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纯僖公主是否和班第和亲了中途有什么变故吗(纯净的硫酸是气体还是液体)

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纯僖公主是否和班第和亲了中途有什么变故吗

纯僖公主是否和班第和亲了中途有什么变故吗

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熙朝公主(七):平淡是真——固伦纯禧公主

有些人,生于平淡却经历辉煌;有些人,出身高贵却最终归于平淡。还有一些人,平淡已成为了他们的气质,不论遭遇如何,始终都心如止水。这是庸碌的表现吗,不。这才是纷纭的人世间能够握紧的最沉实的幸福。

在大清皇朝五十三位公主中(拥有“和硕公主”以上封号者),有这样一类人:她们虽然不是皇帝的亲生女儿,但同样拥有的高贵血统与出身,或者是亲王府的格格,或者是郡王家的千金。

她们因为是天子的养女,所以获得了“公主”的尊称。这是她们的幸运吗?恐怕很难说,因为,在那些金尊玉贵的盛名背后,往往都是我们看不到的忧郁苦楚和心酸泪水——她们都为此付出了沉痛的代价......

今天我们要来讲述的就是这样一位皇家女儿的故事,她就是康熙大帝唯一的养女——固伦纯禧公主。

养女(1671—1741):固伦公主。玄烨之弟恭亲王常宁之弟一女,其母为常宁庶福晋晋氏。康熙十年(1671)十月二十八日生。抚养宫中。康熙二十九年(1690)20岁时封为和硕纯禧公主。是年嫁与蒙古科尔沁部博尔济吉持氏台吉班第。班第系科尔沁郡王奇他持之从孙。累官内大臣、都统、右翼前锋统领。雍正四年(1726)卒。乾隆十八年(1753)追谥恭勤。康熙三十一年(1692)即公主嫁后的第三年,为其设护卫长史,视贝勒制。雍正元年(1723)二月晋封为固伦纯禧公主。班第卒后,公主居京帅。乾隆六年(1741)十二月初七日去世,时年71岁。

清朝的皇帝为什么要将王爷的女儿收为养女,老实说这很少是出于情感的因素。如果仔细分析的话,大致分为以下两种:一是皇帝自己女儿少(如顺治、雍正),二是对养女的父亲表示恩宠(如乾隆、咸丰)。

其实不论是哪一种,结局都是相同的。在清朝,公主们本身就是朝廷手中进行政治交易的昂贵砝码,尤其是养女。皇帝们对白养一个女儿似乎没有多大的兴趣,这些养女几乎是从入宫那天起,就注定了为政治献身的命运。她们最终无一例外的被嫁去了蒙古或是三藩(只有清末的荣寿公主例外),成为了养父手中最不用心疼的政治工具。

这或许也是为什么皇帝只收养女不收养子的原因。因为太和殿华丽的龙椅并不缺乏坐在上面的人选,缺的只是能使椅子看起来更加气派美观的宝石与黄金。因而每个皇帝都谨记了养子可扰,养女可用这个观念,于是,清朝便有了这些并非皇帝亲生的公主。

在了解纯禧公主之前,首先我们先来认识一下她的父亲——恭亲王常宁。

清朝历史上先后有两位皇子被封为恭亲王,一个是我们熟悉的奕?6?0,另一个就是纯禧公主的生父常宁。

常宁是世祖顺治的第五子。顺治一生共有八个儿子,其中有四个长大成人。他们是圣祖玄烨、裕宪亲王福全、恭亲王常宁、纯靖亲王隆禧。这四个人里,纯靖亲王隆禧又是二十来岁就去世了。所以说,康熙皇帝的同胞兄弟中就只剩下,福全和常宁。

对于这一兄一弟,康熙皇帝的心中似乎还是有些彼此之分的。其实,从谥号上我们就不难看出这一点。三位亲王只有常宁死后没有谥号。是康熙的疏忽吗?恐怕不是,因为常宁与福全同样死于康熙四十二年,只是常宁比福全早一个来月。在得知弟弟去世后,康熙正在塞外巡视,他指派了皇子回京操办丧事,而之后福全去世时,却又是另一番情形,下面是引自《清史稿》的一段话:

福全薨,即日还跸。临丧,摘缨,哭至柩前奠酒,恸不已。是日,太后先临王第,上劝太后还宫,自苍震门入居景仁宫,不理政事。越日,再临丧,赐内对马二、散马六、骆驼十,及蟒缎、银两。予谥。又越日,举殡,上奉太后临王第恸哭,殡行,乃已。命如郑亲王例,常祭外有加祭。御史罗占为监造坟茔,建碑。

除此之外,根据清朝王爵降袭的规矩。亲王之子应袭郡王,可福全的后人却继承了亲王位,而常宁的后人却只降袭为贝勒(这种降袭,等于是将常宁视为郡王,仿佛让我们想起了乾隆的那位被以皇贵妃丧仪下葬的皇后纳喇氏)。

至此,我们似乎已经看出了康熙对于这两个兄弟不同的感情。然而,康熙与常宁之间尖锐到无以掩饰的矛盾在历史上却没有留下只字片语,成了只有结果没有过程的疑案。但不管怎么说,这对于纯禧公主的不良影响却是显而易见的。

但康熙收养春喜是出于政治目的,而不是为了陪伴,因为他已经有两个女儿,但都没有活下来。为了与蒙古人联姻,康熙皇帝不得不抚养一个养女以满足蒙古部落的要求。进宫的纯禧似乎给康熙带来了好运,随后,清朝后宫纷纷传出这个好消息,康熙的皇后们不断诞生龙子龙女,长子三维之,皇帝老二(三维仁,老三承担全能和三女皇帝固伦荣宪的公主来到世上,按年龄分,纯禧,最年长的公主所以叫大。顾伦纯熙公主生于康熙十年十月,父亲是王长宁,母亲是长宁和福晋的金氏。

换句话说,顺治皇帝的八个儿子中,除了康熙,还有王福全、王长宁和王隆喜活到成年。陇西只活到19岁,所以康熙的成年兄弟实际上只有福全和常宁。然而,康熙对这两个兄弟的态度却截然不同。例如,福全和隆禧都有谥号,而常宁甚至没有谥号。康熙为什么又把弟弟常宁的女儿提进出入宫呢?其实,这和康熙子女的生存状况有很大的关系。

当时,康熙已经有了八个孩子,但这八个孩子却意外死亡,无一幸免,这让康熙十分苦恼,而这种情况对亲蒙古也十分不利,因此,康熙又收养了其弟常宁的长女春喜。雍正四年,春熙公主陪伴了她36年的哥哥去世,春熙公主回到北京生活,直到乾隆六年,她在北京去世,享年70岁。这在清朝公主中是非常好的命运。春熙公主死后,满清皇室将春熙公主葬在蒙古的科尔沁。

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救人而死。
固伦纯禧公主(1671-1741),康熙帝之弟恭亲王常宁长女,母庶福晋晋氏,康熙十年十月二十八生,抚养宫中,为康熙帝养女,依照年龄排行为大公主。康熙二十九年(1690)时年20岁,封为和硕纯禧公主,嫁给蒙古科尔沁部台吉博尔济吉特氏般迪。雍正元年(1723)二月晋封固伦纯禧公主,般迪卒后,居京师(北京)。乾隆六年(1741)辛酉病笃归旗,十二月初七日去世,时年70岁。葬于通榆兴隆山。


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纯净的硫酸是气体还是液体

纯净的硫酸是气体还是液体

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  • H2SO4是 什么
  • 化学式“H2SO4”怎么读

一般提到的硫酸是指硫酸的水溶液。硫酸与水的恒沸混合物浓度98.3%,沸点(在一标准大气压下)338℃。
但是纯硫酸是存在的,就是H2SO4纯净物,为粘稠液体,几乎不导电,只会发生微弱的自偶电离。
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硫酸不是SO3的水溶液,尽管可以说SO3溶于水,但SO3和水完全反应生成硫酸(如果水不够还可以和硫酸继续反应生成H2S2O7等),溶质不会是SO3。参考资料:原创

