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玻璃硅烷化处理对罗丹明6G和亚甲基蓝吸附行为的影响_邓琳

玻璃硅烷化处理对罗丹明6G和亚甲基蓝吸附行为的影响_邓琳
玻璃硅烷化处理对罗丹明6G和亚甲基蓝吸附行为的影响_邓琳

[Article]

https://www.wendangku.net/doc/673301464.html,

物理化学学报(Wuli Huaxue Xuebao )

Acta Phys.-Chim.Sin .,2010,26(7):1923-1928July Received:January 21,2010;Revised:April 8,2010;Published on Web:June 1,2010.*

Corresponding author.Email:zhimei -qi@https://www.wendangku.net/doc/673301464.html,;Tel:+86-10-58887533.

The project was supported by the National Key Basic Research Program of China (973)(2009CB320300),BaiRenJiHua Program of Chinese Academy of Sciences,and National Natural Science Foundation of China (60978042).国家重点基础研究发展计划(973)(2009CB320300),中国科学院“百人计划”择优支持项目和国家自然科学基金(60978042)资助

鬁Editorial office of Acta Physico -Chimica Sinica

玻璃硅烷化处理对罗丹明6G 和亚甲基蓝吸附行为的影响

祁志美*

(中国科学院电子学研究所,传感技术国家重点实验室,北京

100190)

摘要:

利用六甲基二硅烷胺对平面玻璃光波导(高折射率透明导光薄膜介质)进行硅烷化处理,得到水接触角大

于90°的疏水表面.然后使用时间分辨光波导分光光谱技术研究水溶液中的罗丹明6G (R6G)和亚甲基蓝(MB)分子在疏水玻璃表面的吸附行为,并与亲水玻璃条件下测得的结果进行对比.对利用疏水玻璃光波导测得的R6G 的吸附-脱附动力学曲线进行Langmuir 拟合得到了R6G 的吸附速率常数,脱附速率常数以及吸附自由能.并且发现与亲水玻璃情况相比,吸附速率常数增大,脱附速率常数减小,吸附自由能更负.在疏水玻璃表面形成的

R6G 和MB 吸附层的吸光度与亲水玻璃情况相比显著升高,表明这两种分子更倾向于吸附在疏水玻璃表面.实

验结果还发现玻璃硅烷化处理能够有效抑制这两种染料分子在表面的聚合反应.

关键词:表面吸附;

硅烷化处理;

时间分辨光波导分光光谱技术;

染料分子;

吸附动力学

中图分类号:O647

Effect of Glass Silylation on the Adsorption Behavior of

Rhodamine 6G and Methylene Blue

DENG Lin

QI Zhi -Mei *

(State Key Laboratory of Transducer Technology,Institute of Electronics,Chinese Academy of Sciences,

Beijing 100190,P.R.China )Abstract :The silylation of thin -film glass sheets with hexamethyl disilazane results in hydrophobic glass surfaces with water contact angles larger than 90°.The adsorption behavior of Rhodamine 6G (R6G)and methylene blue (MB)molecules on the hydrophobic glass from the individual aqueous solutions were investigated by time -resolved optical waveguide spectroscopy and the experimental data were compared with those obtained using hydrophilic glass.The adsorption and desorption rate constants as well as the adsorption free energy for R6G adsorption on the silylated glass were determined by fitting the experimental data with the Langmuir isotherm model.Glass silylation leads to an increased adsorption rate constant,a decreased desorption rate constant,and an enhanced adsorption free energy as compared to those obtained for R6G adsorption on hydrophilic glass.The comparisons indicate that R6G and MB molecules prefer to adsorb onto hydrophobic glass over hydrophilic glass from aqueous solution.Moreover,it was observed that glass silylation can effectively prevent the aggregation of dye molecules at the water/glass interface.Key Words :

Surface adsorption;Silylation treatment;Time -resolved optical waveguide spectroscopy;Dye molecule;Adsorption kinetics

分子在固/液、固/气及液/气界面的吸附现象一直是人们研究的热点,因为这种现象无处不在,并

与大气监测、食品安全检测、临床诊断、污水处理、生物和生命科学等众多领域紧密相关.目前,对于

1923

Acta Phys.-Chim.Sin.,2010Vol.26

表面吸附分子的研究主要集中于蛋白质、DNA、有毒有害气体、染料分子等在金属、半导体、氧化物表面的吸附行为,借助电子能谱、光谱等分析手段进行探测,取得了丰富的研究成果.本文主要研究了染料分子罗丹明6G(R6G)和亚甲基蓝(MB)在疏水性玻璃表面的吸附特性,并与之前在亲水表面取得的结果[1]进行比较,讨论了表面浸润性对分子吸附的影响,采用的分析方法依然是时间分辨光波导分光光谱技术[2-7].

分子在固体表面的吸附受许多因素的影响,如:氢键作用、范德华力作用、疏水作用、静电作用等[8-12].随着这些相互作用的改变,分子的吸附特性也发生相应改变.浸润性是固体表面的重要特性之一,它与表面物质的化学特性和表面结构有关.通常水接触角小于30°时,表面呈强亲水性,若水接触角大于90°,则表面呈疏水性.亲水玻璃表面存在着大量的—OH基团和悬挂键,表面能量较高,而疏水玻璃表面由≡C、襒CH、—CH3等碳氢基团和若干C襒O基形成,表面能量较低,因此疏水化处理是一个降低表面能量的过程.常见的表面疏水化处理方法主要有等离子体聚合法、溶胶凝胶法、化学气相沉积法、机械拉伸法、电化学法、自组装技术等[13-16].常用的疏水性材料包括有机硅、聚四氟乙烯、碳以及有机高分子聚合物.通过表面硅烷化、氟烷化或碳化等处理过程,能极大地降低材料的表面能,使其对水的接触角增大;此外,一些金属氧化物如TiO2薄膜在不需任何表面处理的条件下也能产生疏水表面,但是由于没有形成坚固的C—H键,抗环境腐蚀的能力明显下降.

本文采用硅烷化处理法[17-20]将玻璃光波导置于硅烷蒸气中来获得疏水性表面,然后使用时间分辨光波导分光光谱技术原位实时地监测吸附分子的偏振吸收光谱.通过对测量结果进行Langmuir吸附模型拟合[21-23]和二向色分析[24-25]获取了相应的吸附特性参数,包括:吸附速率常数、脱附速率常数、吸附自由能、吸附聚合态及其平均取向,并与在亲水玻璃条件下测得的结果进行了对比,研究了玻璃表面硅烷化处理对分子吸附特性的影响.

1实验部分

1.1实验仪器及试剂

LS-1-LL型卤钨灯、光纤、HR4000型CCD光谱分析仪(美国Ocean Optics公司);50μm厚平面玻璃光波导(日本Matsunami Glass公司);玻璃棱镜(国产);HARKE-SPCA接触角测量仪(北京哈科试验仪器厂);透镜、线性偏振片(北京大恒光电技术公司).

亚甲基蓝(MB)(北京化学试剂公司);罗丹明6G (R6G)、六甲基二硅烷胺(1,1,1,3,3,3-hexamethyl-disi-lazane,简称HMDS)(日本和光纯药工业株式会社).

