面敏感技术,其增强因子可高达^-^,这意味着该技术可以检测单个分子。.

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食盐

食鹽是一種調味劑,能产生人类能感知的鹹味,常在烹飪和享用食物時用作調味。常見的餐桌鹽是一種含有97至99%的氯化钠的精製鹽.

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複式火山

複式火山(Stratovolcano),又稱為成層火山、層狀火山,是一個錐形火山,是由硬化的熔岩、火山噴發碎屑、浮岩和火山灰的許多層(階層)不斷堆積形成的。與盾狀火山不同,複式火山的特點是陡峭的輪廓、週期性和,雖然有些已經崩潰的火山口被稱為破火山口。從層火山流出的熔岩黏滯性較高,通常在冷卻和蔓延遠处之前就硬化。岩漿形成的熔岩往往是長英質,具有高至中等水平二氧化矽(如流紋岩、英安岩或安山岩),還有少量的不太粘稠的鎂鐵質火成岩岩漿。大量的長英質熔岩流並不常見,但是已有流淌到最遠处达。 它們是最常見的火山類型,與此相反的不常見的類型是盾狀火山。兩個著名的複式火山是在的喀拉喀托火山和在的維蘇威火山,著名的龐貝城和赫库兰尼姆古城在公元79年被其破壞,這兩個爆發奪去了數千人的生命。 因其優美對稱的外型,多成為觀光勝地。許多著名的火山都屬此類,例如:日本的富士山、菲律賓的馬榮火山、義大利的維蘇威火山、斯特龍博利島火山等。.

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馬利厄斯丘陵

利厄斯丘陵(Marius Hills)是位於月球風暴洋的一組熔岩穹丘。一般認為形成這些穹丘的熔岩比形成月海的有更高的黏度。這些穹丘的高度大約是200到500公尺。該區域的名稱來自附近直徑41公里的隕石坑馬利厄斯陨石坑。這些穹丘是月球表面火山地形最集中的區域。.

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香槟池

香槟池(Champagne Pool)是新西兰北岛怀卡托区怀奥塔普地热区的一个著名景点。温泉位于罗托路亚东南30公里,陶波50公里。香槟池的名称来自大量二氧化碳的释出如同玻璃杯中香槟酒的气泡。温泉形成于900年前一次火山爆发的热液。湖的直径约65米,最深处约为65米,估计容积为50,000立方米。.

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解剖学

解剖学(英語:Anatomy)是涉及生命体的结构和组织的生物学分支学科。解剖学和胚胎學、比較解剖學、進化生物學和系統發育有密切關係,而這些也可以看出解剖結構在即時(胚胎學)和長期(演化)時間尺度下的變化。人体解剖学是醫學的基礎學科之一。 解剖学也可以分為微觀尺度及巨觀尺度。巨觀尺度的解剖学即為,是用肉眼來觀察動物的身體及器官。大體解剖學也包括,而其他的部位常利用剖割的方法來進行研究。顯微鏡解剖学是用光學儀器(如顯微鏡)來研究組織(組織學)、細胞及胞器。 解剖学史的特點是對人體結構及器官功能的漸進式了解。其方法也有很大的進展,從一早期檢驗動物及人的屍體,一直到二十世紀的醫學成像技術,包括,超音波和核磁共振成像技術。 解剖学和生理学都是研究器官以及各部份的結構及,因此很自然的會用進行研究。 如果解剖學單指人體解剖學,這時候解剖學會依照各器官系統性地分類,而不是依部位來陳述。每篇解剖學的文章首先包括一个器官或系统。例如:神经、动脉、心臟等的结构描述,根據在人體找到甚麼而定。就此而論,解剖學文章有双重目的;首先,提供關于結構的足夠資料,令文章在生理学、外科、內科和病理学方面均有可謮性;第二,给非专家的查詢者或在某門科学分支上工作的人提供建立解剖學的現代科學基礎的主要理论。.

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高分子

分子(Macromolecule)化合物是一個非常大的分子,如蛋白質,通常由較小的亞基(單體)的聚合產生。它們一般由數千或更多的原子組成。通过一定形式的聚合反应生成具有非常高的分子量的大分子,一般指聚合物和结构上包括聚合物的分子。在生物化学中,这个术语被应用于三个传统的生物聚合物(核酸、蛋白质、和碳水化合物),以及具有大分子量的非聚合分子,例如脂类和。这些分子有时也被称为生物大分子。 聚合物高分子的各个构成分子被称为单体。 人工合成的高分子包括塑料。金属和晶体虽然也是由许多原子组成的,其内部通过类似分子的键联合在一起,但是它们一般不被认为是高分子。有时不同的高分子之间通过分子间力(但不是通过化学键)组合到一起,尤其是假如这样的组合是自然发生的,而且其组成部分一般不单独出现的话,那么这样的混合物也会被称为高分子。实际上这样的混合物更应该被称为高分子复合物。在这种情况下组成这个复合物的单个高分子往往被称为下单位。由高分子组成的物质往往有不寻常的物理特性。液晶和橡胶就是很好的例子。许多高分子在水中需要特殊的小分子帮助才能溶解。许多需要盐或者特殊的离子来溶解。.

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高分子材料

分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料。我们接触的很多天然材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、人体器官等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。一般称在生活中大量采用的,已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途与功能的为功能高分子。.

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超基性岩

超基性岩石(也稱為超鎂鐵質岩,儘管這些術語並不完全相同)屬於火成岩和变质岩,其中二氧化矽的含量非常低(低於45%)、氧化鎂多半會超過18%、高濃度氧化铁、鉀含量低,並且其中90%會由鐵鎂質礦物組成(深色,高鎂和鐵含量)。地球的地幔就是由超基性岩石組成的。超基性岩石是一個具包容性的術語,其中包括具有低二氧化矽含量的火成岩,其中也可能沒有豐富的鐵和鎂,如碳酸鹽岩和超磁性火成岩。.

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黑云母

黑云母是云母类矿物中的一种,为硅酸盐矿物。 黑云母主要产于变质岩中,在花岗岩等其他岩石也有。黑云母的颜色从黑到褐、红色或绿色都有,具有玻璃光泽。形状为板状、柱状。近年来,黑云母也被广泛应用在真石漆等装饰涂料中。.

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黑石

黑石(阿拉伯語:,羅馬化:al-Hajar-ul-Aswad)是鑲在克爾白東南角的黑色石頭。穆斯林相信它的歷史可追溯到阿丹與哈娃的年代。黑石的直徑大約有三十公分長,距離地面1.5公尺高。 朝覲者在朝覲尾聲時會前往克爾白進行辭朝的活動,也就是巡遊克爾白。此時朝覲者會模仿先知穆罕默德,親吻黑石。但是朝覲的人通常非常多,在擁擠的人潮中只能以手掌示意一下。 目前的黑石並不是完整的一塊石頭,黑石在中世紀的時候遭到損毀而碎裂成好幾塊。目前黑石碎塊由銀框固定住,而銀框由銀製釘子加以釘牢。有些較虔誠的穆斯林主張為了保護黑石,黑石應該盡量避免讓群眾接觸到。.

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黑曜岩

黑曜石(Obsidian)又名十勝石,是一種自然產生的玻璃。成因是因為火山熔岩迅速冷卻凝結,沒有足夠的時間讓礦物晶體長出,而形成玻璃質。因為熔岩流外圍冷卻的速度最快,所以黑曜石通常都是在熔岩流外圍發現。主要成分:二氧化硅,硬度:5,比重:2.339-2.527,折射率:1.48-1.51,含水1-2%,化学組成为SiO2(H2O)。.

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阿氏偕老同穴

阿氏偕老同穴(学名:Euplectella aspergillum),是一種屬於六放海綿綱偕老同穴屬的海綿。因為擁有二氧化矽質的骨針,也被稱作玻璃海綿。常被用做觀賞用途。英語俗名Venus' Flower Basket。 Category:偕老同穴屬.

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鵝卵石

鹅卵石(pebble)是一种半径为4毫米至64毫米的石头。比圆石(cobble)小而比石砾(gravel)大。.

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赤城山 (日本)

赤城山()位於日本關東地區北部的群馬縣境內,是一座休火山。赤城山是太平洋板塊與鄂霍茨克板塊撞擊后下沉形成的孤島型火山。赤城山與關東北部另外兩座山脈—榛名山、妙義山經常被合稱為上毛三山。其中赤城山是三山中最高的,因此被選為日本百名山和日本百景之一。 赤城山是黑檜山與地藏岳的合稱,其中,黑檜山是山脈最高峰,山頂標高1828公尺,其山麓建有赤城神社。赤城山山頂有陷落火山口(Caldera)和火山湖,山頂周圍被標高1200到1800米的群峰環繞,下面是標高800米左右的山麓高原。關東地區至少還有四、五座擁有類似地質結構的山脈。火山地形的赤城山礦藏豐富,據說赤城山黃金儲量高達400萬兩。.

