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第三章酚醛树脂

发布时间:2022-07-01 17:14:26

㈠ 高一化学选修第一册知识点总结

关注营养平衡
生命的基础能源——糖类
#1. 糖类:
具有多羟基醛或多羟基酮结构,以及能够水解生成它们的一类有机化合物叫做糖类
糖类也叫做碳水化合物,通式Cn(H2O)m
糖类的分类
单糖 葡萄糖 果糖 C6H12O6
双糖(二糖) 蔗糖 麦芽糖 C12H22O11
多糖 淀粉 纤维素 (C6H10O5)n
非还原性糖 蔗糖
还原性糖 葡萄糖 果糖 麦芽糖
注意:
一分子的蔗糖水解成一分子葡萄糖和一分子果糖;一分子的麦芽糖水解成两分子的葡萄糖。
葡萄糖与果糖互为同分异构体;蔗糖与麦芽糖互为同分异构体。
#2. 葡萄糖:
葡萄糖是单糖,葡萄糖的分子式是C6H12O6 ,是一种白色晶体,有甜味,能溶于水。
葡萄糖的结构简式:CH2OH—CHOH—CHOH—CHOH—CHOH—CHO, 也可写成:CH2OH(CHOH)4CHO

有关葡萄糖还原性的实验
葡萄糖与银氨溶液(土伦试剂)
实验步骤:在洁净的试管中加入1ml2%AgNO3溶液,然后一边振荡试管,一边逐滴加入2%稀氨水,到最初产生的沉淀恰好溶解为止(这时得到的溶液叫做银氨溶液,即氢氧化二氨合银-Ag(NH3)2OH),再加入1ml10%葡萄糖溶液,振荡,然后放在水浴中加热3~5min,观察现象
实验现象:试管内壁有银镜生成
反应方程式:
2Ag(NH3)2OH+ CH2OH(CHOH)4CHO → 2 Ag↓+ CH2OH(CHOH)4COONH4+3NH3 +H2O

实验原理:葡萄糖具有还原性,它是一种多羟基醛,其中的 是醛基

葡萄糖与新制氢氧化铜悬浊液(菲林试剂)
实验步骤:在试管中加入0.5mlCuSO4溶液,逐滴加入过量的10%的NaOH溶液(确保溶液呈碱性),加入1ml葡萄糖溶液,加热(酒精灯直接加热),观察现象
实验现象:产生砖红色沉淀
反应方程式:CuSO4+2NaOH = Cu(OH)2↓+ Na2SO4 氢氧化铜悬浊液的制备
2Cu(OH)2+ CH2OH(CHOH)4CHO → Cu2O+ CH2OH(CHOH)4COOH+H2O
实验原理:由于葡萄糖的还原性氢氧化铜被还原成了氧化亚铜

葡萄糖在体内氧化的方程式:C6H12O6(s)+ 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(l)
葡萄糖在正常人体血液中的质量分数约为0.1%,葡萄糖是人体内最重要的供能物质
#3. 淀粉
淀粉是一种重要多糖,其分子式为(C6H10O5)n ,是天然高分子化合物
糊化:是指淀粉食品加热烹制时的基本变化,也就是平时所说的食物由生变熟
淀粉水解的方程式:(C6H10O5)n + nH2O → n C6H12O6
淀粉水解程度的实验设计

#4. 纤维素
纤维素是白色,没有气味和味道的纤维状的物质,是一种多糖,也是有机高分子化合物
富含纤维素的物质,如木材、稻草、麦秸等;纤维素能刺激肠道蠕动和分泌消化液,有预防便秘、痔疮和直肠癌的作用
纤维素的水解方程式:(C6H10O5)n + nH2O → n C6H12O6
1.2重要的体内能源——油脂
#1. 油脂
油脂的主要成分是高级脂肪酸(C6~C26的一元羧酸)与甘油(丙三醇)所生成的酯,叫做甘油三酯(分为油-液态和脂肪-固态),结构如下:

结构里的R1 R2 R3分别代表饱和烃基或不饱和烃基
其中规律总结:
a)R越大熔沸点越高
b)R中全为C—C单键,则为固体(脂肪);R中含有C=C双键,则为液体(油)
c)若R1 R2 R3相同,则该油脂称为单甘油酯(硬脂酸);若R1 R2 R3不同,则该种油脂称为混甘油酯(软脂酸)。天然油脂大多为混甘油脂
油脂为人类提供热量和必需的脂肪酸,在酶的作用下水解为高级脂肪酸和甘油
油脂的变质——酸败
皂化反应:

油脂的水解:

硬脂酸甘油脂的形成:(可逆反应)

1.3生命的基础——蛋白质
#1. 蛋白质
蛋白质:以氨基酸为基本单位的构成的天然有机高分子化合物,主要含有C、H、O、N、S、P等元素
a) 蛋白质盐析:蛋白质+浓无机盐溶液→ 沉降 + 水→ 溶解分离,可应用于提纯蛋白质
b) 蛋白质的变性:遇强酸、强碱、重金属盐、加热、有机化合物、X射线等,而发生的不可逆的凝结,因而失去活性
c)颜色反应:鸡蛋清遇浓硝酸颜色变黄(与苯环有关,硝化反应的生成物多为黄色)
d) 气味试验:蛋白质烧焦后有一股烧焦羽毛的气味,此刻用于鉴别衣料的材质
#2. 氨基酸
氨基酸有一个共同的特点:它们的分子中包含有氨基(-NH3)和羧基(-COOH),所以氨基酸与酸或碱都能反应生成盐,具有两性
氨基酸的通式:

有多个氨基酸分子消去水分子形成的含有多个肽键(—CO—NH—,即酰胺键)的化合物是多肽
一个蛋白质分子可以含有一条或多条肽链,肽链中有很多肽键,一个肽键中的氧原子与另一个肽键中的氢原子通过氢键连接,形成类似于螺旋状的结构,最后形成具有三维空间结构的蛋白质分子
甘氨酸与丙氨酸的成肽反应(4种)

人体中共有20多种氨基酸,其中几种是人体自身不能合成的,必须由食物获得,称为必需氨基酸
1.4 维生素和微量元素
#1.维生素
维生素C:又称抗坏血酸,水溶性维生素
防止坏血病,具有较强的还原性,易被氧化,遇热易分解。摄入途径:新鲜蔬菜及水果中(猕猴桃、辣椒)
化学性质小结:
(1)还原性
(2)加成反应
(3)酯化反应
(4)遇热易分解
维生素C实验 实验现象
A滴加碘水(I2) 碘水颜色褪去
B滴加酸性高锰酸钾溶液(KMnO4) 紫色褪去
C滴加氯化铁溶液(FeCl3) 溶液由原来的黄色变为绿色(三价铁被还原成二价铁)
#2. 微量元素
生物体中的重要微量元素:铁、铜、锌、锰、硒、碘、氟
生物体中的重要常量元素:碳、氧、钠、镁、钙、氯
加碘盐与补碘
碘在碘盐中以KIO3存在 缺碘症状:引起地方甲状腺肿大、克丁病
检验碘酸钾:淀粉碘化钾试纸 5I- +IO3 -+6H+ =3I2 +3H2O
铁强化酱油与补铁
功能:构成血红蛋白、肌红蛋白的必要成分
缺铁症状:缺铁性贫血
补治措施:
①多吃含铁丰富的食物
②口服补铁剂
③铁强化酱油

促进身心健康
合理选择饮食
#1. 安全使用食品添加剂
a)着色剂——改善食品的外观,如胡萝卜素、胭脂红、柠檬黄、苋菜红等
b)调味剂——添加食品的味道,如食盐、醋、味精等
c)防腐剂——防止食物腐烂、变质,如食盐、糖、醋、苯甲酸钠、硝酸盐、亚硝酸盐等
d)营养强化剂——增强食品的营养,如碘、铁、赖氨酸、钙、硒、锗等
e)疏松剂——使食品蓬松可口,如碳酸氢钠、碳酸氢铵、复合疏松剂等
1.2 正确使用药物
抗酸药:治疗胃酸(主要成分盐酸)分泌过多,主要成分为碳酸氢钠、碳酸钙、碳酸镁、氢氧化铝、氢氧化镁
胃酸与药物成分反应化学方程式和离子方程式
A NaHCO3 +HCl = NaCl + H2O +CO2 ↑
HCO3- +H+= H2O +CO2↑
B CaCO3 +2HCl = CaCl2 +CO2↑ +H2O
CaCO3 +2H+ = Ca2+ +CO2↑ +H2O
C MgCO3 +2HCl = MgCl2 +CO2↑+H2O
MgCO3+ 2H+ = Mg2+ +CO2↑+ H2O
D MgOH +2HCl =MgCl2+ H2O
MgOH + 2H+ = Mg2++H2O
E Al(OH)3 +3 HCl = AlCl3 +3H2O
Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ +3H2O
解热镇痛药:阿司匹林的主要成份为乙酰水杨酸,能解热镇痛、防止心脏病发作和提高免疫功能
乙酰水杨酸结构式:

水杨酸与乙酸酐反应方程式:

阿司匹林与氢氧化钠制得钠盐:

水杨酸中毒静脉滴注碳酸氢钠的原理:

抗生素:青霉素是最重要的抗生素
青霉氨基结构:(具有两性)

天然药物:麻黄碱,具有止咳平喘的作用,属于兴奋剂
麻黄碱的结构式:

安全用药 遵照医嘱或按医药说明书十分必要 非处方药(OTC)&处方药(R) 拒绝毒品

第三章 探索生活材料
1.1 合金
合金定义:将两种或多种金属(或金属与非金属)熔合而成的具有金属火活性的物质,具有较好的物理化学性能,熔点一般比各成分金属低
铁合金
生铁(C%↑,硬度大)

铁合金
碳素钢
钢(C%↓,韧性强)
合金钢

铝合金和铜合金
Al 易拉罐的主要成分
(1)与氧气常温下生成致密的氧化铝薄膜,因而抗腐蚀能力强
(2)与CuSO4反应 2Al+ 3CuSO4== Al2(SO4)3+ 3Cu
(3)与碱反应 2Al+2NaOH+2H2O==NaAlO2+3H2↑
(4)常温下与浓硫酸 或浓硝酸钝化

Cu 铜合金有黄铜(Cu—Zn合金)和青铜(Cu—Sn合金)

1.2 金属的腐蚀和防护
化学腐蚀: 金属跟接触到的物质直接发生化学反应而引起的腐蚀
电化学腐蚀:不纯的金属或合金与电解质溶液接触,会发生原电池反应,比较活泼的金属失电子被氧化的腐蚀

电化学腐蚀
析氢腐蚀 吸氧腐蚀
条件 酸性较强环境 酸性较弱或中性环境
负极反应 Fe —2e- = Fe2+ Fe —2e- = Fe2+
正极反应 2H++2e- = H2 ↑ O2+4e- +2H2O =OH-
总反应 Fe+2H+ = Fe2+ + H2 ↑ 2 Fe+ O2 +2H2O=2Fe(OH)2
联系 两种腐蚀同时存在,吸氧腐蚀更普遍
金属防护的几种重要方法
在金属表面覆盖保护层。(烤蓝、油漆等)
改变金属内部的组织结构,制成合金。(不锈钢)
电化学保护法,即将金属作为原电池的正极或与电源负极相连。
玻璃、陶瓷和水泥
陶瓷:原料——黏土(主要成分硅酸盐Al2O3 2SiO2 2H2O)
陶瓷有良好的绝缘性
玻璃:原料——石英(SiO2)、纯碱(Na2CO3)、石灰石(CaCO3)
成分——硅酸钠(Na2SiO3)、硅酸钙(CaSiO3)、二氧化硅(SiO2)
设备——熔炉
反应方程式:Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2↑
CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2↑
特种玻璃:石英玻璃、光学玻璃、化学仪器、有色玻璃、变色玻璃、钢化玻璃
玻璃刻花反应方程式:4HF+ SiO2 = SiF4 ↑+2H2O
氢氧化钠溶液试剂瓶不用玻璃瓶塞的原因:2NaOH+ SiO2 = Na2SiO3+H2O
水泥:原料——黏土、石灰石(CaCO3)
成分——硅酸二钙(3CaO SiO2)、硅酸三钙(2CaO SiO2)、铝酸三钙(3CaO Al2O3 )
设备——回转窑
可用石膏(二水合硫酸钙)调解水硬性
钢筋混凝土成分:水泥、沙、碎石、水按比例混合
光导纤维和新型陶瓷材料
光导纤维(成分:高纯的度SiO2)的好处:容量大、传速快、省金属
新型陶瓷:结构陶瓷(如纳米陶瓷)
功能陶瓷(如生物陶瓷)
1.4 塑料、纤维和橡胶
#1. 塑料
聚合反应:加聚反应(如制聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯)

缩聚反应(如制酚醛树脂
注意:聚氯乙烯薄膜不能用来包装食品,应该用聚乙烯
不粘锅内壁涂敷的是聚四氟乙烯
单体:用来制备聚合物的物质,两种以上单体间的加聚反应就是共聚反应。
#2. 纤维
天然纤维:植物纤维(如棉花,成分为纤维素,属于糖类)
动物纤维(如羊毛、蚕丝,成分为蛋白质)
化学纤维:人造纤维(对天然纤维的加工,如粘胶纤维)
合成纤维(完全由人制造,如尼龙),尼龙又称锦纶,是人类第一次采用非纤维材料,通过化学合成方法得到的化学纤维。
#3. 橡胶
天然橡胶:以天然乳胶(主要从橡胶树取得)为原料,成分为聚异戊二烯,是线形分子。结构如下:

硫化橡胶:当中含有二硫键,使线形分子转变为体型网状分子,有弹性且不易变形。
合成橡胶:如丁苯橡胶等
▲塑料、合成纤维、合成橡胶并称三大合成材料
功能高分子材料
种类很多,如高吸水性材料,可用于制作纸尿布、农林业保水剂、石油化工脱水剂
复合材料
定义:由两种或两种以上性质不同的材料组合而成的复合材料,通常具有比原材料更优越的性能。如钢筋混凝土、石棉瓦、玻璃钢
组成:基体材料、增强材料,如碳纤维增强材料

㈡ 请问酚醛树脂形成的过程是怎样的

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图书目录
第一篇 酚醛树脂的理论基础 第一章 绪言第二章 酚醛树脂的原材料第三章 酚醛树脂的合成和固化等化学反应 第四章 酚醛树脂的结构、性能及应用第二篇 酚醛树脂的生产、加工和应用 第五章 酚醛树脂的生产及加工第六章 酚醛模塑料 第七章 酚醛层压材料第八章 酚醛树脂-木材复合材料 第九章 隔热、隔音、阻燃酚醛材料第十章 酚醛树脂涂料、胶黏剂、油墨和铸造树脂 第十一章 酚醛树脂的其他成型加工及其应用第十二章 醛醛树脂及其制品的质量控制 第十三章 酚醛树脂高技术及其新应用第十四章 酚醛树脂生产

㈢ 酚醛保温板的缺点

这种材料优点只有两个,其余均是缺点。优点:保温效果好,防火性能较好,为什内么说容较好呢?是与聚苯板、挤塑板比较而言。单说材料它们都是只能达到B1级,但酚醛板属于热固性材料,在其表面涂抹一层砂浆后检测可以达到A级,因此,许多工作厂家就宣传说酚醛板为A级产品。酚醛板的缺点太多了,易氧气、变形,与砂浆结合性能差易脱落,吸水率大,脆性大易断裂,价格相比昂贵。

㈣ 酚醛泡沫在发起来没有固化.上强度之前又塌陷进去了,塌泡现象造成泡孔丑陋,发泡小,原因是什么呢

乳化效果不行
目 录
第一章前言
1、前言
2、酚醛概述
第二章 安全要求
1、安全注意事项
2、与操作者有关的安全规则
3、维修作业有关的安全规则
4、安全事项
第三章 层压输送机
―、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、安装要求
4、电源要求
二、电气安装与维护注意事项
三、维修与故障排除
1、操作者对机器的日常保养
2、常见故障及排除方法
四、备件表
第四章 连续式低压反应浇注机
―、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
二、调整、操作机器
1、结构及特点
2、操作准备及注意事项
3、原料注入量和注入比例的测定方法
4、操作结束后应注意事项
5、关机后应完成的处理作业
6、特殊情况的处理
7、与本机配套的辅助设施
8、维修与故障排除
一般故障原因和处理方法
四、备件表
第五章 移动浇注机(伺服驱动)
一、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
二、调整、操作机器
1、移动浇注机的基本原理
2、HMI操作
3、电气安装与维护注意事项
三、维修与故障排除
1、操作者对机器的日常保养
2、常见故障与排除方法
四、备件表
第六章 予加热平台
一、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
二、调整、操作机器
1、予加热装置的基本原理
2、操作说明
3、电气安装与维护注意事项
三、维修与故障排除
1、操作者对机器的日常保养
2、常见故障与排除方法
四、备件表
第七章 切断机
一、规格与安装
1、组成
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
5、安装与调整
6、工作过程
二、安全生产注意事项
三、常见故障及解决的方法
四、备件表
第八章予混罐操作
第九章酚醛配方
一、酚醛树脂合成
二、酚醛树脂发泡
三、酚醛树脂改性
结束语
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㈤ 酚醛树脂及其应用的图书目录