1.2光波导表面的硅烷化处理

实验中使用HMDS对玻璃光波导表面进行硅烷化处理.将8cm×3cm×50μm的玻璃光波导放入培养皿,取200μL HMDS液体滴入培养皿,然后将培养皿放入80℃的烘箱中加热,即可得到硅烷修饰的疏水玻璃表面.未经修饰的玻璃表面含有大量—OH 基团,具有良好的亲水特性.当玻璃处于HMDS蒸气中时,表面—OH基团与HMDS分子发生缩水反应,玻璃表面被HMDS的碳氢基团覆盖,形成疏水的玻璃表面.多次实验显示,当加热时间超过1h,获得的疏水表面的水接触角趋于一稳定值,不再随加热时间的延长而提高.图1给出了用接触角测量仪拍摄的硅烷化处理前后玻璃表面的水滴形状照片.表1给出了疏水化处理前后在玻璃光波导表面不同位置测得的水接触角值.需指出的是经过HMDS硅

图1(a)硅烷化处理前和(b)硅烷化处理后玻璃光波导表面的水珠形状Fig.1Shapes of water droplets on(a)the untreated and(b)the silylated glass slab waveguides 1924

No.7

琳等:玻璃硅烷化处理对罗丹明6G 和亚甲基蓝吸附行为的影响烷化处理获得的疏水玻璃表面长期稳定性较差,实验发现硅烷化的玻璃光波导如果暴露在空气中或使用乙醇擦拭,其水接触角会缓慢递减.但是这不影响本文中在较短时间内取得的测试结果.

1.3表面吸附过程的探测方法

采用时间分辨光波导偏振分光光谱法探测

R6G 和MB 在疏水玻璃表面的吸附行为,被测溶液

是用去离子水配制的浓度为1.064mg ·L -1的罗丹明6G 溶液和浓度为1.870mg ·L -1的亚甲基蓝溶液.探测装置及操作方法在参考文献[1]中已有详细论述.

2

结果与讨论

2.1

表面硅烷化处理对R6G 吸附聚合态及平均取向的影响

使用硅烷化处理后的玻璃光波导进行R6G 的

吸附-脱附实验,在横电场(TE)和横磁场(TM)模式下测得R6G 的吸收光谱随吸附时间的变化分别如图

2(a)和(b)所示.R6G 在可见光的波段范围内具有两个吸收峰,分别在500和530nm 左右,其中长波处的吸收峰对应于R6G 单分子态的吸收,短波处的吸

收峰对应于R6G 二聚体的吸收.从图2中看出,在

TE 偏振模式下测得的吸收光谱中相应于R6G 单体的吸光度(A 537nm )大于相应于R6G 二聚体的吸光度(A 503nm ),而在TM 偏振模式下获得的情况相反,这是因为R6G 单体倾向于吸收TE 光,R6G 二聚体则

倾向于吸收TM 光,这与亲水玻璃条件下测得的结果保持一致.

与参考文献[1]中的测量结果进行对比可知,光波导经疏水化处理后,R6G 吸附迅速且吸附量增加,整体吸光度显著提升,从0.25升高到1以上.根据

TE 偏振模式下测得的吸收光谱,吸附达到平衡时两

吸光度比值(A 537nm /A 503nm )在亲水玻璃情况下为1.16,而在疏水玻璃情况下为1.59,表明硅烷化处理使

R6G 分子在玻璃表面的聚合受到一定的抑制.文献[1]中已经给出在亲水玻璃表面吸附的R6G 单体和二聚体的平均取向角,分别约为(56.5±0.4)°和(43.4±1.7)°.同理可求出在疏水玻璃表面吸附的R6G 单体

的平均取向角约为(56.7±0.3)°,变化非常细微,而

R6G 二聚体的平均取向角约为(30.7±1.2)°,显著减

小,说明硅烷化处理使得R6G 二聚体的吸收跃迁力矩更倾向于光波导法线方向.

2.2玻璃表面硅烷化处理对R6G 吸附动力学参数的影响

导模的消逝场透入覆盖层的穿透深度在几十到

几百纳米的范围内,是典型的识别性探测表面亚单分子吸附层的光探针.因此,利用时间分辨光波导分光光谱测得的结果通常可用Langmuir 模型加以拟合分析.基于单分子层吸附模型,液相中的活性分子在固液界面的吸附动力学方程可以表示为:

d N d t =k a c 55.5

(N max -N )-k d N (1)其中N 是某一时刻吸附分子的表面覆盖率,N max 是最大表面覆盖率,k a 和k d 分别是吸附和脱附速率常数,c 为体溶液浓度,55.5为水的摩尔浓度.在某一特定吸附时间t a 的表面覆盖率可表示为:

N 0

=1-exp(-t a /τ)(2)其中τ-1=k a c /55.5+k d ,N 0是吸附达到平衡后的表面覆盖率,可表示为:

Glass treatment Water contact angles at different areas (°)Average (°)untreated glass 35.536.836.237.237.436.6silylated glass

91.8

89.2

92.9

91.2

89.7

90.9

表1

硅烷化处理前后玻璃光波导表面水接触角对比

Table 1Comparison of water contact angles of the untreated and silylated glass waveguide

图2(a)TE 和(b)TM 模式下测得的R6G 在硅烷化处理

后玻璃表面的吸收光谱随吸附时间的变化

Fig.2(a)TE -polarized and (b)TM -polarized absorption spectra detected at different time in the adsorption process of R6G on hydrophobic glass

1925

Acta Phys.-Chim.Sin.,2010Vol.26

N0=N max c

(c+55.5k d/k a)

(3)

对于脱附过程,c被近似为0,这样在某一特定脱附时间t d的表面覆盖率可表示为:

N

N0

=exp(-k d t d)(4)对光波导表面吸附的染料分子而言,其在某一波长的吸光度与表面覆盖率成正比,即N/N0=A/A0.在不考虑染料分子表面聚合的条件下,根据上述方程式,可以对测得的吸附、脱附动力学曲线进行归一化,然后再进行曲线拟合,即可得出相关的动力学参数.

为了对比,我们首先对文献[1]中亲水条件下TE 导模测得的R6G的吸附、脱附动力学曲线进行归一化拟合,结果如图3(a,b)所示.根据拟合曲线可以得出:τ-1的值为(2.22±0.11)×10-2s-1,k d的值为(8.57±0.30)×10-3s-1,k a的值为(3.41±0.35)×105s-1.根据吸附自由能的表达式:

△G ad=RT ln(k d/k a)(5)△G ad的值为(-43.34±0.33)kJ·mol-1.

采用同样的方法可以对TE模式下测得的R6G 在硅烷化玻璃表面λ=537nm处的吸附、脱附动力学曲线进行拟合,图4(a,b)所示为归一化拟合结果.根据拟合曲线可以得到τ-1的值为(0.67±0.10)s-1,k d 的值为(9.13±0.50)×10-4s-1,k a的值为(1.67±0.25)×107 s-1,△G ad的值为(-58.28±0.50)kJ·mol-1.

比较图3和图4的拟合结果可以发现,经硅烷化疏水处理后,R6G在玻璃表面的吸附速率常数增大,脱附速率常数减小,而且作为放热反应,吸附过程中放出的能量也相应增加,说明硅烷化处理使R6G的吸附更容易进行.

2.3玻璃表面硅烷化处理对MB吸附聚合态及平

均取向的影响

图5(a)和5(b)分别是在TE和TM模式下测得的吸附在亲水玻璃表面的MB的吸收光谱随吸附时间的变化.MB在可见光的波段范围内也具有两个吸收峰,分别在600和660nm左右,长波处的吸

图3TE模式下测得的波长537nm处R6G在亲水玻璃表面的(a)吸附和(b)脱附动力学曲线的归一化拟合结果Fig.3Normalized fitting curves of the TE-polarized absorbance values atλ=537nm obtained during(a) adsorption of R6G onto hydrophilic glass and(b)desorption of R6G from hydrophilic glass

图4TE模式下测得的波长537nm处R6G在疏水玻璃表面的(a)吸附和(b)脱附动力学曲线的归一化拟合结果Fig.4Normalized fitting curves of the TE-polarized absorbance values atλ=537nm obtained during

(a)adsorption of R6G onto hydrophobic glass and(b)desorption of R6G from hydrophobic glass 1926

No.7邓琳等:玻璃硅烷化处理对罗丹明6G和亚甲基蓝吸附行为的影响

收峰对应于MB单分子态的吸收,短波处的吸收峰对应于MB聚合态的吸收,从图5可以看出MB在亲水玻璃表面是以聚合态存在的,单分子非常少.