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閃長岩

闪长岩(Diorite)是中性深成岩的典型代表岩石,全晶质,粗粒状结构,二氧化硅的含量比基性岩已经显著的增高,达到53%-62%,三氧化二铝的含量增高达到16%-17%。 主要是由中性斜长石、普通角闪石组成,有时也含有少量的辉石、黑云母、石英和正长石,深灰色或浅绿色,是一种硅酸饱和或过饱和的岩石。 石英含量达5-20%的,称石英闪长岩,黑云母或辉石较多的,称黑云母闪长岩或辉石闪长岩。向酸性过渡为石英闪长岩和花岗闪长岩,向基性过渡则成为辉长闪长岩。 分布很广,但较少成独立的岩体,一般常和花岗岩体或辉长岩体相伴生,与其有关的矿产有铁矿和铜矿。 伴生的矿物有磷灰石、磁铁矿、钛铁矿等。.

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閘極介電層

極介電層是一種用在場效電晶體的閘道與基底上的介電質。以目前的科技水平,閘極介電層有許多的限制,如:.

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薔薇輝石

薔薇輝石(學名:Rhodonite),是錳鏈矽酸鹽,(錳、鐵、鎂、鈣)SiO3與礦物質的準輝石組的成員,在結晶的三斜晶系。它通常發生是由於可解理緊湊成塊與玫瑰紅的顏色(這個名字來源於希臘ῥόδος rhodos,白裡透紅),往往傾向於表面氧化的褐色。 薔薇輝石的晶體通常有一個厚厚的板狀常態,但均少見。它有一個完美的棱柱形乳溝,幾乎成直角。硬度為5.5-6.5,和比重3.4-3.7;光澤為玻璃,即不常珠光的解理面。錳通常是部分地由鐵、鎂、鈣、鋅,時有可能存在相當多的取代;含有高達20%氧化鈣的灰棕色多種被稱為鈣薔薇輝石; 鋅薔薇輝石含有氧化鋅7%的含鋅品種。 薔薇輝石的鏈矽酸鹽(鏈狀矽酸鹽)結構有五個二氧化矽四面體的重複單元。罕見的多晶型物三斜錳輝石,形成在壓力與溫度條件不同,具有相同的化學成分,但為7個四面體的重複單元。.

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鈦是化學元素,化學符號Ti,原子序數22,是銀白色過渡金屬,其特徵為重量輕、強度高、具金屬光澤,亦有良好的抗腐蝕能力(包括海水、王水及氯氣)。由于其稳定的化学性质,良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱,以及高强度、低密度,常用來製造火箭及太空船,因此獲美誉为“太空金属”。鈦於1791年由格雷戈爾於英國康沃爾郡發現,並由克拉普羅特用希臘神話的泰坦為其命名。 钛被认为是一种稀有金属,这是由于在自然界中其存在分散并难于提取。但其相对丰度在所有元素中居第十位。鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石,廣佈於地殼及岩石圈之中。鈦亦同時存在於幾乎所有生物、岩石、水體及土壤中。從主要礦石中萃取出鈦需要用到克羅爾法或亨特法。鈦最常見的化合物是二氧化鈦,可用於製造白色顏料。其他化合物還包括四氯化鈦(TiCl4,作催化劑及用於製造煙幕或)及三氯化鈦(TiCl3,用於催化聚丙烯的生產)。 鈦能與鐵、鋁、釩或鉬等其他元素熔成合金,造出高強度的輕合金,在各方面有着廣泛的應用,包括宇宙航行(噴氣發動機、導彈及航天器)、軍事、工業程序(化工與石油製品、海水淡化及造紙)、汽車、農產食品、醫學(義肢、骨科移植及牙科器械與填充物)、運動用品、珠寶及手機等等。 鈦最有用的兩個特性是,抗腐蝕性,及金屬中最高的強度-重量比。在非合金的狀態下,鈦的強度跟某些鋼相若,但卻還要輕45%。有兩種同素異形體和五種天然的同位素,由46Ti到50Ti,其中豐度最高的是48Ti(73.8%)。鈦的化學性質及物理性質和鋯相似,這是因為兩者的價電子數目相同,並於元素週期表中同屬一族。.

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肺塵病

肺塵病或尘肺病 (Pneumoconiosis),又稱黑肺症(Black Lung)(香港稱肺塵埃沉着病,中国大陆和台灣俗稱矽肺病),又稱尘肺、砂肺,是一種肺部纖維化疾病。患者通常長期處於充滿塵埃的場所,因吸入大量灰塵,導致末梢支氣管下的肺泡積存灰塵,一段時間後肺內發生變化,形成纖維化灶。 矽肺症主要是人體吸入結晶矽的粉塵所造成,結晶矽的主要成分主要有土、沙、花岡岩、以及其他岩石成分。 矽肺的主要症狀為:呼吸短促、發燒、疲倦、無食慾、胸痛、乾咳、呼吸衰退,最後有可能致死。 矽肺容易引發其他的病變,包括肺癌、支氣管炎、慢性阻塞性肺部病變、肺結核、硬皮病、甚至會造成腎臟病變。.

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肺癌

肺癌(Lung cancer)是惡性的肺部肿瘤,肇因於肺部組織细胞不受控制地。如不治疗,肿瘤细胞會转移至鄰近組織或身體的其他地方。肺部最常見的原發性惡性腫瘤屬於上皮癌,可粗分為小细胞癌(SCLC)和(NSCLC)。肺癌最常見的症狀有咳嗽(包括咳血)、体重减轻、气短和胸痛。 大多数(85%)肺癌患者患病的原因为长期吸菸,然而亦有大约10-15%的患者从不吸菸。这部分人患上肺癌常是由于遗传因素和吸入氡氣、石棉、二手煙,或其他空气污染物共同导致 。肺癌在或斷層掃描(CT)中可见,并可通过或CT引导下进行活检确诊。 避開汙染物等風險因子為最主要的預防方式。肺癌的治疗和长期疗效取决于类型、阶段(转移的程度)和患者的整体健康状况。大多數的肺癌無法治癒,常見治療方式有外科手術、化疗和放疗。非小细胞肺癌有时采用手术治疗,而小细胞肺癌(SCLC)通常对化疗和放疗的效果佳。 在2012年,全球約有180萬人新罹患肺癌,並導致160萬人死亡。肺癌是男性常見的癌症致死病因,在女性則僅次於乳癌,列名第二。肺癌最常於70歲上下診斷。在美国,总体而言患者在确诊为肺癌之後,有17.4%的人存活时间超过5年,而这个比例在发展中国家则较低。.

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鈹(舊譯作鋍、鑉、鋊)是一種化學元素,符號為Be,原子序為4,屬於鹼土金屬。鈹通常在宇宙射线散裂過程中產生,是宇宙中較為稀有的元素之一。所有自然界中的鈹都與其他元素結合,形成礦物,如綠柱石(海藍寶石、祖母綠)和金綠寶石等。單質鈹呈鋼灰色,輕、硬而易碎。 在鋁、銅、鐵和鎳中加入鈹作為合金材料,可以加強其物理性質。用鈹銅合金製成的工具十分堅硬,在敲擊鋼鐵表面時也不會產生火花。由於鈹的抗彎剛度、熱穩定性、熱導率都很高,密度卻很低(只有水的1.85倍),所以適合做航空航天材料,用於導彈、航天器和衛星之中。X射線等電離輻射能夠穿透低密度和低原子量的鈹,所以在X光儀器和粒子物理學實驗中都常用鈹作為窗口材料。鈹和氧化鈹可以很好地傳導熱量,因此被用於控制器械的溫度。 在處理鈹的時候,必須使用適當的措施控制粉塵,因為吸入含鈹粉塵會引致可致命的慢性過敏性鈹中毒。.

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铝土矿尾矿

铝土矿尾矿、矿渣,或氧化铝精练矿渣,是氧化铝工业生产的副产品之一。氧化铝是生产金属铝的主要原料,同时也被广泛地应用于陶瓷、磨料及耐火材料的生产中。大量产生的铝土矿尾矿成为一种重要的废弃产品,其存储过程中所产生问题也随之受到重视,它的开发利用成为当务之急。全球超过95%的氧化铝采用拜耳法生产,每生产1吨氧化铝,需同时产出1至1.5吨的铝土矿尾矿/矿渣。2014年,全球氧化铝产量为1.08亿吨,其伴随约1.35亿吨铝土矿尾矿的产生。.

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铝热法

铝热法,又称铝热反应(thermite reaction),是用铝粉还原金属氧化物获得金属单质的方法。反应剧烈放热,温度可达2500~3500℃,放出耀眼的光芒。生成物为氧化铝和该高熔点金属的单质。铝热剂(thermite)指铝和金属氧化物的混合物,一般指铝和氧化铁的混合物(比例约为1:2.95)。.