第一篇 酚醛树脂的理论基础
第一章 绪言
1.1 酚醛树脂的发展历史
1.2 酚醛树脂的一些特性
1.2.1 酚醛树脂的基本性能
1.2.2 酚醛树脂的热性能及烧蚀性能
1.2.3 酚醛树脂的阻燃性能和发烟性能
1.2.4 酚醛树脂的耐辐射性
1.3 酚醛树脂的品种及应用
1.3.1 酚醛树脂的种类
1.3.2 酚醛树脂的应用
1.4 酚醛树脂的发展和展望
1.4.1 酚醛树脂的发展现状
1.4.2 酚醛树脂的新发展
参考文献
第二章 酚醛树脂的原材料
2.1 引言
2.2 酚类化合物
2.2.1 苯酚
2.2.2 工业酚
2.2.3 甲酚
2.2.4 二甲酚
2.2.5 间苯二酚
2.2.6 烷基苯酚或芳烷基苯酚
2.2.7 双酚A
2.3 醛类
2.3.1 甲醛
2.3.2 多聚甲醛
2.3.3 三聚甲醛
2.3.4 乙醛
2.3.5 三聚乙醛
2.3.6 糠醛
2.4 催化剂
2.4.1 合成催化剂
2.4.2 固化催化剂
2.5 固化剂
2.5.1 苯胺
2.5.2 六次甲基四胺
2.5.3 三聚氰胺
参考文献
第三章 酚醛树脂的合成和固化等化学反应
3.1 引言
3.2 酚醛树脂的合成反应
3.2.1 酚醛反应的一般特性
3.2.2 热固性酚醛树脂的合成反应
3.2.3 热塑性酚醛树脂合成反应
3.2.4 高邻位酚醛树脂合成反应
3.2.5 影响酚醛反应的因素
3.2.6 酚醛树脂的合成举例
3.3 酚醛树脂的固化
3.3.1 前言
3.3.2 热固性酚醛树脂的固化
3.3.3 热塑性酚醛树脂的固化反应
3.4 酚醛树脂的其他化学反应
3.4.1 酚醛树脂可发生的各种反应
3.4.2 固化酚醛树脂的分解反应
参考文献
第四章 酚醛树脂的结构、性能及应用
4.1 引言
4.2 酚醛树脂的结构与性能表征
4.2.1 引言
4.2.2 红外光谱
4.2.3 核磁共振
第二篇 酚醛树脂的生产、加工和应用
第五章 酚醛树脂的生产及加工
第六章 酚醛模塑料
第七章 酚醛层压材料
第八章 酚醛树脂?木材复合材料
第九章 隔热、隔音、阻燃酚醛材料
第十章 酚醛树脂涂料、胶黏剂、油墨和铸造树脂
第十一章 酚醛树脂的其他成型加工及其应用
第十二章 酚醛树脂及其制品的质量控制
第十三章 酚醛树脂高技术及其新应用
第十四章 酚醛树脂生产和使用的安全与防护
第三篇 酚醛树脂的发展与未来
第十五章 酚醛树脂的绿色化
第十六章 酚醛树脂的最新发展及展望

㈥ 酚醛树脂的用途及优点介绍

如果仔细观察很多日用品、装饰品的制作材料就会发现,很多用品里面都有酚醛树脂。那么,酚醛树脂是什么呢?有什么用途?下面,土巴兔小编将为大家简要介绍酚醛树脂,还有它的用途、优点及应用,帮助大家了解这种材料。


酚醛树脂

酚醛树脂,是一种合成塑料,通常呈无色或黄褐色,有液态状态的也有固体的。由于它常常用在一些电气设备中,因此,还可以称为“电木”。就分类来说,酚醛树脂通常可以分为热塑性和热固性两种不同的树脂,但是它的储存方式要值得注意,通常情况下,适宜放在阴凉、干燥、通风的地方,不宜在过热的环境下,另外,最好配备消防器材。


酚醛树脂的优点

酚醛树脂的优点是对高温、水有很好的抵抗性,还不易燃烧,耐酸性也较好,但是耐碱性差。同时,酚醛树脂容易切割,常常应用于电气设备中,因此,机械和电气性能良好。还有,酚醛树脂不易降解,保存时间长。

其中,如果嫌弃酚醛树脂的耐碱性差,可以对酚醛树脂加入一些成分进行改良,使酚醛树脂获得一些特殊的性能,如耐碱性、耐磨性等等。


酚醛树脂的用途

由于酚醛树脂的耐高温性,它能够在高温环境下保持物体的结构不变,也就是稳定性,因此,酚醛树脂可以用在一些高温领域,如一些防火板等耐火材料,还有一些铸造、隔热材料等等。还有酚醛树脂的耐水性不错,因此,它可以制成粘结剂用于木材等的粘结。

另外,酚醛树脂的易于切割、机械性能优良和耐酸性不错,还有可以加入一些成分进行改良,这些特性使得它可以制成各种压塑粉、塑料以及一些绝缘或者是耐腐蚀的涂料等等。由于酚醛树脂的不易降解以及稳定性好,使得酚醛树脂可以制成多种日用品或者是装饰用品,广泛应用于人们的生活中。


以上就是小编在本文中所介绍的酚醛树脂,还有它的优点及用途的具体内容,相信人们通读本篇文章后对于酚醛树脂,特别是其用途应该有所了解了。如果想要深入了解,建议大家找一些酚醛树脂制成的产品,然后对这些产品的说明书,特别是原料部分进行一一认识、研究。

㈦ 想上一个酚醛树脂保温板的项目,作为原料的酚醛树脂的价格是多少

酚醛泡沫板材连续生产线 操作手册
目 录
第一章前言
1、前言
2、酚醛概述
第二章 安全要求
1、安全注意事项
2、与操作者有关的安全规则
3、维修作业有关的安全规则
4、安全事项
第三章 层压输送机
―、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、安装要求
4、电源要求
二、电气安装与维护注意事项
三、维修与故障排除
1、操作者对机器的日常保养
2、常见故障及排除方法
四、备件表
第四章 连续式低压反应浇注机
―、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
二、调整、操作机器
1、结构及特点
2、操作准备及注意事项
3、原料注入量和注入比例的测定方法
4、操作结束后应注意事项
5、关机后应完成的处理作业
6、特殊情况的处理
7、与本机配套的辅助设施
三、维修与故障排除
一般故障原因和处理方法
四、备件表
第五章 移动浇注机(伺服驱动)
一、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
二、调整、操作机器
1、移动浇注机的基本原理
2、HMI操作
3、电气安装与维护注意事项
三、维修与故障排除
1、操作者对机器的日常保养
2、常见故障与排除方法
四、备件表
第六章 予加热平台
一、规格与安装
1、机器概述
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
二、调整、操作机器
1、予加热装置的基本原理
2、操作说明
3、电气安装与维护注意事项
三、维修与故障排除
1、操作者对机器的日常保养
2、常见故障与排除方法
四、备件表
第七章 切断机
一、规格与安装
1、组成
2、技术参数
3、机器的安装要求
4、接入电源
5、安装与调整
6、工作过程
二、安全生产注意事项
三、常见故障及解决的方法
四、备件表
第八章予混罐操作
第九章酚醛配方
一、酚醛树脂合成
二、酚醛树脂发泡
三、酚醛树脂改性
结束语
http://www..com / http://blog.sina.com.cn/s/blog_53b068b60100sx9c.html