图6(a)和6(b)分别给出了TE和TM模式下测得的MB在硅烷化玻璃表面的吸收光谱随吸附时间的变化.对比图5可知,经硅烷化疏水处理后,相应于MB单体的吸收峰明显升高,在TE模式下单体的峰值吸光度甚至与多聚体相当,这在亲水性条件下是不可能得到的.因此可以认为在硅烷化处理的玻璃表面上MB的聚合反应受到抑制,单体明显增多.

MB分子由三个苯环形成平面结构,两端接有疏水碳链,很容易形成面面叠加的H-聚合体,其聚合度越高,对应的吸收峰波长越短.由于MB聚合反应在表面进行,因此MB聚合体的峰值吸收波长随吸附时间发生蓝移.我们分别对图5(a,b)和图6 (a,b)中的谱图以短波长吸收峰值做归一化处理,考察吸附过程中从t=0s到t=300s时相应于MB聚合体吸收峰波长的蓝移,得到表2所示的结果.

表2中数据显示无论是TE模式还是TM模式,硅烷化处理使得在玻璃表面的MB聚合体的吸收峰波长蓝移缩小,意味着MB聚合体的聚合度减小,从另一个角度说明了玻璃表面硅烷化处理阻碍MB 分子在表面的聚合反应.文献[1]中给出在亲水玻璃表面MB多聚体的平均取向角约为(55.1±0.6)°,玻璃表面硅烷化处理后MB多聚体的平均取向角约为(52.2±1.5)°,变化不大.由于MB单体明显增多,不可忽略,这里计算出MB单体的平均取向角约为(58.5±0.5)°.

表2玻璃表面硅烷化处理前后MB聚合体吸收峰

波长的蓝移

Table2Blue shifts of maximum wavelength for the aggregated MB on untreated and silylated glass

图5(a)TE和(b)TM模式下测得的MB在亲水玻璃表面的吸收光谱随吸附时间的变化

Fig.5(a)TE-polarized and(b)TM-polarized absorption spectra detected at different time in the adsorption

process of MB on hydrophilic glass

图6(a)TE和(b)TM模式下测得的MB在硅烷化处理后玻璃表面的吸收光谱随吸附时间的变化

Fig.6(a)TE-polarized and(b)TM-polarized absorption spectra detected at different time in

the adsorption process of MB on hydrophobic glass

Glass treatment Blue shift from0to300s

with TE polarization

Blue shift from0to300s

with TM polarization

untreated glass11nm12nm

silylated glass6nm4nm

1927

Acta Phys.-Chim.Sin.,2010Vol.26

3结论

利用六甲基二硅烷胺对薄膜玻璃光波导进行硅烷化处理,可以得到疏水性表面.以硅烷化玻璃光波导为传感芯片,结合光波导分光光谱技术实时监测了R6G和MB在疏水玻璃表面的吸附行为.与亲水情况下测得的结果进行对比,发现R6G和MB都更倾向于吸附在疏水玻璃表面,并且硅烷化处理在一定程度上阻碍了分子在表面的聚合反应.该探测方法具有信息量丰富的优点,非常适合于研究有色分子在固液界面的吸附行为,包括吸附分子的固定、结合、构型变化等,具有良好的发展前景.

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1928

玻璃阳光房合同协议书

编号:________________ 玻璃阳光房合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日甲方: 法定代表人:

乙方: 法定代表人: 根据《中华人民共国合同法》的有关规定,经友好协商,就甲方委托乙方,进行 建筑钢结构工程的施工,特订立本合同,以资共同信守。 一、项目名称 本合同约定工程的名称为___________________ 合同。 二、服务内容 本合同约定工程项目地点在:____________________ 乙方为甲方在工程项目地点搭建玻璃阳光房结构工程。 三、工程实施步骤 1、甲方向乙方提供_________________ (以下简称:________________ 整体设计方案) 2、乙方依据甲方提供的甲方整体设计方案,对项目地点实施独立的测量。 3、乙方依据其独立测量结果,结合甲方整体设计方案要求,独立实施工程施工。其中包括:(1)加高原有烟道 (2)移动原有空调位置 (3)钢结构处理及施工 (4)彩板处理及施工 (5)整体防水处理 (6)窗户及玻璃安装 (7)其他

4、至本合同签订之日其,乙方将在其后的15个工作日内,完成以上测量、施工工作。 四、材料要求 五、总工程量及造价 建筑结构工程施工面积约为:_________ 平方米。(按实际钢结构展开面积计算) 工程总造价:人民币(大写)_____________________ (¥_______ 元) 六、施工工期 合同签定后15个工作日内,乙方将完成全部建筑结构施工工作。因非乙方原因 影响工期,且获得甲方书面谅解,本工程工期可以顺延。 七、双方责任 1、乙方责任

《设计色彩》课程标准

《色彩》课程标准一、课程信息 课程名称(中文) 色彩课程名称 (英文) Design color 课程代码开课分院(部)城建商学院 总学时/学分72/4 其中实训学时20 考核方式考查课程类别专业基础课 适用专业广告设计与制作必修/选修必修 二、课程任务 本课程为美术专业课奠定了基础。对其他课程起到了推动与辅助的作用。通过色彩教学,使学生基本掌握色彩的审美原理、规律及表现方法,培养学生正确的观察方法,使学生具有较完整和独立的创造能力,提高艺术修养并为专业课的顺利进行奠定基础。 本课本共分四个单元,分别以色彩概念类别、色彩形式表现、色彩性格归纳、主观构想表现为单元题,进行知识划分,使教学思路的体例更加清晰,知识点的针对性更强。第一单元主要讲解色彩的基础知识、工具运用、认识不同的色彩类别及色彩基本原理。第二单元逐渐向色彩表现形式的叙述,学生通过这个章节的学习,对色彩的运用会有一个全面的认识,并能掌握色彩的构成搭配规律。第三单元结合了人的色彩心理,着重讲解色彩自身的特征及心理特点,真正做到“设计以人为本”。第四单元针对环艺、广告、服装等不同专业对色彩的不同要求,做了有针对性地知识点结合,把色彩的运用和专业开展进行了有机结合,让学生懂得“学以致用”。 三、课程目标 1.知识目标:根据本课程的性质和任务要求,应掌握色彩的表现方法、色彩观察的方法、色彩的搭配知识。 2.能力目标:提高对色彩的感觉能力,能绘制运用色彩表现静物和风景。 3.素质目标:培养学生正确的观察方法,使学生具有较完整和独立的创造能力,提高艺术修养。 四、教学内容与教学要求 第一单元色彩概念类别

任务一色彩的基础知识 [教学内容]在色彩这个美妙的世界里,观察认识大自然中特有的色彩变化,结合生活认识色彩,理解色彩对专业学习有着极大的重要性和作用。将学生从长期接触的写实色彩,引领到设计色彩领域当中,从设计生活和设计的角度介绍设计色彩的的概念、用途和特点,让同学们对色彩有一个全面的认识和理解。 [教学要求]了解色彩基础知识对专业学习的作用。 在课本中,认识工具和工具的使用对学习的作用。 不同色彩特征对认识色彩的影响及存在的联系。 任务二工具的认识和运用 [教学内容]从学习绘画至今,我们接触了好多的绘画工具。比如,从幼儿园时用过的彩色铅笔,到学习专业素描时用过的专业铅笔,再到学习色彩实用过的水粉笔、油画笔、油画棒,等等。从长期接触的写实色彩进入设计色彩的领域,又需要增加一些新的工具,以满足设计色彩的设计需求。 [教学要求]认识工具和工具的基本表现作用 明白设计色彩使用的工具是如何根据具体的表现对象来选择的 任务三认识写实色彩、装饰色彩、构成色彩 [教学内容]写实色彩、装饰色彩、构成色彩是色彩体系的三大基本类别,它们之间有区别又有联系。正确认识和了解它们对我们进一步学习色彩、认识色彩、理解色彩以及专业学习有着极其重要的作用。 [教学要求]认识写实色彩、装饰色彩、构成色彩各自的特点 了解装饰色彩、构成色彩对艺术设计专业学习的作用 艺术设计专业学习装饰色彩、构成色彩的意义 任务四自然色彩的特征 [教学内容]自然界中的颜色可分为有彩色和无彩色。无彩色指黑色、白色以及深浅不同的灰色,其他均是彩色。自然山水显示的美的形式是多种多样的,包括形象美、色彩美、听觉美,并且这些美不是孤立存在的,常常随着时间和空间的不同组合而产生变化,给人们带来不尽的享受。 [教学要求]解释自然界的色彩为什么有如此巨大的差别 理解人文色彩和自然色彩 任务五色彩的三属性及运用 [教学内容]色彩具有基本的属性:色相、明度、纯度。设计色彩是从人对色彩的