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铪(),是一种化学元素,它的化学符号是Hf,它的原子序数是72,原子量178.49,属周期系ⅣB族。它是一种带光泽的银灰色的过渡金属,熔点2233℃,沸点4602℃,密度13.31克/立方厘米。致密的金属铪性质不活泼,表面形成氧化物覆盖层,在常温下很稳定,粉末状的铪容易在空气中自燃。铪吸收氢气的能力很强,最高可形成HfH2.1。高温下,铪能与氮发生反应。由于受镧系收缩的影响,铪的原子半径几乎和锆相等,因此铪与锆的性质极为相似,很难分离,最主要分别是铪的密度是锆的双倍。铪不与稀盐酸、稀硫酸和强碱溶液作用,但可溶于氢氟酸和王水。铪的氧化态是+2、+3、+4,其中+4价化合物最稳定。.

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铜(copper)是化学元素,化学符号Cu(来自cuprum),原子序数29。纯铜是柔软的金属,表面刚切开时为红橙色帶金屬光澤、延展性好、导热性和导电性高,因此在电缆和电气、电子元件是最常用的材料,也可用作建筑材料,以及組成众多種合金。铜合金机械性能优异,电阻率很低,其中最重要的是青铜和黄铜。此外,铜也是耐用的金属,可以多次回收而无损其机械性能。 人类使用铜及其合金已有数千年历史。古罗马时期铜的主要开采地是塞浦路斯,因此最初得名cyprium(意为塞浦路斯的金属),后来变为cuprum,这是copper、cuivre和Kupfer的来源。二价铜盐是常见的铜化合物,常呈蓝色或绿色,是蓝铜矿和绿松石等矿物颜色的来源,历史上曾广泛用作颜料。铜质建筑结构受腐蚀后会产生铜绿(碱式碳酸铜)。装饰艺术主要使用金属铜和含铜的颜料。 铜是所有生物所必需的微量膳食矿物质,因为它是呼吸酶复合体细胞色素c氧化酶的关键组分。软体动物和甲壳亚门动物的血液色素血蓝蛋白中含有铜。鱼类和其他哺乳动物的血液中则是含铁的复合物血红蛋白。铜在人体中主要分布于肝脏、肌肉和骨骼中。铜的化合物可用作、杀真菌剂和木材防腐剂。.

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锗(Germanium,舊譯作鈤)是一种化学元素,它的化学符号是「Ge」,原子序数是32。它是一種灰白色类金属,有光澤,質硬,屬於碳族,化學性質與同族的錫與硅相近。在自然中,鍺共有5種同位素,原子質量數在70至76之間。它能形成許多不同的有機金屬化合物,例如四乙基鍺及異丁基鍺烷等。 即使地球表面上鍺的豐度地殼蘊含量相對较高,但由於礦石中很少含有高濃度的鍺,所以它在化學史上發現得比較晚。門捷列夫在1869年根據元素周期表的位置,預測到鍺的存在與其各項屬性,並把它稱作擬硅。克莱门斯·温克勒於1886年在一種叫硫銀鍺礦的稀有礦物中,除了找到硫和銀之外,還發現了一種新元素。儘管這種新元素的外觀跟砷和銻有點像,但是新元素在化合物中的化合比符合門捷列夫對硅下元素的預測。温克勒以他的國家——德國的拉丁語名來為這種元素命名。 鍺是一種重要的半導體材料,用於製造晶體管及各種電子裝置。主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學(infrared optics),也用於聚合反應的催化劑,制造電子器件與太陽能電力等。現在,開採鍺用的主要礦石是閃鋅礦(鋅的主要礦石),也可以在銀、鉛和銅礦中,用商業方式提取鍺。一些鍺化合物,如四氯化鍺(GeCl4)和甲鍺烷,会刺激眼睛、皮膚、肺部與喉嚨。.

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醇盐

醇盐或称烷氧基化合物,是醇中的羟基氢被金属取代后形成的一类化合物,形式上含有醇盐(烷氧基)负离子RO–,其中R为有机取代基。醇盐具有很强的碱性,取代基R的体积不大时,还是很好的亲核试剂和配体。一般在质子溶剂(如水)中不稳定,是很多有机反应(如威廉姆逊合成法)的中间体结构,并且过渡金属的醇盐是常用的催化剂。 酚的酸性更强,生成的负离子盐称为酚盐,一般比醇盐要稳定,更易结晶和储存,但不如醇盐的亲核性强。 烯醇盐是由烯醇中的氢被取代而衍生出的一类化合物,一般可由酮或醛脱去α-氢质子得到。烯醇盐为两位反应阴离子,氧端和碳端都有亲核性,不同条件下两种反应产物的比例不同。.

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金屬氧化物半導體場效電晶體

金屬氧化物半導體場效電晶體(簡稱:金氧半場效電晶體;Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,縮寫:MOSFET),是一種可以廣泛使用在模拟電路與数字電路的場效電晶體。金屬氧化物半導體場效電晶體依照其通道極性的不同,可分為电子占多数的N通道型與空穴占多数的P通道型,通常被稱為N型金氧半場效電晶體(NMOSFET)與P型金氧半場效電晶體(PMOSFET)。 以金氧半場效電晶體(MOSFET)的命名來看,事實上會讓人得到錯誤的印象。因為MOSFET跟英文單字「metal(金屬)」的第一個字母M,在當下大部分同類的元件裡是不存在的。早期金氧半場效電晶體閘極使用金屬作為材料,但由於多晶矽在製造工藝中更耐高溫等特點,許多金氧半場效電晶體閘極採用後者而非前者金屬。然而,隨著半導體特徵尺寸的不斷縮小,金屬作為閘極材料最近又再次得到了研究人員的關注。 金氧半場效電晶體在概念上屬於絕緣閘極場效電晶體(Insulated-Gate Field Effect Transistor, IGFET)。而絕緣閘極場效電晶體的閘極絕緣層,有可能是其他物質,而非金氧半場效電晶體使用的氧化層。有些人在提到擁有多晶矽閘極的場效電晶體元件時比較喜歡用IGFET,但是這些IGFET多半指的是金氧半場效電晶體。 金氧半場效電晶體裡的氧化層位於其通道上方,依照其操作電壓的不同,這層氧化物的厚度僅有數十至數百埃(Å)不等,通常材料是二氧化硅(SiO2),不過有些新的進階製程已經可以使用如氮氧化硅(silicon oxynitride, SiON)做為氧化層之用。 今日半導體元件的材料通常以矽為首選,但是也有些半導體公司發展出使用其他半導體材料的製程,當中最著名的例如國際商業機器股份有限公司使用硅與鍺的混合物所發展的矽鍺製程(SiGe process)。而可惜的是很多擁有良好電性的半導體材料,如砷化鎵(GaAs),因為無法在表面長出品質夠好的氧化層,所以無法用來製造金氧半場效電晶體元件。 當一個夠大的電位差施於金氧半場效電晶體的閘極與源極之間時,電場會在氧化層下方的半導體表面形成感應電荷,而這時就會形成反轉通道(inversion channel)。通道的極性與其汲極(drain)與源極相同,假設汲極和源極是n型,那麼通道也會是n型。通道形成後,金氧半場效電晶體即可讓電流通過,而依據施於閘極的電壓值不同,可由金氧半場效電晶體的通道流過的電流大小亦會受其控制而改變。.

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金丝玉

金丝玉是一种主要产于中国新疆维吾尔族自治区的一种石英岩玉,因石质金色内部带丝纹(萝卜丝)而得名,又称硅质田黄,当地少数民族也称之为雅丹玉,意为带有金丝的圣地之石。金丝玉的颜色丰富,有白、乳白、黄白、米白、灰白、红、粉红、大红、深红、褐红、黄、浅黄、深黄、褐黄、灰黄、赭、黑、灰、紫和无色等多种色彩,具有与和田玉、寿山田黄一样的细、结、温、润、凝、腻六大特质,有“南和田,北金丝”之说 。 金丝玉是由火山运动带来的热液充填地层裂缝,之后冷却形成的一种火山热液充填型矿石。至今人们尚未找到金丝玉的原生矿脉,金丝玉的采集以捡拾为主。与和田玉不同,金丝玉的主要成份是二氧化硅,与黄龙玉、玉髓等的主要成份相同,坚硬、耐磨、化学性质稳定、韧性很高,硬度介于6.8至7.3之间,表面玻璃状光泽度较强,非常适合雕琢工艺品。 据称,金丝玉是数千年前楼兰古国的装饰用品。楼兰古国消亡后,这种美丽的戈壁石头在随后的几千年里无人问津。进入21世纪,金丝玉价值被重新发现,成为一个新的玉种,价格扶摇直上。新疆维吾尔族自治区克拉玛依市是“中国金丝玉之城”,定期举办“金丝玉文化节”。.