㈧ 印刷油墨生产问答的图书目录

第一章油墨基础知识
1 什么叫油墨?早期油墨是怎么制作的?
2 油墨是如何分类的?
3 雕版印刷、活字印刷是怎么回事?什么叫铅印油墨?
4 什么叫凸印油墨?
5 什么是柔性凸版印刷和柔性凸版油墨?
6 什么叫水可洗油墨?
7 什么叫胶印油墨?
8 什么叫无水胶印油墨?与普通胶印油墨有何不同?
9 卷筒纸印刷机的类型及其使用油墨的特点?
10 什么叫新闻油墨(轮转油墨)?
11 什么叫热固型卷筒纸轮转胶印油墨?
12 什么叫冷固型胶印油墨?
13 什么叫凹印油墨?凹印油墨如何划分?
14 什么叫照相凹印油墨?照相凹印油墨如何划分?
15 什么叫雕刻凹印油墨?
16 什么叫滤过版油墨(或丝网油墨)?
17 什么叫特种油墨?主要有哪些?
18 什么叫金属印刷油墨?有哪些特性?
19 什么叫印铁油墨?
20 什么叫软管油墨?主要有哪些?
21 什么叫白可丁油墨?主要原料组成及油墨使用方式有何特点?
22 什么叫静电复印油墨(复印墨粉、炭粉)?静电复印机的原理及墨粉生产要求如何?
23 什么叫磁性油墨?主要用途有哪些?
24 什么叫印刷电路板油墨(PCB油墨)?主要品种有哪些?
25 什么叫抗蚀油墨?主要品种有哪些?
26 什么叫耐腐蚀用抗蚀油墨?如何分类?
27 什么叫液态感光型抗蚀油墨?有何特点?
28 什么叫耐电镀用抗蚀油墨(抗电镀油墨)?主要生产原料有哪些?
29 什么叫电焊用抗蚀油墨(阻焊油墨)?分为哪几类?
30 什么叫导电油墨?组成上有何特点?
31 什么叫荧光油墨和磷光油墨?有何特点?
32 什么叫防伪油墨(安全油墨)?防伪油墨又分为哪些类别?
33 什么叫紫外荧光防伪油墨?有何特点?
34 什么叫热敏防伪油墨(示温变色油墨)?如何分类?各有何特点?
35 什么叫视角变色防伪油墨?
36 什么叫压敏防伪油墨?
37 什么叫防涂改防伪油墨?防伪的原理是什么?
38 什么叫湿敏变色油墨?
39 什么叫水印油墨?
40 什么叫织物油墨?
41 什么叫复写纸油墨?
42 什么叫陶瓷油墨?
43 什么叫笔用油墨?中性笔墨水有何特点?
44 什么叫喷墨墨水?其主要质量要求有哪些?
45 什么叫发泡油墨?如何分类?
46 什么叫微胶囊油墨?
47 什么是液晶油墨?其主要组成是什么?
48 什么叫UV油墨?
49 什么叫电子束固化油墨(EB固化油墨)?有何特点?
50 什么叫光纤油墨?
51 生产油墨一般采用哪些原料?
52 什么是油墨连结料?
53 油墨常用树脂有哪些?
54 油墨常用颜料有哪些?
55 油墨填充料是哪些?胶质碳酸钙应符合哪些要求?
56 油墨常用油类有哪些?在油墨中起什么作用?
57 油墨常用哪些溶剂?
58 油墨常用哪些蜡类?
59 油墨常用哪些助剂?
60 什么是绿色环保型油墨?
61 什么是聚氨酯油墨?
62 什么是可见光?什么是颜色?
63 颜色如何分类?用什么特征量来表示颜色?
64 什么是色光三原色和色料三原色?
65 如何用数字来表示色光?什么是三刺激值和色度坐标?
66 什么是色差?如何理解CIE 1976色差公式?
67 高质量的三原色油墨有什么样的要求?
68 油墨配色的基本规律有哪些?
69 如何测量油墨的光学密度?如何根据密度值来评价油墨的质量?
第二章油墨常用树脂
1 生产油墨应该如何选择树脂?
2 常用松香酯有哪些?如何选择?
3 如何选用达玛树脂?
4 石油树脂有哪些类型?如何选用?
5 如何选用松香改性酚醛树脂?
6 常用醇酸树脂的性能及选择方法?
7 油墨专用聚酰胺树脂应该具备哪些性能?如何选用?
8 氯化橡胶树脂有哪两大类生产方法?树脂产品可用于什么油墨?
9 环化橡胶树脂有何特性?在何种情况下可用于油墨生产中?
10 如何选用硝酸纤维和乙基纤维树脂?
11 常用丙烯酸树脂有哪些?如何选用?
12 如何选用聚氨酯树脂?
13 氨基树脂有何特性?可用于哪些油墨?
14 环氧树脂有哪些类型?如何选用?
15 聚乙烯树脂有哪些品种?在油墨中有何应用?
16 聚酮树脂在油墨中可以体现哪些特点?
17 如何选用氯醚树脂(MP?45树脂)?
第三章油墨常用颜料及填料
1 选用颜料的基本方法有哪些?
2 钛白粉有哪些特点?在油墨中应该使用哪种类型的钛白粉?
3 炭黑有哪些类型和特点?应该如何选择油墨用的炭黑?
4 铬黄颜料有何缺陷?用于油墨时应注意哪些问题?
5 如何选用铁蓝(华蓝)?
6 氧化铁黑在油墨中有何应用?
7 汉沙黄有何特点?如何选用?
8 如何选用联苯胺黄?
9 常用红色有机颜料有哪些品种?如何选择?
10 如何选用蓝色及绿色有机颜料?
11 铝(银)粉有哪些类型?如何选用?
12 如何选用铜(金)粉?
13 发光颜料有哪些种类?可用于什么油墨?
14 如何选用立德粉(锌钡白)?
15 油墨填料有哪些?如何选择使用?
第四章油墨常用油类及溶剂
1 如何选择干性植物油?
2 半干性植物油有哪些?如何选择使用?
3 什么是油墨油?如何选用油墨油?
4 如何选用机油?
5 油墨常用溶剂有哪些?有何物化特性?如何选用?
第五章油墨常用助剂
1 选择油墨助剂的基本原则有哪些?
2 如何选用油墨催干剂(燥油、干燥剂)?
3 防结皮剂(反干燥剂)有哪些品种?如何选用?
4 什么是油墨胶化现象?如何选用反胶化剂?
5 撤(冲)淡剂有哪些?如何选用?
6 如何选用撤黏剂?
7 油墨稀释剂与撤黏剂有何不同?如何使用油墨稀释剂?
8 如何选用防(粘)脏剂?
9 油墨产生泡沫的原因是什么?如何选用消泡剂?
10 油墨为什么要采用增塑剂?如何选用增塑剂?
11 什么是表面活性剂?在油墨中有何应用?
12 如何选用乳化剂?
13 润湿分散剂有什么作用?如何选用?
14 如何选用流变剂和防沉淀剂?
15 油墨增稠的机理是什么?如何选用增稠剂?
16 什么是油墨的流平现象?如何选用流平剂(防针孔剂)?
17 成膜剂的作用原理是什么?如何选用成膜助剂?
18 如何选用氟碳表面活性剂?
19 印刷品不耐摩擦的原因是什么?如何选用耐摩擦剂?
20 如何选用引发剂和阻聚剂?
21 油墨对光引发剂有何要求?如何选用光引发剂?
22 油墨中为什么要使用抗静电剂?如何选用抗静电剂?
23 油墨使用硅烷偶联剂有什么目的?如何选用?
24 如何选用钛酸酯偶联剂?
25 油墨中添加香料香精是何作用?如何选用香料香精?
26 如何选用防霉剂、杀菌剂?
27 印刷品为什么要消光?如何选用消光剂?
28 光稳定剂有哪些类型?在什么情况下油墨需要使用光稳定剂?
第六章油墨生产设备及选型232
1 如何选用连结料生产设备?
2 明火直接加热与夹套间接加热反应釜各有哪些优缺点?
3 生产连结料时应注意哪些事项?
4 如何选用搅拌机?
5 低速搅拌机与高速搅拌机各有哪些优缺点?
6 常用油墨分散设备有哪些?
7 如何选用三辊机?
8 如何选用球磨机?
9 砂磨机有哪些类型?如何选用?
10 珠磨机的工作原理是怎么样的?如何选用珠磨机?
11 如何选用捏合机?
12 油墨包装需要采用专门的包装机吗?如何选用?
13 油墨实验及检测设备有哪些?如何选用?
第七章油墨主要原材料的生产技术
第一节油墨树脂的生产技术
1?如何生产2116松香改性酚醛树脂?
2?2118松香改性酚醛树脂的配方及生产工艺?
3?如何生产2134松香改性酚醛树脂?
4?干性油松香改性酚醛树脂(35#亮光树脂)有什么特点?如何生产?
5?如何生产松香甘油树脂?
6?松香季戊四醇树脂的生产工艺是怎么样的?
7?如何生产油墨用长油度间苯二甲酸醇酸树脂?
8?蓖麻油醇酸树脂的生产配方和生产工艺?
9?如何生产水可洗油墨树脂(顺酐松香树脂)?
10?醇溶性聚酰胺树脂是如何生产的?
11?萜烯树脂有何特点?如何生产?
12?石油树脂是怎么样生产的?
13?氯化橡胶树脂的生产配方和工艺?
14?如何生产(MP?45树脂)氯醚树脂?
15?如何生产双酚A环氧丙烯酸酯?
16?水性油墨用丙烯酸树脂乳液是如何生产的?
第二节油墨用颜料生产技术
17?如何生产联苯胺黄(P?Y?12,C?I?21090)?
18?立索尔深红(P?R?49:2,C?I?15630)的生产工艺是怎么样的?
19?如何生产立索尔洋红(P?R?57:1,C?I?15850:1)?
20?酞菁蓝BGS(P?B?15:3,C?I?74160)的生产工艺是什么样的?
21?如何生产酞菁绿G(P?B?7,C?I?74260)?
第八章油墨半成品的生产配方与工艺
1?如何生产季戊四醇松香树脂型JS?1015树脂油?
2?如何生产甘油松香树脂型GS?1024树脂油?
3?如何生产钙化松香树脂型GS?1030印报油?
4?如何生产钙化松香树脂型GS?1050印书油?
5?沥青油型LQ?1328连结料主要用于何种油墨?生产工艺如何?