阳光房施工方案

阳光房施工方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中空玻璃阳光房施工方案 一、工程概况 阳光房位于。阳光房顶采用中空玻璃,材料采用耀华牌中空玻璃,辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递,这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射,就象太阳光线的传递一样。 根据总进度计划安排2010年月日~2010年月日以前完成 二、施工准备 (一)技术准备 1.测量放线:依据装饰装修工程阶段统一测定的轴线控制线和建筑标高50线,引测到南北后,用线坠吊至玻璃顶屋面预留洞口四周的反梁上,并弹出阳光房顶中心线,同时将标高引测到屋面预留洞口四周反梁外测,并弹上标高控制线。依深化设计尺寸校核结构偏差情况,作为深化设计依据。 2.深化设计:根据设计施工图尺寸与要求,结合现场实测情况进行排板设计与节点细部尺寸设计,排玻璃原则从一端朝另一端对称铺玻璃。 (二)材料准备 *80*烤漆方钢 +12A+6m中空玻璃 4.不锈钢包边 5.防水设备 (三)现场施工条件准备 1.在阳光房顶位置三层楼面上用钢管架搭设脚手架,应根据阳光房顶搭设成阶梯形,铺好脚手板,离顶1700mm左右。应注意已安装的自动步道成品保护

三、施工方法 (一)施工顺序 测量放线→安装阳光房顶棚主骨架→调整、调平、固定阳光房顶棚主骨架→安装中空玻璃→打胶、安装不锈钢包边整体和维护。 (二)主要施工工艺 1.弹线:根据图纸的标高及阳光房顶位置尺寸和已测定的中心线,弹出阳光房顶主骨架位置线。 2.预埋件:根据标高控制线阳光房顶主骨架位置,检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求,如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理,达到强度后,按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线,然后钻孔安放膨胀螺栓,安装钢板与胀栓固定。再将主骨架中心线投至预埋钢板上。 3.安装主骨架:根据弹出阳光房顶主骨架位置线,将80*80*方钢管主骨架在屋面上组装好后,用人力安放在位置线上,用线坠吊垂直面,中间临时固定后与预埋钢板进行焊接。两端主骨架安好后,再从一端向另一端逐个安装至全部完成。 4.安装中空玻璃:按照深化设计排版位置,将准备好尺寸合适的中空玻璃进行安装,安装完后玻璃的边、纵缝、横缝在一条线上。 5.打胶、安装包边:在充分检查中空玻璃的安装质量后,边安装中空玻璃,边打耐候胶,安装完毕后,再安装不锈钢包边。 四、质量标准及质量保证措施 1.本工程钢架结构制作、安装质量,按照《钢结构施工及验收规范》标准执行。 2.方钢主骨架及钢构件要按分类、型号、安装顺序进行堆放,以方便取用,不可重叠堆放构件;堆放方钢骨架(屋架)时,下部要垫放木条。

Web配色:色彩设计方法

为什么要整理设计色彩方法? 在色彩设计应用中,我们对颜色不同程度的理解,影响到设计页面的表现,熟练地运用色彩搭配,设计时岂不事半功倍。一张优秀的设计作品,它的色彩搭配必定和谐得体,令人赏心悦目,反思我们在设计过程中,怎样的色彩搭配更容易达到设计目的,又是什么影响了我们的配色思维呢? 以下几点常会影响色彩搭配思维: 1.仅关注色彩表象 2.搭配方法不够系统 3.色彩与构成掌握不到位 首先,我们简单理解一下色相和色调概念:

接下来我们按三个大类的配色方法,结合一些案例,分析色彩在页面中的应用手法。 (一)色相差而形成的配色方式

1.1 有主导色彩配色 这是由一种色相构成的统一性配色。即由某一种色相支配、统一画面的配色,如果不是同一种色相,色环上相邻的类似色也可以形成相近的配色效果。当然,也有一些色相差距较大的做法,比如撞色的对比,或者有无色彩的对比,但这里先讲述带主导色的配色案例。 根据主色与辅色之间的色相差不同,可以分为以下各种类型: 1.1-1 同色系主导 1.1-2 邻近色主导 1.1-3 类似色主导 1.1-4 中差色主导 1.1-5 对比色主导 1.1-6 中性色主导 1.1-7 多色搭配下的主导 ...

1.1-1 同色系配色 同色系配色是指主色和辅色都在统一色相上,这种配色方法往往会给人页面很一致化的感受。 twitter的案例:https://https://www.wendangku.net/doc/673301464.html,/ 整体蓝色设计带来统一印象,颜色的深浅分别承载不同类型的内容信息,比如信息内容模块,白色底代表用户内容,浅蓝色底代表回复内容,更深一点的蓝色底代表可回复操作,颜色主导着信息层次,也保持了twitter的品牌形象。 观点:颜色差分割页面层次和模块,并代表不同功能任务属性。

玻璃房施工方案

玻璃房施工方案 1.施工准备 1)材料构配件玻璃隔墙采用防火钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作 2)主要机具 机具:电锤、氩弧焊 工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪等 2.工艺流程 玻璃隔断墙的制安施工程序:测量放线-材料订购-上、下部位钢件制安-安装玻璃-涂胶-清洗。 1)测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中 心轴线及上、下部位。 2)预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装:根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部 件,用膨胀螺栓固定,然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直,然后固 定。安装槽内垫底胶带,所有非不锈钢件涂刷防锈漆; 3)玻璃块安装定位:防火钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。 首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安 放在安装槽内,调平、竖直后用塑料块塞紧固定,同一玻璃墙全部安装 调平,竖直才开始注胶; 4)注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边8x8不锈钢方管及玻璃缝注胶处, 然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位置, 国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注:a 注胶缝 必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;b 上、下部不锈钢槽所注的胶为结构 性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明防火玻璃胶)。 5)清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用 酸性溶液清洗)。

3.无竖框玻璃隔墙安装 1)操作程序: 弹线→安装固定玻璃的型钢边框→安装大玻璃→安装玻璃稳定器(玻璃 肋)→嵌缝打胶→边框装饰→清洁 2)操作要点 a.弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有 预埋铁件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应 留出地面饰面层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面 层厚度)及顶部限位标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、 柱上的位置线; b.安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已 不符合要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢(角钢或薄 壁槽钢)按已弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预进铁件 或金属膨胀螺栓焊牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好以 后在焊接处应再补刷防锈漆; 4.安装大玻璃 当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。其上框位置即吊顶标高。 a.厚玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口干净,槽口内不得有垃圾或 积水,并垫好防振橡胶垫块。用2-3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2-3 个手握吸盘同时抬起玻璃先将玻璃竖着插入上框槽口内,然后轻轻垂直 落下,放入下框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还 应将玻璃放入夹具中; b.调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴 墙的边框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应 留2-3mm的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,为打胶 做准备。玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时