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金氧半電容

金氧半電容(金屬氧化物半導體電容 或 Metal-Oxide-Semiconductor Capacitor 或 MOSC)是一種常見的兩端控制的半導體元件,在1960年代已在實驗室被實做出來。金氧半電容是由金屬作為閘極(雖然在工藝界常用多晶矽,近年來才改為金屬),在金屬和半導體間以氧化物作為介電層以絕緣,氧化物通常是二氧化矽(SiO2),因為二氧化矽可以直接由常見的矽基板通過加熱生長,所得的界面陷阱(interface states)特性也會比較好。半導體的部分通常是矽,也就是常說的矽晶圓,目前一些三五族材料也被用於金氧半元件的基板中以改進載子的傳輸特性。.

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金星地質

金星的表面有許多讓人驚訝的地表特徵。今日對金星表面所知道的知識大多來自於1990年8月16日至1994年9月完成6次環繞金星的麥哲倫號金星探測器;該探測器總共測繪了98%的金星表面,且有22%是可使用3D眼鏡觀看的立體影像。 金星表面被濃密的大氣層覆蓋,並且有火山曾經激烈活動的證據。金星上的盾狀火山和複式火山和地球相似。 相對於月球、火星和水星,金星表面甚少小型撞擊坑。這很可能是因為金星的濃密大氣層將較小的流星燒光。金星的中型到大型撞擊坑比小型撞擊坑多,但數量仍不如月球和水星。 在金星上還有一些特殊的地表特徵,其中包含冕狀物(Corona,因為外表像帽子)、鑲嵌地塊(Tesserae,指高度變形的大範圍區域,可見到二維或三維地形摺曲和破碎地形,一般認為只在金星發現)、蛛網膜地形(Arachnoid,類似蜘蛛網)。並有發現長熔岩河,以及風蝕作用和板塊運動造成金星表面現在複雜地形的證據。 雖然金星是最接近地球的行星(和地球下合時距離僅約4000萬公里左右),而且和地球體積相近;但至今沒有一個探測器可在金星表面工作數小時以上,這是因為金星的大氣壓力是地球的 90 倍。而金星表面的溫度大約是 450°C。最可能原因是金星大氣層大量二氧化碳 (96.5%)造成的溫室效應。 以紫外線探測金星可看到在赤道附近有 Y 形的雲系統形成,代表赤道上空的大氣環流每四天就可環繞金星一週,所以風速可高達 500 km/h 。這種高速風存在於高空,但在金星表面附近的大氣層則相當平靜,且多數金星影像中甚少風蝕的證據。.

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酸性火成岩

酸性火成岩,也叫做“花岗岩-流纹岩,是火成岩的一大类,其中富含二氧化硅,含量达65-75%。 酸性岩包括花岗岩、花岗斑岩、流纹岩等,其中浅色的含有钾长石、斜长石、石英等,深色的含有黑云母。 酸性岩中富含矿物,一般有锡、钨、钼、铋、铅、锌、银、铜、铁、铀、以及稀有金属等。 Category:火成岩.

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酸性氧化物

酸性氧化物,即可以与碱反应生成盐和水的氧化物,有时又被称为某酸酐。 如二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水:.

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鋰離子聚合物電池

锂聚合物电池(英语:lithium polymer,缩写:Li-Po),又称聚合物鋰電池、聚鋰電池,是一种鋰離子電池。鋰聚電池通常是由數個相同的平行子電池芯(secondary cells)來增加放電電流,或由數個電池包(pack)串聯來增加可用電壓。 锂聚电池虽常常被简称为锂电池或鋰離子電池,但从严格意义上讲并不完全相同。锂电池(Lithium battery)指锂原电池,內含純態的鋰金屬,為一次性使用、不可充電 而鋰離子電池為鋰聚電池的前身,主要差異為電解質使用液態有機溶液而非膠狀或固態的聚合物。.

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集成电路版图

集成电路版图(integrated circuit layout),是真实集成电路物理情况的平面几何形状描述。集成电路版图是集成电路设计中最底层步骤物理设计的成果,物理设计通过布局、布线技术将逻辑综合的成果——门级的网表转换成物理版图文件,这个文件包含了各个硬件单元在芯片上的形状、面积和位置信息。版图设计的结果必须遵守制造工艺、时序、面积、功耗等的约束。版图设计是借助电子设计自动化工具来完成的。集成电路版图完成后,整个集成电路设计流程基本结束。随后,半导体加工厂会接收版图文件,利用具体的半导体器件制造技术,来制造实际的硬件电路。 如果以标准的工业流程进行集成电路制造,即化学、热学以及一些与光刻有关的变量可以得到精确控制,那么最终制造出的集成电路的行为在很大程度上取决于不同“几何形状”之间的相互连接以及位置决定。集成电路布局工程师的工作是将组成集成电路芯片的所有组件安置和连接起来,并符合预先的技术要求。通常这些技术要求包括性能、尺寸和制造可行性。在版图图形中,不同颜色图形形状可以分别代表金属、二氧化硅或组成集成电路组件的其他半导体层。同时,版图可以提供导体、隔离层、接触、通孔、掺杂注入层等方面的信息。 生成的版图必须经过一系列被称为物理验证的检查流程。设计人员必须使版图满足制造工艺、设计流程和电路性能三方面带来的约束条件。其中,制造工艺往往要求电路符合最小线宽等工艺限制,而功率耗费、占用面积也是考虑的因素。验证流程中最常见的是分为:.

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蛋白石

蛋白石,英语音译为“Opal”或“澳宝”,宝石学名称为歐泊,是二氧化硅的水合物,成分为SiO2·n H2O,是非晶质结构,所以无一定的外形,断口为贝壳状,主要是二氧化硅的胶体沉淀形成的,如果沉淀在生物遗骸中,则形成“树化玉”。 蛋白石的含水量并不固定,一般在3%-10%左右,但也有高达20%的;硬度为5.5-6.5;比重为1.9-2.5;一般为蛋白色,如果有其他原子混入,可以形成各种颜色,例如含铁、钙、镁、铜等,蛋白石一般具有玻璃光泽或蜡状光泽,如果出现色彩光泽随角度变化,则是贵重的宝石,否则只是装饰性石材。 蛋白石的形成是在低温条件下慢慢沉积的,可以在几乎所有岩石中生成,不过一般都是在石灰岩、砂岩和玄武岩中发现。 目前也可以人工合成蛋白石,不过人工合成的密度较低并多孔。 澳大利亚是蛋白石出产最多的国家,蛋白石也是澳大利亚的“国石”。澳宝蛋白石主要分为三种。出产于新南威尔士省的黑澳宝(black opal);出产于昆士兰省的铁矿石澳宝 (boulder opal),其中最为罕有的是江达镇(Jundah)出产的管状澳宝(pipe opal);以及出产于南澳的白/水晶澳宝(white/crystal opal)。 Opal Armband 800pix.jpg|蛋白石装饰的手镯 Opal banded.jpg|蓝色蛋白石 Opledefeu2.jpg|火蛋白石 Nev opal09.jpg|复合色彩的蛋白石原石标本,产自美国内华达州的维尔京山谷(Virgin Valley).

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耐火砖

耐火砖,又称火砖,是由耐熱陶瓷材料製作的砖,形状跟普通建筑用砖类似,因此常用于建筑窑炉和各种热工设备。耐火砖一方面在高溫下不會有化學變化,一般也是熱傳導較差的材料。通常緻密的耐火砖會用在一些有極端機械應力、化學應力及熱應力的條件下,例如燃燒木材的或爐,容易因木材而磨損,沾附灰分或爐渣,而且又是高溫的條件。若是其他較不嚴苛的條件下,例如電窯或天然氣窯,使用更多孔隙的“窯磚”會是較好的選擇。窯磚較脆弱,但也比較輕,較容易成形,而且隔熱效果比厚磚要好。不論是什麼情形下,窯磚或耐火砖都不能在快速溫度變化時有的情形,其強度也需保持一定程度。.

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耐火材料

耐火材料的定义各国规定有所不同:ISO出版的国际标准中规定,耐火材料是指耐火度至少为1500℃的无机非金属材料;在中国,耐火材料是耐火度不低于1580℃的无机非金属材料。目前有些特定的材料,如炼钢用的保护渣,其耐火度仅1200℃,但传统上也称之为耐火材料。 耐火材料被用来制造炉、窑、垃圾焚化炉、核反应堆、坩埚、模具。如今,钢铁行业使用了生产出来的大约70%的耐火材料。.

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虎眼石

虎眼石(Tigerite或Tiger's eye),或稱虎睛石,是一種具有貓眼效果的寶石,多呈黃棕色,寶石內帶有仿絲質的光紋。虎眼石是石英的其中一個品種,這種寶石可以利用青石棉纖維硅製作進行假晶替代。硅化的未完成過程所產生的藍色變異種,則稱為「鷹眼石」。.