6?如何生产纸用水性柔性版油墨连结料SG?1508?
7?如何制备水基柔性凸版油墨连结料BXS?1567?
8?如何制备水基柔性凸版油墨连结料BXS?1574?
9?如何制备溶剂型柔性凸版油墨连结料JXA?1581?
10?如何制备溶剂型柔性凸版油墨连结料XHM?1596?
11?水可洗油墨连结料SG?1619采用何种油墨树脂?生产工艺如何?
12?石油树脂型SY?3011树脂油是如何生产的?
13?如何生产石油树脂型SY?3111树脂油?
14?石油树脂型SY?3012树脂油主要用于何种油墨?如何生产?
15?桐油改性酚醛树脂型FQ?3122树脂油的生产配方和生产工艺?
16?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3116树脂油?
17?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3118树脂油?
18?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3218树脂油?
19?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3134树脂油?
20?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3137树脂油?
21?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3234树脂油?
22?松香改性酚醛树脂型FQ?3236树脂油的生产配方和生产工艺如何?
23?松香改性酚醛树脂型FQ?3239树脂油用于什么油墨?如何生产?
24?松香改性酚醛树脂型FQ?3334树脂油用于什么油墨?如何生产?
25?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3336树脂油?
26?如何生产大豆油型环保油墨用FQ?3401树脂油?
27?如何生产大豆油型环保油墨用SY?3411树脂油?
28?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3842树脂油?
29?如何生产松香改性酚醛树脂型FQ?3942树脂油?
30?如何生产石油树脂型SY?3811树脂油?
31?胶质油是做什么用的?如何生产J?416胶质油?
32?如何生产J?418胶质油?
33?如何生产J?434胶质油?
34?如何生产J?436胶质油?
35?油墨用的铝浆有什么用?如何生产L?402铝浆?
36?2#、3#、4#、6#调墨油是如何生产的?
37?如何生产6号树脂调墨油?
38?蜡膏有什么作用?如何生产WAX?01蜡膏?
39?如何生产WAX?02蜡膏?
40?如何生产WAX?03蜡膏?
41?如何生产WAX?04蜡膏?
42?硝化棉型凹版油墨连结料XHM?5006的生产配方及制备方法如何?
43?硝化棉型凹版油墨连结料XHM?5007的生产配方及制备方法如何?
44?如何制备硝化棉型凹版油墨连结料XHM?5008?
45?如何制备聚酰胺型凹版油墨连结料JXA?5011?
46?如何制备聚酰胺型凹版油墨连结料JXA?5012?
47?如何制备聚酰胺型凹版油墨连结料JXA?5013?
48?如何制备聚酰胺型凹版油墨连结料JXA?5112?
49?如何制备复合凹版油墨用氯醚树脂液LM?5245?
50?如何制备复合凹版油墨用氯醚树脂液LM?5247?
51?如何制备复合凹版油墨用氯化聚丙烯树脂液LJ?5302?
52?如何制备复合凹版油墨用乙烯?醋酸乙烯共聚物树脂液YC?5440?
53?如何制备复合凹版油墨用氯乙烯?醋酸乙烯共聚物树脂液LC?5461?
54?如何制备凹版油墨用防静电助剂A?626?
55?如何制备凹版油墨用酮醛树脂液TQ?5102?
56?如何制备凹版油墨用丙烯酸树脂液BXS?5266?
57?如何制备凹版油墨用醋酸丁酸纤维素树脂液CDS?5381?
58?如何制备耐蒸煮复合凹版油墨用聚氨酯树脂液JAZ?5618?
59?如何生产编织袋油墨用混合树脂型连结料GS1722?
60?油墨脂是用于生产什么油墨的连结料?如何生产油墨脂?
61?胶印油墨的基墨是如何生产的?
62?如何制备凹版油墨用快干稀释剂S?501K?
63?如何制备凹版油墨用慢干稀释剂S?502M?
64?如何制备凹版油墨用稀释剂S?503?
65?如何制备丝网油墨用氯化橡胶型连结料LXJ?7065?
第九章油墨配方及生产工艺
1?油墨配方设计的难点有哪些?如何解决?
2?油墨配方设计的原则有哪些?
3?四色胶印油墨配方及生产工艺?
4?常用定型颜色胶印油墨配方及生产工艺?
5?油性凸印(铅印)油墨配方及生产工艺?
6?如何生产高质量水性柔性凸版油墨?
7?如何生产低成本水性柔性凸版油墨?
8?水可洗油墨配方及生产工艺?
9?新闻(轮转)油墨的配方及工艺是怎么样的?
10?如何生产凹版表印、里印(复合)油墨?
11?编织袋油墨配方及生产工艺?
12?如何生产水性编织袋油墨?
13?白可丁油墨的生产配方及生产工艺?
14?如何生产印铁彩色油墨?
15?如何生产誊印油墨?
16?如何生产数码一体机速印誊写油墨?
17?如何生产塑料用丝印油墨?
18?磁性油墨的生产配方及工艺如何?
19?如何生产荧光油墨?
20?如何生产珠光油墨?
21?丝印发泡油墨是如何生产的?
22?如何生产丝印示温变色油墨?
23?如何生产UV胶印油墨?
24?如何生产UV丝印油墨?
25?如何生产电子束(EB)固化胶印油墨?
26? UV上光油的配方?
27?如何生产碱显影光敏阻焊油墨?
28?如何生产红燥油?
29?如何生产白燥油?
30?去粘剂是怎样生产的?
第十章油墨质量控制与检测
1?如何控制和检测油墨颜色?
2?油墨着色力的控制和检测方法?
3?如何控制和检测油墨细度?
4?油墨流动度是如何控制的?检测方法呢?
5?影响油墨稳定性的主要因素有哪些?如何控制和检测油墨稳定性?
6?如何控制和检测油墨斜率、截距、流动值(扩展直径)?
7?油墨黏性如何控制?怎么检测?
8?如何控制和检测油墨黏性增值?
9?油墨飞墨现象如何才能控制?其检测方法是什么?
10?如何控制和检测油墨黏度?
11?油墨光泽是如何控制的?怎么检测?
12?如何控制和检测油墨固着速度?
13?油墨干性如何控制?检测方法是什么?
14?如何控制和检测油墨结膜干燥性能?
15?如何控制和检测油墨耐乙醇、耐酸、耐碱、耐水性能?
16?如何控制和检测凹版塑料油墨初干性?
17?凹版塑料油墨附着牢度是如何控制和检测的?
18?如何控制和检测凹版塑料油墨抗粘连性能?
第十一章油墨常见的问题及解决办法
第一节油墨包装、贮存及运输方面的问题
1?油墨结皮严重怎么办?
2?油墨罐容易破损怎么办?
3?包装罐中油墨分量不够怎么办?
4?油墨易沉淀怎么办?
5?油墨包装不美观怎么办?
第二节胶(铅)印油墨常见印刷故障及解决方法
6?油墨不易转移出油墨罐的原因及解决办法?
7?不下墨原因及解决办法?
8?油墨堆墨的原因及解决办法?
9?油墨过度乳化的原因及解决办法?
10?起脏的原因及解决办法?
11?糊版的原因及解决办法?
12?浮脏(油墨化水)的原因及解决办法?
13?起油腻的原因及解决办法?
14?蹭脏的原因及解决办法?
15?透印的原因及解决办法?
16?拉纸毛的原因及解决办法?
17?飞墨的原因及解决办法?
18?晶化(玻璃化)的原因及解决办法?
19?网点太粗(网点扩大)的原因及解决办法?
20?印品不耐摩擦的原因及解决办法?
21?油墨的印张少的原因及解决办法?
22?印品光泽度不高的原因及解决办法?
23?粉化的原因及解决办法?
第三节柔性凸版油墨和凹版油墨常见印刷故障及解决方法
24?油墨沉淀的原因及解决办法?
25?粘页(粘贴)的原因及解决办法?
26?印品白化的原因及解决办法?
27?油墨产生气泡的原因及解决办法?
28?印品不鲜艳、光泽度低的原因及解决办法?
29?印品出现针孔的原因及解决办法?
30?墨膜牢度差的原因及解决办法?
31?印品收卷时产生粘连的原因及解决办法?
32?脏版的原因及解决办法?
33?印品出现刀线的原因及解决办法?
34?堵版的原因及解决办法?
35?印刷品残留臭味大的原因及解决办法?
第四节丝网油墨常见印刷故障及解决办法
36?糊版、堵版、封网的原因及解决办法?
37?油墨在承印物上附着牢度差的原因及解决办法?
38?印品墨膜出现丝网痕迹的原因及解决办法?
39?印品背面蹭脏的原因及解决办法?
附录一本书连结料编号表
附录二主要油墨原料供应商名录
附录三全国油墨企业名录
参考文献