钢结构阳光房造价

一、阳光房的分类 阳光房按照外形可以分为斜顶,尖顶,弯圆,平顶与异形阳光房等等; 按照顶的用材可以分为钢化玻璃顶(中空钢化玻璃顶,夹胶钢化玻璃顶),隔热保温彩钢板,耐力阳光板顶等等。 按照材质可以分为断桥铝合金门窗阳光房,塑钢门窗阳光房等等。 按照制作方法来说可以分为钢结构阳光房,铝铆接阳光房。 每种阳光房都有各自的特点,其中比较实用价格比较合理的就是钢结构阳光房 ,这种阳光房具有更好的结构基础,坚固耐用,安全可靠。实用性比较强。我们也推荐您可以考虑这种形式的阳光房。 二、阳光房制作过程 以钢结构阳光房为例,阳光房具体的制作方法就是: 第一步,用厚度2-3mm,规格为60mm*80mm或80mm*80mm等(主要根据阳光房实际大小来定钢规格型号)钢管,按照合同尺寸与实际需要焊接钢骨架。按照实际需要钢管可以使用厚度更大,规格更高的钢管。焊接前,钢管应做好防锈处理,保证钢管不会锈蚀。焊接过程中应保证钢管连接处焊点饱满,不松动,无缝隙。钢骨架焊接完成后就可以最大限度的保证阳光房的安全性。在日后的使用中可以安全抵受大风大雨的袭击,这点在北方这样大风沙恶劣气候很重要。 第二步,按照已经完成的实际尺寸制作侧面门窗、安装阳光顶,阳光顶根据合同要求制作(钢化玻璃顶,中空玻璃,镀膜玻璃,保温彩钢板等等);门窗可以做塑钢门窗或者断桥铝合金门窗。 第三步,随后进行密封处理,用发泡胶在阳光房各个联结点作密封处理。以保证后期不漏雨。密封处理工作要求必须在阳光充足的天气下进行,下雨天就是绝对禁止打胶的,因为如果雨水水进入胶中会造成硅胶难以凝固,凝固后里面会出现蜂窝状孔隙,造成漏雨(防水处理就是很重要的一部份)。 第四步,进行其余收尾工作,查找可能存在的隐患,并解决。

结构设计玻璃阳光房计算书

钢结构玻璃阳光房 设计说明 设计: 校对: 审核: 批准: 二〇一六年三月二十五日

1钢结构玻璃阳光房设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙及采光顶相关设计规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑玻璃采光顶》 JG/T231-2007 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 1.3玻璃规范: 《平板玻璃》 GB11614-2009 《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》 GB15763.3-2009 《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》 GB15763.2-2005 1.4钢材规范: 《建筑结构用冷弯矩形钢管》 JG/T178-2005 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-2008 《建筑幕墙用钢索压管接头》 JG/T201-2007 《耐候结构钢》 GB/T4171-2008 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 1.5胶类及密封材料规范: 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《彩色涂层钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001 《丁基橡胶防水密封胶粘带》 JC/T942-2004 《工业用橡胶板》 GB/T5574-2008 《混凝土建筑接缝用密封胶》 JC/T881-2001 《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477.1~20-2002 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001

谈设计色彩及其表现方法

谈设计色彩及其表现方法 摘要:文章从绘画写生色彩与设计色彩的不同特征,论述艺术设计专业中设计色彩及其表现方法。设计色彩是以绘画写生色彩为基础,依据艺术设计专业自身的特点与要求,运用色彩归纳、概括、提炼等手段,表现和呈现空间,它着重强调物象的形式美感以及色彩的对比协调关系,更好地培养艺术设计者表现色彩的能力。 关键词:设计色彩艺术设计表现方法 在现代艺术设计专业与产品设计、包装中色彩起着十分重要的作用,它与设计产品造型、图案纹样、材料加工一样,是产品设计的主要内容之一。所以,不同的产品设计本身就包括了不同色彩的设计。而设计色彩与绘画写生色彩既有区别,又有联系。绘画写生色彩是以光照作用下产生的色彩变化为主、对表现物体瞬间引起变化的色彩进行敏锐的捕捉,真实地再现自然物象,绘画者的科学认识与观察是表现写生色彩的正确方式。设计色彩则以绘画写生色彩为基础,根据设计专业的特点和要求,运用色彩归纳、概括、提炼等手段,表现物体之空间,它更注重和强调物象的形式美感以及色彩的对比协调关系,培养设计者表现色彩的能力。绘画色彩是感性的、客观的、空间的、真实的,而设计色彩则是理性的、主观的、平面的。这就要求进行色彩学习时,要有侧重地做写生练习。设计色彩将视觉中观察到的色彩经过有目的地筛选、梳理、提炼、变化体现出来。设计色彩是绘画写生色彩与设计用色之间结合的桥梁,是以培养学生的设计思维及表现能力为主旨,经过绘画写生色彩训练,在具备正确观察和认识色彩的前提下,进入设计色彩表现方法的学习是从事艺术设计色彩的必经之路。 一、设计色彩的特征 设计色彩是艺术设计专业一门基础课程,它对现代艺术设计专业如广告、插图、标志、设计、建筑外观、服装设计有着重要作用。它在美化生活、满足物质需要的同时,也提供了精神上的享受,因此色彩的协调与正确运用是产品成功走向市场的保证。正是由于色彩的特殊性,在绘画写生色彩中可以有个人喜好来运用和表现色彩,而在设计色彩中则不允许有明显的个人偏好。当人的审美观念随着时代的发展而不断提高时,设计色彩也在随着时代而不断创新,并要符合时代性与环境、地域等不同的审美要求。同时强调以实用为前提,注重大众接受为目的,其要求色彩效果明确、清晰、单纯。设计色彩在绘画写生色彩的基础上通过高度概括、提炼、归纳等手段,夸张变化地表现出来。它不受光源色、环境色、固有色的影响,它的最大特点就是不满足于自然中客观变化的色彩,而要灵活地调配出比现实生活更理想的色彩,表现出更高境界的色彩。这就要求设计者有丰富的想象力和对色彩的控制能力,同时具备较高的个人审美艺术修养。 二、设计色彩的配色 艺术设计作品的造型以写实和变形为主。写实是指比较真实地反映生活中的物象特征;变形是在不背离物象的基础特征以及自然规律的前提下,根据设计者的审美取向和审美感受对物象进

玻璃纤维表面特性及物理

玻璃纤维表面特性及物理、化学性能 玻璃纤维表面比内部结构的活性大得多,因此其表面上就容易吸附各种气体、水蒸气、尘埃等,容易发生表面化学反应。一般玻璃纤维表面上往往有弱酸性的基团存在,这就会影响其表面张力,引起与粘结剂基体间的粘结力的改变。以高倍的电子显微镜观察,就会发现其表面具有很多的凹穴和微裂纹,这会影响其复合材料性能的下降。因此,应该防止玻璃纤维表面的水分及羟基离子浓度的增加,以避免该复合材料受水浸蚀后强度的下降,所以一般玻璃纤维增强塑料的耐酸性好而耐碱性差。玻璃纤维比玻璃的强度高是因为玻璃纤维经高温拉丝成型时减少了玻璃融液的不均一性,使其具有危害性的微裂纹大大少于玻璃。从而减少了应力集中,使纤维具有较高的强度。玻璃纤维的单丝直径一般为3~10μm,密度为2.4~2.7g/cm3。玻璃纤维的横断面几乎是完整的圆形,由于其表面光滑,故纤维间的抱合力小,不利于与树脂的粘合。玻璃纤维力学性能的最大特点是拉伸强度高,影响玻璃纤维拉伸强度的因素很多,主要有: 1、纤维直径和长度对拉伸强度的关系。一般说来,玻璃纤维直径减小,其拉伸强度会迅速增加。玻璃纤维的拉伸强度也和纤维的长度有关,随着长度增加,其拉伸强度也会显著地下降。 2、纤维强度与玻璃化学成分的关系。一般来说,含K2O和PbO成分多的玻璃纤维强度较低。 3、存放时间对纤维强度的影响。玻璃纤维存放一定时间后,会出现强度下降的现象,这主要是由于空气中水分的作用。有碱玻璃纤维比无碱玻璃纤维对大气中水分的化学稳定性差,前者拉伸强度在开始时下降迅速,以后逐渐慢,而后者基本不变。 4、负荷时间对强度的影响。玻璃纤维的强度随着施加负荷时间的增长而降