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陶瓷工程

陶瓷工程是使用无机非金属材料制造物体的科学技术。陶瓷工程的研究范围包括包括对原材料的提纯、对需要的化学成分的研究和生产以及对产物的结构、成分和性质的研究。 陶瓷材料可能含有全部或者部分的晶体结构,在原子层面上是大范围有序的。玻璃陶瓷可能有不定型或类似玻璃的结构,几乎没有有序度或者只能小范围有序。他们的制造方法可能通过是熔化物质冷却凝固,通过加热、或者在低温下通过化学手段如水热或溶胶凝胶法得到。 陶瓷材料特性使其能够在材料工程、电子工程、化学工程以及机械工程中得到很多应用。由于通常陶瓷非常耐热,他们可以用于很多金属和聚合物无法胜任的地方。陶瓷材料在工业中有广泛的应用,包括采矿、航天、医药、精炼、食品和化学工厂、电子行业、工业输电、以及光波导传输等等。 Kingery, W.D., Bowen, H.K., and Uhlmann, D.R., Introduction to Ceramics, p. 690 (Wiley-Interscience, 2nd Edition, 2006).

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陶艺

陶藝即陶瓷艺术,屬於人類的傳統工藝,涉及制造、上色及修補工藝技巧,可追溯至石器時代。最早的陶器僅用於民生器皿,但隨著技術和製造工具發達,製陶逐漸變成了一種藝術。现代陶艺有原始、古典、民间、现代主义和后现代主义等几种艺术风格,与绘画、雕塑等并列为造型艺术。.

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柴可拉斯基法

柴可拉斯基法(简称柴氏法 Czochralski process),又称直拉法,是一种用来获取半导体(如硅、锗和砷化镓等)、金属(如钯、铂、银、金等)、盐、合成宝石单晶材料的晶体生长方法。这个方法得名于波兰科学家扬·柴可拉斯基(Jan Czochralski),他在1916年研究金属的结晶速率时,发明了这种方法。後來,演變為鋼鐵工廠的標準製程之一。 直拉法最重要的应用是晶、晶棒、单晶硅的生长。其他的半导体,例如砷化镓,也可以利用直拉法进行生长,也有一些其他方法(如布里奇曼-史托巴格法)可以获得更低的晶体缺陷密度。.

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标准电极电势表

标准电极电势可以用来计算化学电池或原电池的电化学势或电极电势。 标准电极电位是以标准氢原子作为参比电极,即氢的标准电极电位值定为0,与氢标准电极比较,电位较高的为正,电位较低者为负。 本表中所给出的电极电势以以下條件測得:.

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标准摩尔生成焓

标准摩尔生成焓,也称标准生成焓(Standard enthalpy of formation)、标准生成热(Standard heat of formation),符號為 ΔfHmO 或 ΔHfO,單位為kJ/mol(又作kJ·mol-1),指在標準狀態(101.3 kPa;25 ℃)下,生成1摩爾純淨物質放出(符號為負)或者吸收(符號為正)的熱量。.

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栅氧化层

栅氧化层(gate oxide),是用来把CMOS栅极与下方源极、漏极以及源漏极间导电沟道隔离开来的氧化介质层(如右图)。通过将沟道上方的硅氧化为二氧化硅,栅氧化层得以形成,其厚度大约为5到200纳米,这层物质为绝缘体。栅氧化层上方为导电的栅极材料。栅氧化层充当了介质层,使得栅极能够维持1到5毫伏每立方米的纵向电场,这个电场可以用来控制下方沟道的导通和关断。.

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植硅体

植硅体(phytolith),是存在于多种高等植物细胞或细胞间隙中的显微结构小体,其主要成分为二氧化硅,中文曾译植硅石、植物硅酸体等,现在学界统一称之为植硅体。植硅体的大小和形状与植物种类与部位有关,其形态具有鉴定意义,特别是禾本科植物,最好的情况可以鉴定到种。植物中还常见一些草酸钙质的颗粒,被称为植钙体。.

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植物

植物(Plantae)是生命的主要形態之一,並包含了如乔木、灌木、藤類、青草、蕨類及綠藻等熟悉的生物。種子植物、苔蘚植物、蕨類植物和擬蕨類等植物,據估計現存大約有350000個物種。直至2004年,其中的287655個物種已被確認,有258650種開花植物15000種苔蘚植物(参见条目中表格)。綠色植物大部份的能源是經由光合作用從太陽光中得到的。.

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橄欖岩

橄欖岩是一種超基性侵入岩石,深綠色,粒狀結構,主要由橄欖石和輝石組成,其中橄欖石成分達到40%-50%以上,含有少量的角閃石、黑雲母以及鉻、鐵礦等。橄欖岩含有少於45%的二氧化硅,屬於超基性岩石。 根據其含有的輝石種類的區別,橄欖岩可分為:.

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正長岩

正长岩是一种中性的火成岩,属于侵入的深成岩,主要成分为二氧化硅,约占60%,与安山岩类似,但含碱量较高,含有约4%的氧化钠和5%的氧化钾,石英含量低于5%,如果石英含量高于5%则称为石英正长岩。 正长岩为浅灰色或玫瑰色,等粒或斑状结构,主要又碱性长石组成,包括正长石、微斜长石、条纹长石等,是一种建筑石材,也含有一些矿物,如黑云母、铁以及一些稀有元素等。.

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氟化铍

氟化铍,化学式:BeF2,铍的氟化物,白色固体,最重要的金属铍生产原料。.

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氟化氢

氟化氫(化學式:HF)是氫的氟化物,有強烈的腐蝕性,有剧毒。它是無色的氣體,在空氣中,只要超過3ppm就會產生刺激的味道。 氫氟酸是氟化氫的水溶液,可以透過皮膚黏膜、呼吸道及腸胃道吸收。若不慎暴露於氫氟酸,應立即用大量清水沖洗20至30分鐘,然後以葡萄酸鈣軟膏或藥水塗抹,并緊急送醫處理;若不小心誤飲,則要立即喝下大量的高鈣牛奶,然後緊急送醫處理。.

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氟硅酸钠

氟硅酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2SiF6。分子量188.06。.

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氟硅酸镁

氟硅酸镁(Magnesium fluorosilicate),别名硅氟化镁,化学式MgSiF6。一般为六水合物(MgSiF6·6H2O)形式,相对分子质量274.48。.

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氫是一種化學元素,其化學符號為H,原子序為1。氫的原子量為,是元素週期表中最輕的元素。單原子氫(H)是宇宙中最常見的化學物質,佔重子總質量的75%。等離子態的氫是主序星的主要成份。氫的最常見同位素是「氕」(此名稱甚少使用,符號為1H),含1個質子,不含中子;天然氫還含極少量的同位素「氘」(2H),含1個質子和1個中子。 氫原子最早在宇宙復合階段出現並遍佈全宇宙。在標準溫度和壓力之下,氫形成雙原子分子(分子式為H2),呈無色、無臭、無味非金屬氣體,不具毒性,高度易燃。氫很容易和大部份非金屬元素形成共價鍵,所以地球上大部份的氫都以分子的形態存在,比如水和有機化合物等。氫在酸鹼反應中尤其重要,因為在這類反應中各種分子須互相交換質子。在離子化合物中,氫原子可以獲得一個電子成為氫陰離子(H−),或失去一個電子成為氫陽離子(H+)。雖然在一般寫法中,氫陽離子就是質子,但在實際化合物中,氫陽離子的實際結構是更為複雜的。氫原子是唯一一個有薛定諤方程式解析解的原子,所以對氫原子模型的研究在量子力學的發展過程中起到了關鍵的作用。 16世紀,人們通過混合金屬和強酸,首次製備出氫氣。1766至1781年,亨利·卡文迪什第一次發現氫氣是一種獨立的物質,燃燒後會產生水。安東萬-羅倫·德·拉瓦節根據這一性質,將其命名為「Hydrogen」,在希臘文中意為「生成水的物質」。19世纪50年代,英国医生合信编写《博物新编》(1855年)时,把元素名翻译为“轻气”,成為今天中文「氫」字的來源。 氫氣的工業生產主要使用天然氣的蒸汽重整過程,或通過能源消耗更高的水電解反應。大部份的氫氣都在生產地點直接使用,主要應用包括化石燃料處理(如裂化反應)和氨生產(一般用於化肥工業)。在冶金學上,氫氣會對許多金屬造成氫脆現象,使運輸管和儲存罐的設計更加複雜。.

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氢氟酸

氢氟酸是氟化氢的水溶液,具有强烈的腐蚀性,纯氟化氢有时也称作无水氢氟酸。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强,使得氢氟酸在水中不能完全电离,所以理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸,但是氢氟酸却能够溶解很多其他酸都不能溶解的二氧化硅玻璃。 反应方程式如下: 以上反应分两步进行: SiF4易溶于水,与HF继续反应: 正因如此,它必须储存在塑料容器中(放在聚四氟乙烯容器中最好)。如果要长期储存,不仅需要密封容器,而且容器应尽可能真空,因为氢氟酸能够溶解绝大多数无机氧化物。.