㈨ 制作酚醛保温板的厂子应该如何管理仓库

仓库应该分为原料库、成品库和废品库,各库房应该有不同的管理制度,比如原料库,应该有防火规定,温度管理制度等,其他的就按一般库房出入管理就行了。

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第一章 走近细胞
1.(B)生命系统的结构层次从小到大依次为:细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。
其中重要的是区别种群、群落、生态系统。种群是一定区域内的同种生物的全部个体;群落是一定区域内的的所有生物,完整得包括植物、动物和微生物;生态系统是一定区域内的所有生物及无机环境的总和。
2.(B)高倍显微镜的使用。显微镜的使用方法,重要是高倍镜使用的方法。常考点有:换高倍镜的步骤(物像移中央、转动转换器、调光、调细准焦螺旋)、换上高倍镜后物像的变化(物像大了,看到的视野小了,视野比原来暗了)、玻片移动问题等。
3.(B)科学家根据有无以核膜为界限的细胞核,将细胞分为原核细胞和真核细胞:
差异性 统一性
原核细胞 无成形的细胞核(无核膜——拟核)
无染色体(只有环状的DNA)
只有一种细胞器——核糖体 1.都有细胞膜、细胞质
2.都含有DNA
3.都有核糖体
真核细胞 有成形的细胞核(有核膜)
有染色体(DNA上有蛋白质)
有多种细胞器
原核细胞细胞壁不含纤维素和果胶,主要是肽聚糖。
细胞膜与真核相似。
4.(A)原核生物与真核生物种类的区别:原核生物包括:细菌、蓝藻、支原体、衣原体、放线菌。(记忆口诀:蓝色细线支毛衣)
其中常常不好区分的是真核生物中的真菌(酵母菌、霉菌、蘑菇等)和藻类(衣藻等)。
5.(A)蓝藻:是原核生物,自养,因为能进行光合作用(但没有叶绿体,没有线粒体等),只有一种细胞器核糖体,外有细胞壁(很多种原核生物都有,但成分与植物细胞壁不同)
6.(A)细胞学说揭示了细胞的统一性和生物界的统一性。
7.(A)细胞是最基本的生命系统,是生物体结构和功能的基本单位。
注:病毒无细胞结构,既不属于真核生物,也不属于原核生物,营养方式为寄生。
8.(A)从生物圈到细胞,生命系统层层相依,又各自有特定的组成、结构和功能。
第二章 组成细胞的分子
§1、(A)组成生物体的大量元素和微量元素及其重要作用
1、大量元素: CHON(基本元素)CHONPS(主要元素)KCaMg
组成生物体的最基本元素是C;组成生物体最多的元素是O。
生物大分子是以碳链为骨架,所以“C是生命的核心元素”
2、微量元素:生物体必需,但需要量很少的元素
例如:植物缺少 B(元素)时花药花丝萎缩,花粉发育不良。(花而不实)
3、组成生物体的化学元素种类大体相同,但不同生物体的元素含量差异较大。
4、生物界与非生物界之间具有:
统一性:构成生物体的元素在无机自然界都可以找到,没有一种是生物所特有的。
差异性:组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大。
§2、(B)构成细胞的化合物
无机物: ①水(约60-95%,一切活细胞中含量最多的化合物) ②无机盐
有机物: ③糖类 ④核酸 ⑤脂类
⑥蛋白质(是一切活细胞中含量最多的有机物,干细胞中含量最多的化合物)
§3、(B)生物组织还原性糖、脂肪、蛋白质的鉴定
(1)还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖) + 斐林 → 浅蓝色 棕色 砖红色沉淀。
①斐林试剂中的甲乙液必须等量混合均匀后再加入样液中,即现配现用
②必须用水浴(50-65℃)加热
(2)脂肪被苏丹Ⅲ染成橘黄色;被苏丹Ⅳ染成红色,常用材料:花生子叶或向日葵种子
(3)蛋白质与双缩脲产生紫色反应 常用材料:鸡蛋清,黄豆组织样液,牛奶
注意事项:①先加A液2ml,再加B液3~4滴,不需要加热
②鉴定前,留出一部分组织样液,以便对比
§4、(C)蛋白质的化学结构、基本单位及其作用
蛋白质 由C、H、O、N元素构成,有些含有S
①基本单位:氨基酸 约20种 结构特点:每种氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,并且他都连结在同一个碳原子上。结构通式:
氨基酸的种类由R基(侧链基团)决定。
②肽 键:氨基酸脱水缩合形成,分子式 -CO-NH-
③有关计算: 脱水的个数 = 肽键个数 = 氨基酸个数n – 链数m
蛋白质分子量 = 氨基酸分子量 ╳ 氨基酸个数 – 脱水的个数 ╳ 18
单链蛋白质中氨基或羧基的最小值是1;m条肽链中氨基或羧基的最小值是m。
④蛋白质分子多样性的原因:构成蛋白质的氨基酸的种类,数目,排列顺序,以及肽链空间结构不同导致蛋白质结构多样性。蛋白质结构多样性导致蛋白质功能的多样性。
⑤功能:1有些蛋白是构成细胞和生物体的重要物质 2催化作用,即酶
3运输作用,如血红蛋白运输氧气 4调节作用,如胰岛素,生长激素
5免疫作用,如抗体
⑥蛋白质是生命活动的承担者。
§5、(B)核酸的化学组成及基本单位
核酸 由C、H、O、N、P元素构成
①基本单位:核苷酸
结构:一分子磷酸、一分子五碳糖(脱氧核糖或核糖)、
一分子含氮碱基(有5种) A、T、C、G、U
脱氧核糖核酸(DNA):主要存在于细胞核内,包括4种碱基(A、T、C、G),基本组成单位是4种脱氧核苷酸
核糖核酸(RNA):主要存在于细胞质内,包括4种碱基(A、U、C、G),基本组成单位是4种核糖核苷酸
核酸共有 5种 碱基, 8种 核苷酸
③功能:具有遗传功能,对生物的遗传、变异和蛋白质的合成有及其密切的关系
§6、(A)吡罗红甲基绿染色剂中,甲基绿能使DNA呈现绿色,吡罗红能使RNA呈现红色。
在此实验中,盐酸的作用是改变膜的通透性,加速色素进入细胞 。
用人的口腔上皮细胞做实验材料,实验步骤是制片、水解、冲洗涂片、染色、观察
§7、动植物体内重要糖类、脂质及其作用
1、(B)糖类 C、H、O组成 是主要能源物质
种类: ①单糖:葡萄糖(重要能源)、果糖、核糖&脱氧核糖(构成核酸)、半乳糖
②二糖:蔗糖、麦芽糖(植物); 乳糖(动物)
③多糖:淀粉、纤维素(植物); 糖原(动物)
二糖、多糖由两个或多个 单糖 脱水连接而成
七大能源: ①重要能源:葡萄糖 ②主要能源:糖类 ③直接能源:ATP
④根本能源:阳光 ⑤植物细胞的储能物质:淀粉
⑥动物细胞的储能物质:糖原 ⑦生物体的良好储能物质:脂肪
2、(A)脂类 由C、H、O构成,磷脂中含有P
分类: ①脂肪 ②磷脂:构成膜结构(细胞膜、液泡膜、线粒体膜等)的重要成分
③固醇:包括胆固醇、性激素、维生素D;
§8、(A)多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子,又叫多聚体,构成它们的基本单位叫单体。构成多糖的单体叫单糖,构成蛋白质的单体叫氨基酸,构成核酸的单体叫核苷酸。
§9、(A)水在细胞中存在的形式及水对生物的意义
1、结合水:与细胞内其它物质结合 是细胞结构的组成成分
2、自由水:占大多数,生理功能:①良好的溶剂 ②运送营养物质和代谢的废物③细胞内许多生物化学反应的原料,例如植物的光合作用需要水的参与。
3、自由水/结合水的比值越大,新陈代谢越活跃。
§10、(A)无机盐离子对生物的重要性
1、细胞中某些复杂化合物的重要组成成分。如:Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。
2、维持细胞的生命活动(包括:维持细胞形态、渗透压、酸碱平衡)
如血液钙含量低会抽搐。
第三章 细胞的基本结构
§1、(B)动物细胞和植物细胞亚显微结构模式图 (第46页)
§2、(A)细胞膜的结构和功能
化学成分:蛋白质和脂质(磷脂)分子,还有少量糖类
结构:磷脂双分子层做基本骨架,中间镶嵌、贯穿、覆盖蛋白质
特点:结构特点是一定的流动性,功能特点是选择透过性。
能证明细胞膜具流动性的现象:吞噬作用、变形虫的变形运动、人和小鼠细胞的融合实验等。
功能:1、保护细胞内部 2、交换运输物质 3、细胞间识别、免疫(与细胞的糖蛋白有关)
制备纯净细胞膜的实验材料:哺乳动物成熟的红细胞。
§3、(A)细胞质基质的功能:是活细胞新陈代谢的主要场所。
§4、(A)线粒体和叶绿体基本结构和主要功能
线粒体:(动植物都有),机能旺盛的含量多。具有双层膜结构,内膜向内突起形成“嵴”,内膜基质和基粒上有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生命体95%的能量来自线粒体。含少量的DNA、RNA。
叶绿体:只存在于植物的叶肉细胞中。 双层膜结构。基粒上有色素,基质和基粒中含有与光合作用有关的酶,是光合作用的场所,可以合成糖类。含少量的DNA、RNA。
§5、(B)细胞器知识比较
分布 植物特有的细胞器 叶绿体、液泡
动物和低等植物特有的细胞器 中心体(与细胞的有丝分裂有关)
真核细胞和原核细胞都有的细胞器 核糖体(蛋白质的合成场所)
结构 具单层膜结构的细胞器 内质网、液泡、溶酶体、高尔基体
具双层膜结构的细胞器 线粒体、叶绿体
不具膜结构的细胞器 核糖体、中心体
成分 含色素的细胞器 叶绿体、液泡
功能 与能量转换有关的细胞器 线粒体、叶绿体
与分泌蛋白质有关的细胞器(结构) 核糖体、内质网、高尔基体、(细胞膜)、线粒体
动植物细胞中形态相同、功能不同的细胞器 高尔基体(植物细胞与细胞壁的形成有关;动物细胞与分泌物的形成有关)
根尖分生区没有的细胞器 叶绿体、中心体、液泡
与主动运输有关的细胞器 核糖体(合成载体)、线粒体(提供能量)
各种细胞器的别称
别 称 能量转换器 蛋白质
加工厂 蛋白质
装配机器 有机物
合成车间 细胞的
酶仓库 细胞的
水盐库
光能转换站 动力工厂
细胞器 叶绿体 线粒体 高尔基体 核糖体 内质网 溶酶体 液泡
能够产生水的细胞器及相应生理作用:
细胞器名称 细胞类型 生理作用
核糖体 动、植物 缩合作用
线粒体 动、植物 有氧呼吸的第三阶段
叶绿体 植物 光合作用的暗反应
能够产生ATP的结构及相应生理作用:
结构名称 细胞类型 生理作用
细胞质基质 动、植物 无氧呼吸或有氧呼吸的第一阶段
线粒体 动、植物 有氧呼吸的第二、第三阶段
叶绿体 植物 光合作用的光反应
与细胞有丝分裂有关的细胞器及相应的生理作用:
细胞器名称 细胞类型 时期 生理作用
核糖体 动、植物 间期 有关蛋白质的合成
中心体 动、低等植物 前期 纺锤体的形成
高尔基体 植物 末 期 细胞壁的形成
线粒体 动、植物 整个时期 提供能量
§6、(A)本章实验:观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志。
§7、(A)生物膜系统的概念:细胞膜、核膜,各种细胞器的膜共同组成的生物膜系统。
各种生物膜不仅在结构上有一定的联系,在功能上也是既有分工,又有密切的联系。
§8、(A)细胞壁具有全透性,由纤维素和果胶构成。
§9、(B)真核细胞的细胞核的结构和功能
1、 结构:真核细胞核包括核液、核膜(上有核孔)、核仁、染色质。
①核膜由双层膜构成,上有核孔,是细胞核和细胞质之间物质交换和信息交流 的孔道。
②核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。
③染色质主要由DNA和蛋白质组成,能被碱性染料染成深色 。在细胞有丝分裂间期,染色质呈丝状;在分裂期染色质螺旋化,变成一条圆柱状或杆状的染色体,因此,染色质和染色体是细胞中同种物质在不同时期的两种形态。
2、功能:是遗传物质复制和储存的场所,是细胞代谢和遗传的控制中心。
第四章 细胞的物质输入和输出
§1、(B)渗透作用的原理、细胞吸水、失水
1、渗透吸水的条件:具有半透膜、膜两侧溶液具有浓度差
渗透作用进行时扩散的是水分子或其他溶剂分子,而不是溶质分子
2、原生质层:细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质
3、植物原生质层是选择透过性膜,当膜内外存在浓度差时细胞吸(失)水。
原则:谁浓度高谁获得水
4. 质壁分离是重要考点。①原因(内因是原生质层比细胞壁的伸缩性大,外因是具浓度差),②条件(活的成熟的植物细胞)③应用(鉴定是否为活细胞;测定细胞液的浓度等)④现象(液泡变小,细胞液浓度即颜色变深,原生质层与细胞壁分离)
§2、(A)物质进出细胞膜的方式:
1、自由扩散:高浓度运向低浓度,不需载体和能量(水、CO2、O2、N2、乙醇、甘油、苯、脂肪酸、维生素)
2、协助扩散:高浓度运向低浓度,需要载体,不需能量(常考红细胞吸收葡萄糖)
3、主动运输:低浓度运向高浓度,需要载体和能量。(主要是营养和离子吸收,常考小肠吸收氨基酸、葡萄糖;红细胞吸收钾离子,根吸收矿质离子)
4、胞吞和胞吐:大分子物质出入细胞的方式,需要能量,不需载体,同时证明了细胞膜的流动性。
第五章 细胞的能量供应和利用 ★(仔细看书、作题)
§1、(B)酶的概念:活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物(大多数酶是蛋白质,少数是RNA) 。只要条件适宜,在细胞内外都能起作用。
§2、(C)酶的特性:①专一性
②高效性、(同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而具有高效性)
③酶催化作用需要适宜温度和pH值:温度和PH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。实际上,过酸、过碱和高温都能使酶的分子结构遭到破坏而失去活性。高温使酶失活;低温降低酶的活性,在适宜温度下酶活性可以恢复。
胃蛋白酶只有在酸性环境下才有催化作用(最适pH=2);胰蛋白酶只有在碱性环境下(最适pH=7.8)才能发挥作用。
§3、(B)ATP:三磷酸腺苷 作用:新陈代谢所需能量的直接来源
结构式:A—P~P~P 其中A代表腺苷,P代表磷酸基团, “~”代表高能磷酸键。ATP在活细胞中的含量很少, ATP的含量总是处于动态平衡中,水解时远离A的磷酸键断裂。
§4、(B)ATP与ADP的相互转化
ATP ←→ ADP + Pi + 能量 (是不可逆的)
方程从左到右时能量代表释放的能量,用于一切生命活动。
方程从右到左时能量代表转移的能量,动物中来自呼吸作用转移的能量,主要场所是线粒体。植物中来自光合作用和呼吸作用,场所分别是叶绿体和线粒体。
§5、★★ 光合作用
1、方程式:CO2 + H2018 —→(CH2O) + O218
注意:光合作用释放的氧气全部来自水。
2、色素:包括叶绿素 和 类胡萝卜素 , 色素分布于类囊体的薄膜上。
色素分布图:
色素提取实验:丙酮提取色素;
二氧化硅使研磨更充分
碳酸钙防止色素受到破坏