  • 氢硫酸是H2S气体溶于水形成的溶液。

  • 硫酸氢( H2SO4)是一种油状液体(手动滑稽)

应叫做硫化氢。化学式如下:

分子量为34.076,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。

其水溶液为氢硫酸。分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为《-50℃,熔点是-85.5℃,沸点是-60.4℃。

能溶于水,易溶于醇类、石油溶剂和原油。燃点为292℃。硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。硫化氢是一种重要的化学原料。

扩展资料

理化性质

相对密度:为1.189(15℃,0.10133MPa)。它存在于地势低的地方,如地坑、地下室里。如果发现处在被告知有硫化氢存在的地方,那么就应立刻采取自我保护措施。只要有可能,都要在上风向、地势较高的地方工作。

爆炸极限:与空气或氧气以适当的比例(4.3%~46%)混合就会爆炸。因此含有硫化氢气体存在的作业现场应配备硫化氢监测仪。

可燃性:完全干燥的硫化氢在室温下不与空气中的氧气发生反应,但点火时能在空气中燃烧,钻井、井下作业放喷时燃烧,燃烧率仅为86%左右。

硫化氢燃烧时产生蓝色火焰,并产生有毒的二氧化硫气体,二氧化硫气体会损伤人的眼睛和肺。在空气充足时,生成二氧化硫和水。

主要用途

用于合成荧光粉,电放光、光导体、光电曝光计等的制造。有机合成还原剂。用于金属精制、农药、医药、催化剂再生。通用试剂。制取各种硫化物。

用于制造无机硫化物,还用于化学分析如鉴定金属离子。

H2SO4中文名是硫酸,硫酸不用我说,LZ应该知道了吧。
硫酸,化学式:H2SO4,无色无味油状液体,高沸点难挥发的强酸,易溶于水,能以任意比与水混溶。 强腐蚀性,强氧化性,分子相对质量: 98.08 ,浓硫酸溶解时放出大量的热,因此浓硫酸稀释时应该“酸入水,沿器壁,慢慢倒,不断搅。” 若将浓硫酸中继续通入三氧化硫,则会产生“发烟“现象,这样含有SO3的硫酸称为“发烟硫酸“。
100%的硫酸熔点10℃,沸点290℃
1.脱水性
⑴就硫酸而言,脱水性是浓硫酸的性质,而非稀硫酸的性质,即浓硫酸有脱水性且脱水性很强。
⑵脱水性是浓硫酸的化学特性,物质被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应时,浓硫酸按水分
子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。
⑶可被浓硫酸脱水的物质一般为含氢、氧元素的有机物,其中蔗糖、木屑、纸屑和棉花等物质中的有机物,被脱水后生成黑色的炭(炭化)。 2.强氧化性
⑴跟金属反应
①常温下,浓硫酸能使铁、铝等金属钝化。
②加热时,浓硫酸可以与除金、铂之外的所有金属反应,生成高价金属硫酸盐,本身一般被还原成SO2
Cu + 2H2SO4(浓) ==(加热)== CuSO4 + SO2↑+ 2H2O
2Fe + 6H2SO4(浓) ==== Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
在上述反应中,硫酸表现出了强氧化性和酸性。
⑵跟非金属反应
热的浓硫酸可将碳、硫、磷等非金属单质氧化到其高价态的氧化物或含氧酸,本身被还原为SO2。在这
类反应中,浓硫酸只表现出氧化性。
C + 2H2SO4(浓) ==(加热)== CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O
S + 2H2SO4(浓) ==== 3SO2↑ + 2H2O
2P + 5H2SO4(浓) ==== 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O