玻璃房施工方案

玻璃房施工方案 1. 施工准备 1)材料构配件玻璃隔墙采用防火钢化玻璃材料在玻璃制品工厂加工制作 2) 主要机具 机具:电锤、氩弧焊工具:丝锥、螺丝刀、玻璃胶枪等 2. 工艺流程玻璃隔断墙的制安施工程序:测量放线-材料订购-上、下部位钢件制 安-安装玻璃-涂胶-清洗。 1)测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中心轴 线及上、下部位。 2)预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装:根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件, 用膨胀螺栓固定,然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直,然后固定。安装 槽内垫底胶带,所有非不锈钢件涂刷防锈漆; 3)玻璃块安装定位:防火钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。首先 将玻璃槽及玻璃块清洁干净,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装 槽内,调平、竖直后用塑料块塞紧固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才 开始注胶; 4)注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边8x8不锈钢方管及玻璃缝注胶处,然 后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位置,国 家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注: a 注胶缝必须干 燥时才能注胶,切忌潮湿; b 上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶, 玻璃块间夹缝所注的胶为透明防火玻璃胶)。 5)清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用酸性 溶液清洗)。 3. 无竖框玻璃隔墙安装 1)操作程序: 弹线一安装固定玻璃的型钢边框一安装大玻璃一安装玻璃稳定器(玻璃 肋)—嵌缝打胶—边框装饰—清洁

2)操作要点 a.弹线:弹线时注意核对已做好的预埋铁件位置是否正确(如果没有预埋铁 件,则应划出金属膨胀螺栓位置)。落地无竖框玻璃隔墙应留出地面饰面 层厚度(如果有踢脚线,则应考虑踢脚线三个面饰面层厚度)及顶部限位 标高(吊顶标高)。先弹地面位置线,再弹墙、柱上的位置线; b.安装固定玻璃的型钢边框:如果没有预埋铁件,或预埋铁件位置已不符合 要求,则应首先设置金属膨胀螺栓。然后将型钢(角钢或薄壁槽钢)按已 弹好的位置线安放好,在检查无误后随即与预进铁件或金属膨胀螺栓焊 牢。型钢材料在安装前应刷好防腐涂料,焊好以后在焊接处应再补刷防锈 漆; 4. 安装大玻璃 当较大面积的玻璃隔墙采用吊挂式安装时应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架并安好吊挂玻璃的夹具及上框。其上框位置即吊顶标高。 a.厚玻璃就位:在边框安装好后,先将其槽口干净,槽口内不得有垃圾或积水, 并垫好防振橡胶垫块。用2-3个玻璃吸盘把厚玻璃吸牢,由2-3 个手握吸 盘同时抬起玻璃先将玻璃竖着插入上框槽口内,然后轻轻垂直落下,放入下 框槽口内。如果是吊挂式安装,在将玻璃送入上框时,还应将玻璃放入夹具 中; b.调整玻璃位置:先将靠墙(或柱)的玻璃推到墙(柱)边,使其插入贴墙的边 框槽口内,然后安装中间部位的玻璃。两块厚玻璃之间接缝时应 留2-3mr的缝隙或留出与玻璃稳定器(玻璃肋)厚度相同的缝,为打胶 做准备。玻璃下料时应计算留缝宽度尺寸。如果采用吊挂式安装,这时 应将吊挂玻璃的夹具逐块将玻璃夹牢; c.嵌缝打胶:玻璃全部就位后,校正平整度、垂直度,同时用聚苯忆烯泡沫嵌 条嵌入槽口内使玻璃与金属槽接合平伏、紧密,然后打硅酮结构胶; d.边框装饰:一般无竖框玻璃隔墙的边框是将边框嵌入墙、柱面和地面的饰面

图案设计的表现方法有很多

图案设计 图案设计的表现方法有很多,根据表现形式、计法、材料、肌理的不同、可以归纳出以下一些方法。了解、熟悉和掌握这些处理方法,才能在设计制作过程中发挥其表现力、使图案设计获得好的结果。 一、以形式为主的表现方法 ⒈黑、白构成法 此法通常是指在装饰图案的设计中运用平面构成的造型因素来表现的方法,有以黑白色块转换的形式.有以线为主的形式,有以点为主的表现形式等。总之是利用点、线、面等造型元素使图案更丰富、更具形式美感和现代气息。 2色彩透叠法 这种表现方法会使画面丰富而梦幻、浪漫而传奇。 二、以技法为主的表现方法 1平涂法 此法是运用水粉色均匀地涂在纹样的形象上.使形象整洁、单纯、直观、醒目,是最为常用的表现方法。 2晕染法 此法又称渲染法.主要用来描绘图案形象明暗、冷暖或纯灰层次中间的,它能使画面柔和、滋润。 3 退晕法 把物象的深浅变化分出若干个明显的色阶,山内到外不断变化,其色阶的变化可以是明度色阶,也可以是色相变化。 4 接染法 接染法是种颜色有深浅、浓淡变化的画法,类似工笔工笔重彩中的接染法,方法是在需要着色的部位两边,用两枝蘸有不同颜色的毛笔从两边向中间涂色相接,使两种未干的颜色相互渗化,自然衔接。 心理因素,在于入对自然界客观事物的长期接触和认识.积累了生活的经验,由色彩产生了一定的联想,由之联想到有关事物产生的冷暖感觉,如:红色使人想到太阳,使人感到温暖或灼热;由蓝色联想到水与天空而产生寒冷感等,所以我们可以说;色彩冷暖的产生是客观外界冷暖概念在视觉上的心理反映,在色环上,由于红黄色有热烈、兴奋的感觉,我们便把红、黄

系统的色彩称为暖色调,蓝色看上去有寒冷、沉静的感觉,我们就称之为冷色调。

玻璃纤维的物理性能与加工工艺

玻璃纤维的物理性能和加工工艺 一.物理性能 1.外观特点 一般天然或人造的有机纤维,其表面都有较深的皱纹。而玻璃纤维表面呈光滑的圆柱体,其横断面几乎都是完整的圆形,宏观来看,表面光滑,所以纤维之间的抱合力非常小,不利于和树脂粘结。由于呈圆柱体,所以玻璃纤维彼此靠近时,空隙填充的较密实。这对提高玻璃钢制品的玻璃含量是有利的。 2.密度 玻璃纤维的密度较其它有机纤维为大,但比一般金属密度要低,几乎和铝一祥。因此在航空工业上用玻璃钢代替铝钛合金就成为可能。玻璃纤维的密度与成分有密切的关系,一般为左右,但含有大量重金属的高弹玻璃纤维密布度可达cm3,一般来说无碱纤维的密度比有碱纤维密度要大,见下表。 3.抗拉强度 玻璃纤维的抗拉强度比同成分的玻璃高几十倍,例如有碱玻璃的抗拉强度只有 40-100MPa ,而用它拉制的玻璃纤维强度可达2000MPa,其强度提高了20-50 倍,从下表可以看出,玻璃纤维的拉伸强度比高强合金钢还要高。