实验原理:绿叶中的色素都能溶解在层析液中,且他们在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快。
叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。白光下光合作用最强,其次是红光和蓝紫光,绿光下最弱。
3、★ 光反应阶段
场所:叶绿体类囊体薄膜上进行 条件:必须有光,色素、光合作用的酶
步骤:①水的光解,水在光下分解成氧气和还原氢 2H2O—→4[H] +O2↑
②ATP生成,ADP与Pi接受光能变成ATP
能量变化:光能变为ATP中活跃的化学能
4、★ 暗反应阶段
场所:叶绿体基质 条件:有光或无光均可进行,二氧化碳,能量、酶
步骤:①CO2的固定,CO2与C5结合生成两个C3
②C3的还原,C3接受还原氢、酶、ATP生成C5和(CH2O)
能量变化:ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能
关系:光反应为暗反应提供ATP和[H]
5. ★ 影响光合作用的因素
⑴光照强度对光合作用的影响:植物的光合作用强度在一定范围内
随着光照强度的增加而增加,但光照强度达到一定时,受其它条件
的制约,光合作用的强度不再随着光照强度的增加而增加。
各点含义:A表示光合作用强度为0,呼吸作用释放的CO2量;
B表示光合作用强度与呼吸作用强度相等;C表示在C点的光照强度
下光合作用达到最大。
(2)温度低,影响酶的活性,光合速率低。随着温度升高,
光合速率加快,温度过高时会影响酶的活性,光合速率降低。生产
上白天升温,增强光合作用,晚上降低室温,抑制呼吸作用,以积
累有机物。
(3)CO2浓度:在一定范围内,植物光合作用强度随着CO2浓度
的增加而增加,但达到一定浓度后,光合作用强度不再增加。生产上
使田间通风良好,供应充足的CO2
(4)水分的供应:当植物叶片缺水时,气孔会关闭,减少水
分的散失,同时影响CO2进入叶内,暗反应受阻,光合作用下降,
植物出现“午休”现象。生产上应适时灌溉,保证植物生长所需
C3 C5 [H] ATP
CO2浓度↑ ↑ ↓ ↓ ↓
CO2浓度↓ ↓ ↑ ↑ ↑
光照强度↑ ↓ ↑ ↑ ↑
光照强度↓ ↑ ↓ ↓ ↓
要的水分。
总结:

6、意义:①制造有机物②转化并储存太阳能③使大气中的CO2和O2保持相对稳定。
§6、(C)呼吸作用
1、场所:无氧呼吸在细胞质基质;有氧呼吸第一阶段在细胞质基质,第二阶段在线粒体基质中进行,第三阶段在线粒体内膜上进行
2、无氧呼吸:无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸第一阶段完全相同。
总反应式是:C6H12O6 6CO2 + 2C2H5OH(酒精)+少量能量(植物细胞、酵母菌)
C6H12O6 2C3H6O3(乳酸)+少量能量(动物、人、马铃薯块茎细胞、甜菜块根)
无氧呼吸产生的能量小部分用于生成ATP,大部分储存于乳酸或酒精中。
3、有氧呼吸:

第一步:1分子葡萄糖分解成2分子丙酮酸,[H]和少量能量(在细胞质基质中)
第二步:丙酮酸和水结合生成CO2,[H]和少量能量 (在线粒体基质中进行)
第三步:前两步的[H]与吸入的氧气结合生成水和大量的能量(线粒体内膜上进行)
有氧呼吸所释放的能量一部分用于生成ATP,大部分以热能形式散失了。
4、总结:
①消耗等量的葡萄糖时,无氧呼吸与有氧呼吸产生的CO2的物质的量之比为1:3;
②如果某生物产生的CO2和消耗的O2量相等,则该生物只进行有氧呼吸;如果某生物不消耗O2,只产生CO2,则只进行无氧呼吸;如果某生物释放的CO2量比吸收的O2量多,则有氧呼吸、无氧呼吸同时进行。
③产生ATP的生理过程有:有氧呼吸、光反应、无氧呼吸。
§7、(B)新陈代谢的基本类型
1、同化作用:把从外界摄取的营养物质转变成自身的组成物质,储存能量
①自养型:包括光能自养(如绿色植物、藻类)和化能自养(主要指硝化细菌)
②异养型(直接摄取有机物)人、动物、营寄生、腐生生活的细菌和真菌
2、异化作用:分解自身的一部分组成物质,释放能量
①需氧型(有氧呼吸)人、绝大多数的动物、植物、细菌、真菌
②厌氧型(无氧呼吸)寄生虫、乳酸菌等嫌气性细菌
兼性厌氧菌:酵母菌,正常情况下进行有氧呼吸,缺氧条件下进行酒精式无氧呼吸。
第六章 细胞的生命历程
§1、(A)细胞周期的概念和特点
细胞周期:连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下次分裂完成时为止。
特点:分裂间期历时长
§2、(C)动、植物有丝分裂过程及比较
1、过程特点:分裂间期:染色体的复制(包括DNA复制和有关蛋白质合成)。
前期:染色体出现,散乱排布,纺锤体出现,核膜、核仁消失(两失两现)
中期:所有染色体的着丝点都整齐的排在赤道板上(进行染色体观察及计
数的最佳时机)
后期:着丝点断裂,姐妹染色单体分开,向细胞两极移动(染色体数目暂
时加倍)
末期:染色体、纺锤体消失,核膜、核仁出现(两现两失)
注意:①有丝分裂中各时期始终有同源染色体,但无同源染色体联会和分离。
②赤道板是一个虚拟的“板”,而细胞板是真是存在的。
2、染色体、染色单体、DNA变化特点: (假设体细胞染色体为2N)
染色体变化:后期加倍(4N),平时不变(2N)
DNA变化:间期加倍(2N→4N),末期还原(2N)
染色单体变化:间期出现(0→4N),后期消失(4N→0),存在时数目与DNA相同。
注意:①染色体数目=着丝点的数目
②当染色体不含姐妹染色单体时,一条染色体上只含有一个DNA分子;当染色体含有姐妹染色单体时,一条染色体上含有两个DNA分子。
3、动植物有丝分裂的区别
前期:(纺锤体形成方式不同)植物由纺锤丝构成纺锤体,动物由中心体发出星射
线形成纺锤体
末期:(细胞质分裂方式不同)植物中部出现细胞板;动物从外向内凹陷缢裂。
§3(A)真核细胞分裂的三种方式
1、 有丝分裂:绝大多数生物体细胞的分裂、受精卵的分裂。
实质:亲代细胞染色体经复制,平均分配到两个子细胞中去。
意义:保持亲子代间遗传性状的稳定性。
2、 减数分裂:特殊的有丝分裂,形成有性生殖细胞
实质:染色体复制一次,细胞连续分裂两次结果新细胞染色体数减半。
3、无丝分裂:不出现染色体和纺锤体。例:蛙的红细胞分裂
§4、(B)细胞分化的概念和意义
细胞分化:个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
细胞分化发生时期:它发生在生物体的整个生命活动进程中,胚胎时期达到最大限度。
细胞分化的特性:稳定性、持久性、不可逆性。
细胞分化的原因:基因在特定的时间和空间条件下基因的选择性表达的结果。
细胞分化程度的比较:体细胞>生殖细胞>受精卵
细胞全能性:高度分化的植物细胞仍然有发育成完整植株的能力。在生物体的各种细胞中,受精卵的全能性最高。
§5、(A)癌细胞的特征、致癌因子
1、 癌细胞特征:无限增殖、形态结构变化、癌细胞表面发生变化(所以易扩散、转移)
2、 致癌因子:物理致癌因子(辐射)、化学致癌因子、病毒致癌因子。
癌变内因:原癌基因、抑癌基因发生突变引起的。
§6、(A)衰老细胞的主要特征
细胞内水分减少;酶活性降低;色素积累;呼吸减慢,细胞核体积增大;膜通透功能改变。
§7、(A)本章实验:
有丝分裂装片制作:解离(15%盐酸和95%酒精)→漂洗→染色(碱性龙胆紫)→制片
必修二复习要点
第一章 遗传因子的发现
§1.(A)孟德尔遗传实验运用了“假说演绎法”,那么他获得成功的原因是什么?
正确地选用实验材料;由单因子到多因子的研究方法;应用统计学方法对实验结果进行分析;科学地设计了实验程序
§2、(B)基本概念
1.相对性状:一种生物的同一种性状的不同表现类型,如种子的圆滑与皱缩
显性性状:孟德尔把杂种子一代中显现出来的性状叫显性性状;
隐性性状:把杂种子一代中未显现出来的性状叫隐性性状
2.等位基因:控制相对性状的基因,叫做等位基因。如D与d。1:1
非等位基因:存在于非同源染色体或同源染色体不同位置上的控制不同性状的不同基因
3.杂合子:遗传因子组成不同的个体,如Dd,AaBB。(不能稳定遗传,后代发生性状分离)
纯合子:遗传因子组成相同的个体,如AA,AAbb。(能稳定的遗传,不发生性状分离)
4.性状分离:在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象叫做性状分离。
5.表现型:生物个体表现出来的性状(如:豌豆高茎)
基因型:与表现型有关的基因组成。(如Dd、dd)
表现型相同,基因型不一定相同。基因型相同,若环境相同,表现型相同;若环境不同,表现型不一定相同。
6.测交:是让F1与隐性纯合子杂交。后代性状分离比为1:1
可用于检测显性性状是纯合子还是杂合子
杂交:指基因型不同的个体相交,表现在植物的异株受粉、动物不同个体间的交配。
自交:指基因型相同个体间相交,植物表现为自花传粉、动物表现为基因型相同个体间
的交配
§3、(A)最基本的6种交配组合(以豌豆的高茎D和矮茎d为例)
①DD×DD→DD高茎 ②Dd×Dd→DD:2Dd:dd =3高:1矮 ③dd×dd→dd矮茎
④Dd×dd→Dd:dd=1高:1矮 ⑤DD×dd→高茎 ⑥Dd×DD→DD:Dd高茎
纯合子杂交后代不一定是纯合子,杂合子杂交后代不一定都是杂合子。

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