⑶跟其他还原性物质反应
浓硫酸具有强氧化性,实验室制取H2S、HBr、HI等还原性气体不能选用浓硫酸。
H2S + H2SO4(浓) ==== S↓ + SO2↑ + 2H2O
2HBr + H2SO4(浓) ==== Br2↑ + SO2↑ + 2H2O
2HI + H2SO4(浓) ==== I2↑ + SO2↑ + 2H2O
3.吸水性
就硫酸而言,吸水性有很多用处,比如很多的气体都可以用浓硫酸来干燥。它是良好的干燥剂。
这个与脱水性有很大的不同:脱水性一般反应前没有水,而是H、O元素以个数比2:1的形式形成水,从有机物中出来。
而吸水性则是反应前就有水,只是在此过程中硫酸做了一个干燥剂的作用。如:
CuSO4·5H2O→(H2SO4)→CuSO4+5H2O,这个反应,就是体现硫酸的吸水性,而不是脱水性,因为反应前有水。
还有在实验室制取乙烯的过程中,体现浓硫酸的吸水性,促使反应向正反应方向进行。在一些硫酸作催化剂的反应中,尤其是是浓硫酸,一般都体现硫酸的吸水性。
将一瓶浓硫酸敞口放置在空气中,其质量将增加,密度将减小,浓度降低,体积变大,这是因为浓硫酸 具有吸水性。
⑴就硫酸而言,吸水性是浓硫酸的性质,而不是稀硫酸的性质。
⑵浓硫酸的吸水作用,指的是浓硫酸分子跟水分子强烈结合,生成一系列稳定的水合物,并放出大量 的热:H2SO4 + nH2O == H2SO4·nH2O,故浓硫酸吸水的过程是物理变化的过程,吸水性是浓硫酸的物理性质。
⑶浓硫酸不仅能吸收一般的游离态水(如空气中的水),而且还能吸收某些结晶水合物(如CuSO4· 5H2O、Na2CO3·10H2O)中的水。
4.难挥发性(高沸点)
制氯化氢、硝酸等(原理:利用难挥发性酸制易挥发性酸) 如,用固体氯化钠与浓硫酸反应制取氯化氢气体
NaCl(固)+H2SO4(浓)====NaHSO4+HCl↑ (常温)
2NaCl(固)+H2SO4(浓)====Na2SO4+2HCl↑ (加热)
Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑
再如,利用浓盐酸与浓硫酸可以制氯化氢气体。
◎5酸性:制化肥,如氮肥、磷肥等
2NH3+H2SO4====(NH4)2SO4
Ca3(PO3)2+2H2SO4====2CaSO4+Ca(H2PO4)2
◎6.稳定性:浓硫酸与亚硫酸盐反应
Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑

硫酸,分子式为H2SO4。是一种无色无味油状液体,是一种高沸点难挥发的强酸,易溶于水,能以任意比与水混溶。

答:H2SO4是硫酸。
 (1)跟金属反应
  ①常温下浓硫酸能使铁、铝等金属钝化。
  ②加热时,浓硫酸可以与除金、铂之外的所有金属反应,生成高价金属硫酸盐,本身一般被还原成二氧化硫Cu+2H2SO4(浓)=加热=CuSO4+SO2↑+2H2O
  2Fe+6H2SO4(浓)=加热=Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O在上述反应中,硫酸表现出了强氧化性和酸性。
  (2)非金属反应
  热的浓硫酸可将碳、硫、磷等非金属单质氧化到其高价态的氧化物或含氧酸,本身被还原为二氧化硫。在这类反应中,浓硫酸只表现出氧化性。
  C+2H2SO4(浓)=加热=CO2↑+2SO2↑+2H2O
  S+2H2SO4 (浓)=加热=3SO2↑+2H2O
  2P+5H2SO4 (浓)=加热=2H3PO4+5SO2↑+2H2O
  (3)跟其他还原性物质反应
  浓硫酸具有强氧化性,实验室制取硫化氢、溴化氢、碘化氢等还原性气体不能选用浓硫酸。
  H2S+H2SO4(稀)=S↓+SO2↑+2H2O
  2HBr+H2SO4(稀)=Br2↑+SO2↑+2H2O
  2HI+H2SO4(稀)=I2↓+SO2↑+2H2O。