4.耐磨性和耐折性 玻璃纤维的耐磨性是指纤维抗摩擦的能力;玻璃纤维的耐折性是指纤维抵抗折断的能力。玻璃纤维这两个性能都很差。当纤维表面吸附水分后能加速微裂纹扩展,使纤维耐磨性和耐折性降低。为了提高玻璃纤维的柔性以满足纺织工艺的要求,可以采用适当的表面处理。如经%阳离子活性剂水溶液处理后,玻璃纤维的耐磨性比未处理的高200倍,纤维的柔性一般以断裂前弯曲半径的大小表示。弯曲半径越小,柔性越好。如玻璃纤维直径为9μm时,其弯曲半径为,而超细纤维直径为μm时,其弯曲半径为。 5.弹性 玻璃纤维的延伸率纤维的延伸率是指纤维在外力作用下,直至拉断时的伸长百分率。玻璃纤维的延伸率比其它有机纤维的延伸率低,其伸长的程度与所施加的力成正比,直到纤维断裂为止,不存在屈服点。负荷去掉后可以恢复原来长度,因此玻璃纤维是完全的弹性体。 6.电性能 由于玻璃纤维的介电性好,耐热性良好,吸湿性小,并且不燃烧,所以无碱玻璃纤维制品 在电气、电机工业中得到了广泛而有效的应用。 7.热性能 玻璃纤维的导热性低,特别是玻璃棉制品密度小,寿命长和耐高温,广泛用于建筑和工业的保温、隔热和隔冷,是一种优良的热绝缘材料。玻璃的导热系数(通过单位传热面积13温度梯度为1℃/m ,时间为1h 所通过的热量)为),但拉制玻璃纤维后,其导热系数只有产生这种现象的原因,主要是纤维间的空隙较大,密度较小。密度越小,其导热系数越小,主要是因为空气导热系数低所致。导热系数越小,隔热性能越好。当玻璃纤维受潮时,导热系数增大,隔热性能降低。 8.吸声性能 玻璃纤维还有优良的吸声、隔声性能,在建筑、机械和交通运输方面得到广泛的应用。吸声系数是当声波传到物体表面时,物体表面所吸收的声能与落在表面总声能的比值。一般材料的吸声系数大小与声源物体振动频率有关。例如用棉花制成的隔声物质,当音频为200HZ变到1200HZ时,吸声系数可由0.09 变到,所以各种材料的吸声系数都有一定的音频特性。玻璃棉的吸声系

彩钢板和玻璃阳光房分析表

彩钢板和玻璃阳光房分析表 彩钢板的规格、性能: 1、彩钢板,常采用企口插入式,它具有安装方便、省时、省材,平整度好,强度高等优点,特别适用于吊顶、隔断系统。 2、2、厚度(mm):50-250; 3、3、长度(mm):由于连续成型生产,板长可根据用户需要确定; 4、4、宽度(mm):1150(1200) 5、A级A、950瓦楞彩钢夹芯板集瓦楞板及夹芯板于一体,比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍,采用隐藏式自钻螺钉与屋架联接,不破坏彩涂板的外露部分,延长了彩钢夹芯板的寿命;板与板联接采用扣帽式,便于施工,提高功效,最大特点不易渗水。 B、岩棉保温隔热彩钢夹芯板其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等,同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。 C、PU聚氨酯彩钢夹芯板夹芯板粘结强度不小于0.09MPa,夹芯板燃烧性能达到B1级,抗弯承载力夹芯板挠度为Lo/200(Lo为支座间的距离)时,夹芯板抗弯承载力不小于 0.5Kn/m2 D、聚氨酯封边玻璃丝棉、岩棉夹芯板是采用高级品质色涂层钢板为面材,连续棉纤岩棉、玻璃棉为芯材,高密度硬质发泡聚氨酯为企口填充,经过高压发泡固化、自动密实布棉并由超长精密双履带控制成型后复合而成,其防火效果比单纯的聚氨酯夹芯板更好一层。

玻璃阳光房的性能: 1.钢化玻璃是普通玻璃经过均匀加热,当接近软化点时,根据不同厚度以相应的冷却速度均匀冷却而成。使玻璃内部产生强大的永久内应力,内层的张应力和外层的压应力处于稳定的应力平衡状态。改变了玻璃原有的物理性能,克服了玻璃原有的使用性能,增大了使用范围..钢化玻璃具有抗冲击强度高(经过钢化工艺处理的玻璃产品抗压力耐冲击性能提100倍),抗弯强度大(比普通平板玻璃高5倍),热稳定性好以及光洁,透明,在遇超强冲击破坏时,碎片呈分散小颗粒状,无尖锐棱角,故是一种安全玻璃。 2.中空玻璃是由两片或多片浮法玻璃组合而成。玻璃片之间夹有充添了干燥剂的铝合金框,铝合金框与玻璃之间用丁基胶粘结密封后再用聚硫胶或结构胶密封。空气的热传导率非常低,干燥的空气被密封在两层玻璃之间,此合成的中空玻璃能有效地直接阻断热量传导的流失,从而达到节能,防结露,隔音,如果采

设计色彩教案

课时授课计划(教案) 2017 ~2018学年第一学期 教学系部艺术学院 课程名称设计色彩 教学课时64课时 专业班级17级艺术设计本、专科 授课教师 职称 四川师范大学成都学院 2017年9月11日 四川师范大学成都学院课时授课计划(教案)授课班次与时间: 课题名称: 第一章设计色彩的理论知识 第一节设计色彩的基础知识 第二节设计色彩的形式规律 第三节设计色彩的表现技法 教学重点、难点和教学方法设计: 【本章节教学重点】设计色彩的形式规律、表现风格、表现方法【本章节教学难点】设计色彩的表现方法以及运用 【教学方法设计】结合图片讲解及多媒体教学形式 附件及说明:

一、教具、幻灯、电化教学手段的说明 二、新课内容小结 三、作业布置 四、后记 五、课时授课计划(教案)以一次课(2学时)为单元编写,每一单元有一首页 六、教学内容,小结,作业布置,后记等书写在竖直线左边,其它内容书写右边 七、青年教师需提供板书设计(最后) 备课日期:年月日第页 四川师范大学成都学院课时授课计划(教案)教学主要内容: 第一章设计色彩的理论知识 第一节设计色彩的基础知识 一、设计色彩的定义 所谓设计色彩就是按照美学的形式法则及作者主观的认识和感受,对 描绘对象运用装饰手法进行制作的表现形式的一种色彩技法。与以往绘画 色彩不同的是它更具备装饰性和平面性,对于静物质感的表现要求没有绘 画类色彩那么高甚至是不要求,但对于装饰性因素以及构成式的色彩分割 感则有一定的要求与设计理念。 二、设计色彩的特征 (一)设计色彩的造型特征 1.单纯化 装饰造型是一个概括提炼的过程,抓住“简而变”,通过造型构思, 用简洁朴素的艺术语言,来达到单纯的艺术效果。 2.平面化

Fe~(3+)炭黑对玻璃纤维表面着色工艺的探讨

Fe~(3+)/炭黑对玻璃纤维表面着色工艺的探讨玻璃纤维具有耐高温、比重低、耐腐蚀、强度高、模量高等一系列优异特性,是性能优良的常用增强材料。玻璃纤维增强复合材料,是目前应用广泛的一类复合材料,具有成本低廉、成形性和绝缘性优良等特点。玻璃纤维增强复合材料被广泛的应用于航空航天、船舶、汽车、电工电子以及其它民用领域中,在国民经济建设中发挥着非常重要的作用。 目前,我国生产的玻璃纤维多为银白色,其复合材料制品也为无色透明,色调比较单一。为了使玻璃纤维的外观性能得到改善,满足客户对产品色彩的需求,扩大产品的应用范围,需要研制开发不同颜色的玻璃纤维产品。根据玻璃纤维的结构特点、制备工艺和使用环境,结合化学纤维的染色方法,本课题分别选取氯化铁和炭黑作为着色物质,采用浸染和在线涂覆工艺对玻璃纤维进行着色探索。 选用氯化铁溶液作为染液,通过浸染工艺对纤维进行着色实验。用紫外可见光分光光度计(UV-vis)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、场发射扫面电子显微镜(FESEM)等对样品进行表征,结果表明:染液中的Fe3+与纤维表面浸润剂膜层中的有机物结合形成γ-FeOOH,从而达到着色的目的;含氯化铁染液浸染法最佳工艺条件为浸染温度80℃C、浸染时间2.5h、氯化铁含量百分比为2.5%;样品具有较好的水洗色牢度和耐温色牢度,可以满足制备复合材料的要求。制备含氯化铁的浸润剂乳液,采用浸润剂涂覆的方法,在玻璃纤维制备过程中实现纤维的着色。 用纳米粒度与电位分析仪、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、场发射扫面电子显微镜(FESEM)紫外可见光分光光度计(UV-vis)、强力测试仪(复A0-3000CN)进行测试表征,结果表明:氯化铁在浸润剂中仍以离子状态存在,乳液具有较好的稳