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氢氧化钠

氫氧化鈉,又称烧碱和苛性钠,化學式為,是一種具有高腐蝕性的強鹼,一般為白色片狀或顆粒,能溶於水生成鹼性溶液,另也能溶解於甲醇及乙醇。此鹼性物具有潮解性,會吸收空氣裡的水蒸氣,亦會吸取二氧化碳等酸性氣體。 氫氧化鈉為常用的化學品之一。其應用廣泛,為很多工業過程的必需品:常用於製造木浆紙張、紡織品、肥皂及其他清潔劑等,另也用於家用的水管疏通剂。2004年全球總共製造了六千萬噸的氫氧化鈉,而總消耗量為五千一百萬噸。.

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氧(IUPAC名:Oxygen)是一種化學元素,符號為O,原子序為8,在元素週期表中屬於氧族。氧屬於非金屬,是具有高反應性的氧化劑,能夠與大部分元素以及其他化合物形成氧化物。氧在宇宙中的總質量在所有元素中位列第三,僅居氫和氦之下。Emsley 2001, p.297在標準溫度和壓力下,兩個氧原子会自然鍵合,形成無色無味的氧氣,即雙原子氧()。氧氣是地球大氣層的主要成分之一,在體積上佔20.8%。地球地殼中近一半的質量都是由氧和氧化物所組成。 氧是細胞呼吸作用中重要的元素。在生物體中,主要有機分子,如蛋白質、核酸、碳水化合物和脂肪等,還有組成動物外殼、牙齒和骨骼的無機化合物,都含有氧原子。生物體絕大部分的質量都由含氧原子的水組成。光合作用利用陽光的能量把水和二氧化碳轉化為氧氣。氧氣的化學反應性強,容易與其他元素結合,所以大氣層中的氧氣成分只能通過生物的光合作用持續補充。臭氧()是氧元素的另一種同素異構體,能夠較好地吸收中紫外線輻射。位於高海拔的臭氧層有助阻擋紫外線,從而保護生物圈。不過,在地表上的臭氧屬於污染物,為霧霾的副產品之一。在低地球軌道高度的單原子氧足以對航天器造成腐蝕。 卡爾·威廉·舍勒於1773年或之前在烏普薩拉最早發現氧元素。約瑟夫·普利斯特里亦於1774年在威爾特郡獨立發現氧,因為其成果的發表日期較舍勒早,所以一般被譽為氧的發現者。1777年,安東萬-羅倫·德·拉瓦節進行了一系列有關氧的實驗,推翻了當時用於解釋燃燒和腐蝕的燃素說。他也提出了氧的現用IUPAC名稱「oxygen」,源自希臘語中的「ὀξύς」(oxys,尖銳,指酸)和「-γενής」(-genes,產生者)。這是因為命名之時,人們曾以為所有酸都必須含有氧。許多化學詞彙都在清末傳入中國,其中原法文元素名「oxygène」被譯為「養」,後譯為「氱」,最終演變為今天的中文名「氧」。 氧的應用包括暖氣、內燃機、鋼鐵、塑料和布料的生產、金屬氣焊和氣割、火箭推進劑、及航空器、潛艇、載人航天器和潛水所用的生命保障系統。.

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氧化物

氧化物,是负价氧和另外一个化學元素組成的二元化合物,例如氧化鐵(Fe2O3)或氧化鋁(Al2O3),通常經由氧化反應產生。氧化物在地球的地殻極度普遍,而在宇宙的固體中也是如此。 氧离子(O2−)是氢氧根(OH−)离子的共轭碱,存在某些氧化物离子晶体中。自由的氧离子具强碱性(pKb ~ -22),在水溶液中是不稳定的。 氧化物中的氧元素应该呈负氧化态。如果含氧二元化合物中的氧为正氧化态,例如二氟化二氧(O2F2)和二氟化氧(OF2),则它们一般称为氟化物,而非氧化物。.

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氧化物薄膜晶体管

氧化物薄膜晶体管(oxide thin-film transistor (TFT))是场效应管的一种特殊类型,这种技术把半导体有源层和介电质以薄膜的形式沉积在制成衬底上。氧化物薄膜晶体管和非晶硅薄膜晶体管的主要区别是电子通道的材料是氧化物而不是非晶硅。常用的衬底为二氧化硅。薄膜晶体管主要應用于液晶显示器(LCD)和有机发光半导体(OLED)中。在传统的晶体管中,半导体材料为衬底,如晶圆。.

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氧化锂

氧化鋰(2O)是一種無機化合物,可透過鋰在空氣或氧氣中燃燒而得,過程中會伴隨生成少量的過氧化鋰。 高純度的可由過氧化鋰()在450°C的熱分解中制得。.

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氮化矽

氮化硅是由硅元素和氮元素构成的化合物。除了Si3N4外,还有其他几种硅的氮化物(根据氮化程度和硅的氧化态所确定的相对应化学式)也已被文献所报道。比如气态的一氮化二硅(Si2N)、一氮化硅(SiN)和三氮化二硅(Si2N3)。这些化合物的高温合成方法取决于不同的反应条件(比如反应时间、温度、起始原料包括反应物和反应容器的材料)以及纯化的方法。 Si3N4是硅的氮化物中化学性质最为稳定的(仅能被稀的HF和热的H2SO4分解),也是所有硅的氮化物中热力学最稳定的。所以一般提及“氮化硅”时,其所指的就是Si3N4。它也是硅的氮化物中最重要的化合物商品。 在很宽的温度范围内氮化硅都是一种具有一定的热导率、低热膨胀系数、弹性模量较高的高强度硬陶瓷。不同于一般的陶瓷,它的断裂韧性高。这些性质结合起来使它具有优秀的耐热冲击性能,能够在高温下承受高结构载荷并具备优异的耐磨损性能。常用于需要高耐用性和高温环境下的用途,诸如气轮机、汽车引擎零件、轴承和金属切割加工零件。美国国家航空航天局的航天飞机就是用氮化硅制造的主引擎轴承。氮化硅薄膜是硅基半导体常用的绝缘层,由氮化硅制作的悬臂是原子力显微镜的传感部件。.

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氰(Cyanogen),也称氰气,化学式为(CN),是碳和氮的化合物(N≡C—C≡N)。可用于有机合成,也用作消毒、杀虫的熏蒸剂。 氰在标准状况下是无色气体,带苦杏仁气味。燃烧时呈桃红色火焰,边缘侧带蓝色。氰溶于水、乙醇、乙醚。 氰的化学性质与卤素很相似,是拟卤素(或类卤素)的一种。氰气会被还原为毒性极强的氰化物。氰在高温下与氢气反应生成氰化氢。与氢氧化钾反应生成氰化钾和氰酸钾。氰加热至400°C以上聚合成不溶性的白色固体(CN)x。 氰是草酰胺的脱水产物,是草酸衍生的腈:.

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水的性質

水分子(化学式:H2O)是地球表面上最多的分子,除了以气体形式存在于大气中,其液体和固体形式占据了地面70-75%的组成部分。标准状况下,水分子在液体和气体之间保持动态平衡。室温下,它是无色,无味,透明的液体。作为通用溶剂之一,水可以溶解许多物质。因此,自然界极少有水的纯净物。.

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水泥

水泥是一種建築材料,與水混合後會凝固硬化。水泥不常單獨使用,而是用來與沙、礫(骨料)接合。水泥與細緻的骨料混合後形成砂漿(用來接合磚塊),水泥與沙礫混合後形成混凝土。 水泥通常是無機的,主原料為石灰或矽酸鈣。 水泥的種類繁多,按其礦物组成分為硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫鋁酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥以及少熟料或无熟料水泥等。而按其用途和性能又分为通用水泥、专用水泥和特种水泥三大类。 在每一品种的水泥中,又根据其胶结强度的大小,而分为若干强度等级。不同的水泥品种及强度等级,其性能也有较大差异。.

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水淨化

水淨化(Water purification),是指從原水中除去污染物的淨化過程,其目的是以特定的程序達到把水淨化的效果,並用水作不同的用途;大多數的水都是提供人類飲用的。淨化水亦可作很多其他不同的用途如醫學、藥理學、化學及工業之用。 大部分地區在進行水質消毒時,都會使用消毒劑(傳統的氯氣或氯胺)。在消毒的過程中,低含量的消毒副產物在消毒劑與水中的有機物相遇時而作出化學反應而產生。而消毒副產物有機會是一種致癌物質,水淨化可以是去除消毒副產物和水中帶的沙、有機質的懸浮微粒、寄生蟲、籃氏賈第鞭毛蟲、隱孢子蟲、細菌、藻類、病毒及真菌等等,及礦物如鈣、二氧化矽及鎂等等,和一些有毒性的金屬如鉛、銅及鉻等等。.