硫酸
硫酸是最常见的酸,它具有强酸性、不挥发性和稳定性,浓H2SO4还具有吸水性、脱水性和强氧化性。在一些反应中仅是硫酸某种性质的单一表现,在另一些反应中则是硫酸某几种性质的综合体现。
(1)硫酸的酸性
硫酸具有酸类的通性,其水溶液能够使石蕊试液变红、与活泼金属反应可放出H2、与碱性氧化物、碱反应时生成盐和水,这些性质都体现硫酸的酸性,实际上是硫酸中H+离子性质的体现。如
Zn+H2SO4(稀)==ZnSO4+H2↑
CuO+H2SO4==CuSO4+H2O
2NaOH+H2SO4==Na2SO4+2H2O
硫酸是一种强酸,可与弱酸盐反应,在制一些弱酸时常利用硫酸的强酸性。如
FeS+H2SO4(稀)==FeSO4+H2S↑
Ca3(PO4)2+3H2SO43CaSO4↓+2H3PO4
2CH3COONa+H2SO4(浓)==Na2SO4+2CH3COOH
(2)硫酸的不挥发性(或称高沸点性)
可以用硫酸与易挥发酸的盐反应来制取易挥发的酸,或者说可以用硫酸与低沸点酸的盐反应来制取低沸点的酸。由于硫酸具有不挥发性,反应时生成的气体或蒸气中只含有较少的酸雾,便于得到较纯的气体。如:
NaCl(固)+H2SO4(浓)NaHSO4+HCl↑
NaNO3(固)+H2SO4(浓)NaHSO4+HNO3↑
在这些反应中是硫酸的难挥发性与酸性的共同表现。
(3)硫酸的稳定性
硫酸对热的稳定性强,可以用硫酸与不稳定酸的盐反应来制取不稳定酸。如:
Na2CO3+H2SO4==Na2SO4+H2O+CO2↑
Na2SO3+H2SO4==Na2SO4+H2O+SO2↑
不稳定酸分解后可得到相应的气体。
(4)浓H2SO4的吸水性
浓H2SO4有很强的吸收水分的性质,是硫酸分子与现成的水分子(自由水)或结晶水结合成硫酸的水合物。利用这种性质可以用浓H2SO4做干燥剂,但不能干燥NH3等碱性气体,也不能干燥H2S、HI等还原性气体。
把少量研细的胆矾放入浓H2SO4中,会逐渐变为白色,就是由于浓H2SO4吸收了胆矾(CuSO4·5H2O)中的结晶水,而使其变为白色的无水硫酸铜。
(5)浓H2SO4的脱水性
浓H2SO4还可以把有机物中的氢、氧元素按2∶1的原子个数比(即水的组成)从有机物中脱出,这就是浓H2SO4的脱水性。必须清楚,在有机物中氢、氧两种元素并不是以水分子形式存在的,只是被浓H2SO4脱出时符合水分子的组成。可见脱水性与吸水性是不相同的。常见的浓H2SO4脱水性的表现有以下几种:
①使有机物脱水,有碳游离出来,如糖类脱水。
C12H22O1112C+11H2O
(C6H10O5)n6nC+5nH2O
②使有机物脱水,没有碳游离出来,如甲醇制一氧化碳,酒精制乙烯。
HCOOHCO↑+H2O
C2H5OHC2H4↑+H2O
在这些反应中浓H2SO4是脱水剂,浓H2SO4所起的作用是脱水作用。
(6)浓H2SO4的氧化性
在浓H2SO4中,硫酸以分子状态存在。硫酸分子中的硫元素显+6价,是硫元素的最高价态,有较强的氧化性,可以氧化多种物质。
①浓H2SO4与不活泼金属Cu、Hg、Ag反应时,一般放出SO2和有硫酸盐生成。在反应中浓H2SO4既表现出氧化性,
又表现出酸性。如:
Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O
2Ag+2H2SO4(浓)Ag2SO4+SO2↑+2H2O
Hg+2H2SO4(浓)HgSO4+SO2↑+2H2O
②浓H2SO4与某些低价元素化合物(具还原性的化合物)反应,有SO2或其它低价态的硫酸还原产物和硫酸盐生成时,也是浓H2SO4的氧化性与酸性的共同体现。如:
2NaBr+3H2SO4(浓)==2NaHSO4+Br2↑+SO2↑+2H2O
2FeS+6H2SO4(浓)==Fe2(SO4)3+2S↓+3SO2↑+6H2O
③浓H2SO4与某些非金属或某些气态氢化物反应时,一般没有盐生成,则只是浓H2SO4氧化性的表现。如:
C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O
S+2H2SO4(浓)3SO2↑+2H2O
H2S+H2SO4(浓)==S↓+SO2↑+2H2O
H2S+3H2SO4(浓)4SO2↑+4H2O
2HBr+2H2SO4(浓)==2SO2↑+Br2↑+2H2O
④常温时浓H2SO4能使Fe、Al钝化,也是浓H2SO4氧化性的表现。