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水晶棺

水晶棺是天主教、东正教传统圣物箱之一,用于展示圣髑。即水晶玻璃造的棺材,其成分主要是純二氧化硅。水晶棺是非常昂贵的,而且工序繁複,一般用於保存政要等重要人物的遺體。为长期保存躯体,水晶棺材内多数注入惰性气体,如氦气,在暗淡的灯光下水晶玻璃会楚楚生辉。 另外,部分社會主義領袖的遺體也加上了防腐處理並移入水晶棺中,例如列宁、胡志明、毛泽东、金日成、金正日等。.

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江西黑貓炭黑

江西黑貓炭黑股份有限公司(Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc., Ltd.)是中國江西省景德鎮市一家碳煙(輪胎的製造原料)製造商,由景德鎮市焦化煤氣總廠、江西億威數碼科技有限責任公司、福建泉州三安集團公司、景德鎮陶瓷股份有限公司、景德鎮市華意物資公司五家股東共同發起組建,其產品範圍包括橡膠級碳煙、特殊碳煙、矽材料、工業萘、輕油、洗油、脫酚油、粗酚、蒽油、中溫瀝青等。其母公司為景德鎮市焦化工業集團,是中國國家重點支持的520家大型企業之一。 江西黑貓炭黑公司2010年的總產能在中國排名第二,位居美國卡博特公司之後。2011年總產能則達70萬噸,年營收為人民幣39.45億元,佔全球第8名。.

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汝窯

汝窯,中國古代著名窯廠,北宋時期在汝州創辦,並以其生產地命名。 北宋晚期,原為民間生產印花青瓷的汝窯被壟斷為官窯,專為宮廷燒製御用瓷器,因此汝窯包含汝官窯和汝民窯兩部分。汝官窯燒製的時間短暫,不久後就毀於宋金戰火,所以汝瓷極為罕見。南宋時期就有人感嘆其難得,後世更進一步將汝官窯列為北方青瓷之首、五大名窯之冠,故今天多以汝窯作為汝官窯的代稱。 20世紀後半葉以來,陸續有河南省寶豐縣清涼寺、汝州市張公巷和文廟等3處被認定為汝窯可能的窯址鄭志海、虞天識:,見《中國社會科學報》。,其中清凉寺汝官窑遗址被定為第五批全国重点文物保护单位。.

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沙或作砂,為顆粒物質的一種。沙為自然出現,被分割得很細小的岩石,其尺度為0.0625至2公釐。於此一尺度內的單一粒子稱為沙粒。地質學下一個更小的尺度分類為泥,其顆粒大小由0.004至0.0625公釐。下一個較大的尺度分類則為礫,其顆粒大小為2至64公釐(使用標準詳見粒徑)。用手指搓揉沙子時會有沙沙的感覺(泥則會有粉末的感覺)。.

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湿化学

湿化学一般是指是液態下進行的化學,在理論化學及計算化學問世之前,大部份化學領域的發現都是以湿化学為主,因此也稱為古典化學。.

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溶解度表

這是各種元素在水中的溶解度列表,以化学品中特征元素的拼音顺序排列。所有数据均为1atm下的数据,单位为g/100g水。.

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札巴巴火山

Zamama(中文譯名:札巴巴)。札巴巴火山是木星的衛星木衛一(埃歐)表面上的其中一座火山。 自從在1979年旅行者1號從木衛一的札巴巴火山噴發中心上方飛掠過後,使得它對天文學家對太陽系衛星的火山有了更進一步的認識。在當年的稍後,國際天文聯合會就以巴比倫神話的基什守護神,札巴巴(Zamama),來命名這一座火山。札巴巴火山位於木衛一表面上約 的位置,直徑198公里,長度為150公里(93英里)長,溫度最高為1100度,最低為830度(1520℉)。  .

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月丘

月丘(lunar dome)又称月球“穹顶丘”或“穹丘”,是一种在月球表面发现的盾状火山。它们通常由局部喷口喷发的高粘度,可能富含二氧化硅的岩浆缓慢冷却而成。月丘具有宽广、圆状的拱形特征,其坡面倾斜缓和,中心点隆起高度数百米,直径一般为8至12公里直径,但也有些横跨达20公里。一些月丘的峰顶通常都有一座小洞坑。 一些月丘已被证明是由与月海相同的岩层所构成,但其形成机制可能与构成月海的熔岩流不同。据认为,这些穹顶丘形成于一个更接近月表的小型岩浆腔(比月海的)。这使得内部的岩浆压力较低,熔岩流流出速度更慢。通过表面裂缝上升的岩浆泉最终集中从一主喷口涌出。这种集中涌出可能导致在月丘峰顶形成了一座喷口坑。 马利厄斯丘陵群曾被考虑为阿波罗15号的一处候选着陆点,在这一区域如霍尔登修陨石坑北面、托·迈耶环形山南面、吕姆克山山顶以及丰富海中等都集聚有众多的月丘。同时也发现了单座的月丘,包括基斯 π和“米利奇乌斯 π”、格罗特胡森·伽玛山和格罗特胡森·德尔塔山以及卫星坑“冈巴尔 C”、卡普纳斯环形山和比尔陨石坑东南的月丘;柯西陨石坑附近的一对月丘-柯西·奥米伽和柯西·陶,同样在阿拉戈陨石坑附近也有二座月丘,分别为“阿拉戈 α”和“阿拉戈 β”;在伊萨姆山南面还有二座月丘。 国际天文联合会未将月球盾状火山列为明确的地质类型并予以命名。1964年天文学家韦斯特福尔(B.

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月球

没有描述。

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有机场效应晶体管

有机场效晶体管(Organic field-effect transistor, OFET)是一种利用有机半导体组成信道的场效应晶体管。OFET的原料分子通常是含有芳环的π电子共轭体系。OFET的制造工艺有小分子在真空中蒸发、聚合物溶液浇注、将原料单晶剥离至基板等方法。OFET的应用目标包括低成本,大面积的电子产品和。研究上设计出了有多种构造形式的OFET,实际应用的器件中最常用的构造是底部栅极、顶部漏极和源极,因为这种构造类似于使用SiO2的热生长法作为栅极介电层的薄膜电晶体(TFT)。有机聚合物,例如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)也可以被用作电介质。 2007年,索尼首次研制出全彩色,实现视频级更新频率的的柔性塑料显示屏,其薄膜晶体管与发光二极管均使用有机材料。.

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流化催化裂化

流化催化裂化(Fluid catalytic cracking,又作Fluidized-bed catalytic cracking ,或Fluidized catalytic cracking ;简称FCC),是石油精炼厂中最重要的转化工艺之一。被广泛用于将石油原油中高沸点、高分子量的烃类组分转化为更有价值的汽油、烯烃气体和其他产品。 石油烃类的裂化最初都是通过热裂化(thermal cracking)完成;如今热裂化已几乎全部被催化裂化所取代,因为催化裂化可以产生更多具有高辛烷值的汽油。此外,催化裂化也能产生更多拥有碳碳双键的副产品气体(即更多的烯烃),所以相比于热裂化具有更高的经济价值。 流化催化裂化(FCC)的原材料(进料)通常采用原油中初馏点为340 °C或更高(常压)以及平均分子量在200~600或更高的部分。这部分原油通常称为重质瓦斯油(heavy gas oil)或重质减压瓦斯油(heavy vacuum gas oil, HVGO)。在流化催化裂化(FCC)工艺中,原材料在高温和适当的压力下与流化粉末状的催化剂接触。催化剂打破了高沸点长链的烃分子,使之成为更短的分子、然后以蒸气的形态被收集。.

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流紋岩

流紋岩是一种噴出岩,是火山的酸性喷出岩石,其化学成分与花岗岩相同,由於形成時冷卻速度較快使礦物來不及結晶,二氧化硅含量大于69%,其斑晶主要为正长石和石英组成,晶体形状为方形板状,有玻璃光泽,但有解理。岩石为灰色、粉红色或砖红色,有斑状结构和流紋状结构。在中国,主要分布在东南沿海一带。 英文术语rhyolite,其中rhyo为希腊语rhuax气流的前缀化,lite为石头。中文术语中“流纹”指岩浆凝固前的流动产生的纹理。.

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浮岩

浮岩,亦作浮石或火山石,是一种多孔的火山碎屑岩,一般为流纹岩质或安山岩质,气孔的体积几乎能占总体积的70%以上,所以比重小,气孔之间只有极薄的玻璃质连接,所以即使放到水中也能漂浮,也被称为浮石。 浮岩一般颜色浅,多为白色或浅灰色,无光泽,其成分为65%-75%为二氧化硅,9%-20%为三氧化二铝。在工业应用中可以作为滤器、干燥器、催化剂、磨料等,如用其做混凝土具有隔热、隔音的功能,且重量大为减轻。.

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海克拉火山

海克拉火山(Hekla),是一座复式火山,也是冰岛最著名的火山之一,外形像是倒扣的船,被当地人称为地狱之门。它坐落在一条50公里长的火山岭上,山体上有多个火山口,主要火山口则有两个。自从1104年第一次记载其爆发后,迄今大约发生了20次有规模的爆发,最近一次爆发在2000年。根据1980年时测量的数据,其岩浆池大约在山体下方8公里处。.

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斯石英

斯石英又名超石英、重石英,是一种超硬超重的二氧化硅同质多形体。它属于四方晶系。在超硬材料氧化亚硼被发现之前,它曾经长期被认为是已知最硬的氧化物。在常温常压下,斯石英处于亚稳定态,会缓慢地发生相变,转变为普通石英;但是该相变是如此缓慢,以至于其迄今还没有被观察到。斯石英首先由苏联高压物理学家斯提肖夫(Sergey M. Stishov)于1961年人工合成。斯石英也因斯提肖夫而得名。天然的斯石英由美籍华裔地质学家赵景德(Edward C. T. Chao)于1962年在美国亚利桑那州的一处陨石撞击坑中发现。.

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斜长石

斜长石(Plagioclase)是长石的一种,是一种在地球上很常见且很重要的硅酸盐矿物。斜长石并没有特定的化学成分,而是由钠长石和钙长石按不同比例形成的固溶体系列。“斜长石”这个名称来源于希腊语中的“倾斜的切面”,指其二向完全解理的两个不同夹角。斜长石是两种矿物的固溶体这一性质首先是由德国矿物学家(Johann F. C. Hessel)于1826年发现的。在斜长石中,钠原子和钙原子可以在晶格中相互替代,按此两种原子的比例可将斜长石继续划分成从钠长石到钙长石的不同子类。在地质样品中,斜长石常因其易形成孪晶,以及表面由于解理形成类似唱片表面刻痕的性质被识别出来。.

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无机化合物列表

无机化合物列表中,无机化合物名称遵循IUPAC無機化合物中文命名法。按照阳离子,带正电元素或基团的拼音顺序排列成表。.

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无机化合物CAS号列表

这是一个按化学式和化合物排序的CAS号列表。相关列表参见:无机化合物列表、有机化合物列表和离子列表。.

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无机化学

无机化学是研究无机化合物的化学分支学科。通常,无机化合物与有机化合物相对,指不含C-H键的化合物,因此一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、氰化物、硫氰酸盐、碳酸及碳酸盐等都属于无机化学研究的范畴。但这二者界限并不严格,之间有较大的重叠,有机金属化学即是一例。.

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撞擊事件

天文學上的撞擊事件(Impact event)是指地球或其他行星和小行星、彗星等其他天體互相碰撞的事件。根據歷史記載,有數百個在特定地區造成死傷以及財物損失的小型撞擊事件(包含火流星爆炸)被記錄下來。在海洋發生的撞擊事件可能造成海嘯對海洋和海岸造成損害。 最近的一次重大撞擊事件發生在700 BC爱沙尼亚的卡里,形成卡里隕石坑。 自從撞擊事件研究成為現在科學界的顯學後,在許多科幻作品中撞擊事件是重要的情節和背景知識。.

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拜耳法

拜耳法(Bayer process)是一种工业上广泛使用的从铝土矿生产氧化铝的化工过程。1887年由奥地利工程师发明,其基本原理是用浓氢氧化钠溶液将氢氧化铝转化为铝酸钠,通过稀释和添加氢氧化铝晶种使氢氧化铝重新析出,剩余的氢氧化钠溶液重新用于处理下一批铝土矿,实现了连续化生产。今日,世界上95%的铝业公司都在使用拜耳法生产氧化铝。.

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晶圓

晶圆(Wafer)是指制作硅半导体集成电路所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆。晶圆是生产集成电路所用的载体,一般晶圆產量多為单晶硅圆片。 晶圆是最常用的半导体材料,按其直径分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸等规格,近来发展出12英寸甚至研發更大规格(14英吋、15英吋、16英吋、20英吋以上等)。晶圆越大,同一圆片上可生产的集成电路(integrated circuit, IC)就越多,可降低成本;但对材料技术和生产技术的要求更高,例如均勻度等等的問題。一般認為硅晶圆的直径越大,代表著这座晶圆厂有更好的技術,在生产晶圆的过程当中,良品率是很重要的条件。.

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時間噴泉

“时间喷泉”,或简称“时间”是一件由设计建造的雕塑品,长,地处的西面,位于美国伊利诺伊州芝加哥市的内。 此位置在芝加哥南区华盛顿公园的中。该雕塑的灵感来自的诗作《时悖论》("Paradox of Time"),在雕塑中,有100个人物在面前经过,其创作是为了纪念1814年根特条约签署后,美英两国和平相处的首个百年。虽然其喷泉水在1920年开始注水运转,但该雕塑直到1922年才贡献给这座城市。这件雕塑品曾使得华盛顿公园成为美国国家注册认可的历史古迹区,这是一个國家史蹟名錄。 作为美化大道乐园大计划的一部分,“时间”是由一种新型模制、钢筋混凝土构建而成,人们断言这种混凝土比其他材质更耐用,更便宜。据说在已完成的所有类型的工艺品中,这是首件用混凝土制成的工艺品。 在2004年千禧公園竣工之前,人们认为“时间”是最重要的建筑。 “时间”是由信托基金资助的几个芝加哥藝術品之一。 因为自然和城市因素造成的恶化和衰退,“时间”已经历经多次修复。在20世纪90年代末和21世纪的前几年,“时间”屡遭修理,这些修理纠正了早期修复造成的很多问题。虽然早在2005年,雕塑就已完成大规模整修,但是“时间”的拥护者仍在继续寻求资源以辅助照明,并且组织已将其提名,进一步为其提供经费。.

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1,1-二氯乙烯

1,1-二氯乙烯(1,1-Dichloroethene)簡稱1,1-DCE,是分子式為C2H2Cl2的有機氯化合物,是有辛辣氣味的無色液體。1,1-二氯乙烯和大部份的有機氯化合物類似,在水中溶解度不高,但可溶於有機熔劑。1,1-二氯乙烯曾是食物用保鮮膜的原料,但現在已不使用。.

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1,7-辛二烯

1,7-辛二烯(C8H14)是一种烯烃,轻度易燃。.

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2001年美國炭疽攻擊事件

2001年美國炭疽攻擊事件是在美国发生的一起从2001年9月18日开始为期数周的生物恐怖袭击。从2001年9月18日开始有人把含有炭疽桿菌的信件寄给数个新闻媒体办公室以及两名民主黨参议员。这个事件导致五人死亡,17人被感染。直到2008年最主要的嫌疑人才被公布。 2008年中联邦调查局把它的怀疑集中到布鲁斯·爱德华兹·艾文斯(Bruce Edwards Ivins)身上。艾文斯曾经在马里兰州弗雷德里克戴翠克堡政府生物防御实验室中工作。他得知将被逮捕后于7月27日服用大量对乙酰氨基酚自杀。 2008年8月6日联邦调查局宣布艾文斯为唯一嫌疑犯。两天后美国国会议员开始调查联邦调查局的调查工作。.

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2016年農曆新年旺角騷亂

2016年農曆新年旺角騷亂,亦稱旺角暴亂、旺角暴動、旺角衝突、旺角大衝突、魚蛋革命、魚蛋騷亂、旺角大起義、旺角事件等,是一場在2016年2月8日夜晚至2月9日早晨(年初一至年初二之夜)於香港旺角發生的警民衝突事件。 政府方面表示,事件的起因是食物環境衞生署(食環署)於新年巡邏期間被圍堵、辱罵及衝擊,需要警方協助;而有不少報導指起因是食環署因為取締新年出現的無牌熟食小販,與在場人士發生衝突,因而向警方求助。起初只有小規模衝突,後來警隊移來高台準備實施人群管制時,人群開始堵塞馬路並與警方發生推撞。警方之後動用胡椒噴霧及警棍驅散人群,而示威者開始使用木板、磚頭、火種、玻璃瓶、垃圾桶等雜物襲擊警方,並縱火焚燒雜物阻擋警察推進,有記者被警方、示威者襲擊,有觀點將示威者和警察分別稱呼為「暴徒」和「黑警」。有警員為保護同袍,兩度向天鳴槍示警,並擎槍指向示威者,更激發示威者更大的對抗,衝突升級。事件造成警員、記者和示威者等多人受傷,數十名示威者被警方拘捕。最高峰時有700多名示威者結集,逾2,000塊地磚被撬。事件到2月9日早上八時後人群逐漸散去才落幕。香港中聯辦、香港特區政府、建制派將本次事件定性為暴亂,而香港民主派則意見不一,但偏向譴責政府和警察造成是次事件發生。香港法院亦將本次事件定性為暴動,多位參與行動的示威者被判暴動罪成,部分被判囚,其中一被告判囚7年,為本港開埠以來最重的暴動罪判刑。部分正候判,也有部分被通緝。.

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7631-86-9

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