“H2SO4”硫化氢,通常叫硫酸。

H2SO4,硫酸(硫为+6价)
H2SO3.亚硫酸(硫为+4价)
H2S,硫化氢气体,或氢硫酸溶液(硫为-2价)

硫酸属于分子-----独立存在并保持物质化学性质的一种微粒;硫酸根是离子------带电荷的原子团,分子离子同原子是构成物质的基本微粒,硫酸在水中完全电离生成硫酸根。


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9?奇瑞汽车有限公司(拥有长安、哈飞、昌河、陆风等自主汽车品牌,并与福特、铃木、马自达、标致雪铁龙等建有合资品牌)。

10 安徽江淮汽车集团 (旗下拥有江淮汽车、安凯客车品牌,国家汽车整车出口基地企业,高新技术企业,中国企业500强)。

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▲ 粘结剂在轨道交通上应用表

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人靠衣装,车也得靠外装。这里我们说的是车体外壳之外的涂装方案。

在此前公布的京张高铁智能列车设计方案中,一款特别的蓝白渐变外观的“瑞雪迎春号”列车赚足了众人眼球。在其令人耳目一新的外观背后,是采用了升级版科思创的水性易喷涂聚氨酯涂料原材料系列产品。

这款涂料具有更好的耐候性、耐化学性、耐磨性,为车体外层提供理想的保护。在多变的环境中可以保持列车表面的完整,并更具抵御飞石撞击带来的车表损伤。

▲ 科思创展示升级型高铁水性涂装解决方案以及渐变色喷涂效果

复合材料

复合材料在列车上的应用,按承力特征大致可分为两类:复合材料非主承力件和复合材料主承力件。

其中,复合材料非主承力件又可分为主承力件(如车身、地板和座椅等非主承力件)和辅助件(洗漱间、厕所和水箱等辅助构件)。

而复合材料主承力件主要是指列车车体、司机室和转向架构架等列车的大型承力构件,它是复合材料取代传统材料,实现车辆轻量化的关键。

在列车辅助件和一般承力件上的应用

日本新干线使用的高速客车中,玻璃纤维增强素料(GFRP)复合材料主要使用在车窗内饰框、洗漱间、车前头盖板、双层客车两端车顶板、空调风道的天花板以及餐车空调盖板的侧天花板等部位。

▲ 图源:安泰复材

法国TGV高速列车大量采用纤维增强塑料(FRP)制造地板、墙板、门窗框架、座椅和车门等。

意大利ETR500型高速列车上,所有的内部结构边墙、天花板和行李舱都使用了高比刚度复合材料夹层板 - 两层Tedlar聚氟乙烯塑料薄层中夹有Nomex蜂窝芯材玻纤酚醛层压板;欧洲之星列车也使用酚醛蜂窝板做其内部结构件。

英国的铁路部门通过试验后发现,选择芳纶纤维增强复合材料做受电弓头,其性能非常令人满意。近年来,复合材料还被用做抗冲击部件,并且取得了很好的试验结果。

复合材料制造列车主承力件

英国城间的125型机车,司机室的前端是用层压的FRP板包覆聚氨酯泡沫芯构成夹层结构,比钢制件轻30%~35%,并可耐0.9Kg重方钢块以300Km/h速度的冲击;

意大利ETR500高速动力车头部采用Kevlar纤维和环氧树脂模压成型,其刚性和抗冲击性良好,列车最高速度达300Km/h。

▲ 高速列车司机室

日本铁道综合技术研究所与东日本客运铁道公司合作,用碳纤维增强塑料(CFRP)制成高速列车车顶,该CFRP车顶通过胶粘与铝合金框架相连,然后再通过焊接与车体上铝合金侧壁连在一起。

试验表明,采用这种车顶的车体具有较高的气密强度和较低的重心,而且每节车厢减轻约300~500Kg。

截至2019年底,

中国铁路营业里程达到13.9万公里以上,

其中高铁3.5万公里,

居世界第一。

今年上半年,

全国铁路固定资产投资完成3258亿元,

超去年同期38亿元,同比增长1.2%。

其中,国家铁路基建投资完成2451亿元,

同比增长3.7%;

截至7月1日,

铁路新线开通1178公里,

包括高铁605公里。

随着高速铁路以及城市轨道交通的快速崛起,

材料改性与加工技术水平的不断提高,

塑料材料在高铁列车生产领域中

具有巨大潜力

1 上海汽车工业(集团)(合资品牌和自主品牌有上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上汽依维柯、上海申沃、名爵、荣威)。

2 东风汽车股份有限公司(东风、东风日产、东风神龙、东风本田、东风乘龙、东风霸龙、东风龙卡、东风风行、东风小康)。

3 中国第一汽车集团(一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰田、一汽马自达、红旗轿车、通用红塔、一汽海马、一汽奔腾)。

4?北京汽车集团有限公司(国内较早地方汽车工业之一,品牌有北京牌、北京Jeep,切诺基、北京现代、北汽福田、北京奔驰)。

5 广州汽车工业集团(广汽本田、广汽丰田、传祺、广汽客车、广州五十铃等品牌,广州市政府国有资产授权经营企业集团)。

6?长安汽车(集团)(拥有长安、哈飞、昌河、陆风等自主汽车品牌,并与福特、铃木、马自达、标致雪铁龙等建有合资品牌)。

7 中国重型汽车集团(全国最大的重型汽车生产基地,中国第一辆重型载重汽车黄河的制造者,国内重卡行业质量较好的企业)。

8 华晨汽车集团(旗下有自主品牌中华轿车、华晨金杯和合资品牌华晨宝马,我国汽车工业民族自主品牌的主力品牌)。

9?奇瑞汽车有限公司(拥有长安、哈飞、昌河、陆风等自主汽车品牌,并与福特、铃木、马自达、标致雪铁龙等建有合资品牌)。

10 安徽江淮汽车集团 (旗下拥有江淮汽车、安凯客车品牌,国家汽车整车出口基地企业,高新技术企业,中国企业500强)。

据我所知,不要。现在联合培养的硕士都不要了,博士才可以。不过所里成立的海迅公司大概可以,要注意那不算是708所。

大唐印染,在绍大线路边,
海迅印染,在新润袜业旁边
绍弹印染,在杭金衢大唐往草塔段,其实你可以去大唐老的袜业市场,里面有很多店面你可以选。

1 上海汽车工业(集团)(合资品牌和自主品牌有上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上汽依维柯、上海申沃、名爵、荣威)。

2 东风汽车股份有限公司(东风、东风日产、东风神龙、东风本田、东风乘龙、东风霸龙、东风龙卡、东风风行、东风小康)。

3 中国第一汽车集团(一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰田、一汽马自达、红旗轿车、通用红塔、一汽海马、一汽奔腾)。

4?北京汽车集团有限公司(国内较早地方汽车工业之一,品牌有北京牌、北京Jeep,切诺基、北京现代、北汽福田、北京奔驰)。

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