阳光房知识汇总

阳光房知识汇总 阳光房-本文由圣海门窗网络部编辑,收集整理网上百度百科,百度知道等多个相关知道平台,问答平台汇总而成,都是门窗行业相关的常见问题,对于需要了解门窗,门窗材料及门窗加工相关知识的朋友起到基础知识普及的作用。基本覆盖了网上目前门窗行业的专业术语和常见问题。 精品阳光房加工价格表-圣海门窗提供 项目说明 彩钢顶阳光房7cm厚 120元/平米; 10cm厚 180元/平米; 15cm厚 260元/平米; 封边:45元/米 钢化玻璃顶阳光房5+12+5 280元/平米; 6+12+8 380元/平米; 8+12+8 560元/平米; 12mm单钢化 280元/平米; 5+5夹胶玻璃 360元/平米;天窗:1600元/个 德高瓦顶阳光房1.德高瓦 200元/平米 2.防水层 160元/平米 3.彩钢保温层 7cm 厚 140元/平米 4.大芯板层 110元/平米 5.桑拿板层 180元/平米封边:180元/米 烤漆钢架8*8方钢:80元/米; 6*6方钢:60元/米; 4*8方钢:60元/米; 10*10方钢 100元/米 阳光房相关知识: 阳光房是什么? 阳光房俗称玻璃房,阳光房可以搭建在复式楼的露台,一楼的私人花园,楼宇的顶层,私人别墅等地。它的建筑立面甚至包括顶部,全部为玻璃结构。 阳光房俗称玻璃房,是非传统建筑,它的建筑立面一般是用阳光板的,也可全部选择玻璃的。他的主要用途是——亲近自然、享受阳光、休闲娱乐等。 玻璃阳光房设计 玻璃阳光房的价格是根据客服的要求,材料的不同来给报价,专业知识:阳光房有很多种,有彩钢板阳光房,阳光板阳光房,钢化玻璃阳光房。 阳光房的价格该怎么计算 阳光房价格没有规定的,主要看你需要用什么样子的材料,如果你面积大的话,建议联系厂家,现在厂家都是免费送货上门,免费安装,而且价格方面也不经销

色彩在现代服装设计中的表达形式

本科生毕业论文 论文题目:_ 学生姓名:_____ _____ ____ 学生学号: ___ ____ 指导教师:_____ _ __ 院系:_____ 专业班级:______ _ 完成时间:_____ 2015年5月_ _ __

目录 摘要................................................. III 前言 . (1) 一、现代服装设计中色彩的配置规律 (1) (一)同类色配置 (1) (二)对比色配置 (1) (三)类似色配置 (2) 二、服装色彩与材质、廓型的表达与协调 (3) (一)服装色彩与材质的表达形式 (3) (二)服装色彩与廓型的协调 (4) 三、现代服装设计中色彩美的风格表达 (4) (一)运动风格 (4) (二)古典风格 (5) (三)休闲风格 (5) (四)民族风格 (5) (五)前卫风格 (6) 四、结语 (6) 参考文献: (8) 致谢 (9)

摘要 关键词:色彩;现代服装;设计表达;配置与协调

前言 对于服装设计来说,对于色彩的搭配是影响整个设计的主要因素,一般来说,服饰的色彩设计是和轮廓以及服饰的面料甚至是图案都具有极为紧密的联系。基于此,在进行服装的设计的时候必须根据配色的基本原理进行色彩面积和位置以及使用顺序的综合性考虑。另一方面来说,服装色彩的设计还必须切实考虑到着装人员的所处的环境以及自身的身体条件,尽可能的和当前的客观环境相匹配,从而表现出服装的美丽。 一、现代服装设计中色彩的配置规律 (一)同类色配置 对于同样类别的色彩来说,颜色的深浅将会直接影响到最终服装给人的感觉,对于同色系的色彩来说,在进行色彩的搭配的时候应当尽可能地拉大配色之间的明度层次,而不至于让人产生一种色彩过于单调的感觉。另一方面来说,在进行同色系的色彩搭配过程中必须考虑到服装面料对于色彩搭配所产生的影响,如灯芯绒和粗斜纹布以及皮带的搭配就可以塑造出冬日前卫华丽的艺术特性。 (二)对比色配置 由于对比色会产生极为鲜明的视觉刺激,在服装的色彩搭配过于单调时影响采用个性感极强的对比色来提升服装的整体活力。一般来说,我们将两个色彩差距极为明显的颜色搭配在一起,并且按照120°的左右顺序进行排列的方式称之为对比色配置,虽然说这种搭配方式给人一种强硬的感觉,但是能够极大地提升服装鲜艳的色彩效果,通

室内设计的色彩表现探讨论文.pdf

室内的色彩设计要考虑的因素很多,包括空间、形式、结构、光线、材料以及色彩。然而设计因素中往往被忽视的就是色彩。这种方式往往会使色彩的效果不能达到最佳状态。应该把色彩选择纳入建筑整体设计的内容,而不应事后应付般地处理。成功的色彩设计是把所有的色彩和其他材料作为一个色彩组合来处理。最为成功的室内色彩设计要与整体设计的目标一致。 一、正确把握室内色彩设计的基本要求 在进行室内色彩设计时,有很多因素对色彩设计产生影响。主要包括室内本身固有因素。例如:不同空间的使用目的,像工作室、病房,显然在考虑色彩的要求、性格的体现、气氛的形成各不相同。再如:室内设计色彩可以按不同空间大小、形式来进一步强调或削弱。当然也是室内色彩设计的参考因素,不同方位在自然光线作用下的色彩是不同的,冷暖感也有差别,我们可利用色彩来进行调整。 影响因素还包括“居住者”的因素。如:使用空间的人的类别。男女老幼对色彩的要求有很大的区别,色彩应满足居住者的喜好。再如:使用者在空间内的活动及使用时间的长短。学习的教室,工业生产车间,不同的活动与工作内容,要求不同的视线条件,才能提高效率、安全和达到舒适的目的。 另外,影响因素里还应包括该空间所处的周围环境因素。色彩和环境有密切联系,尤其在室内,色彩的反射可以影响其他颜色。而且不同的环境,通过室外的自然景物也能反射到室内来,色彩还应与周围环境取得协调。 二、准确理解室内色彩的设计方法 要理解色彩的协调问题。室内色彩设计的根本问题是配色问题,梵高说:“没有不好的颜色,只有不好的搭配。”色彩效果取决于不同颜色之间的相互关系,同一颜色在不同的背景条件下,呈现的效果可以迥然不同。视觉器官按照自然的生理条件,对色彩会有不同搭配要求。会有很多的视觉色彩现象。视觉器官对色彩的刺激本能地进行调剂,以保持视觉上的生理平衡,并且只有在色彩的互补关系建立时,视觉才得到满足而趋于平衡。 要注意室内色彩构图。色彩在室内构图中发挥诸多特别的作用,诸如,可以引起人注意或隐藏的目的;可以物体产生收缩膨胀的感觉;可以虚构室内空间形式,打破原有空间格局;还可以使室内物件的品种、材料、质地、形式彼此间形成内在联系。 在室内色彩中要有主次关系,主要是背景色决定主体色,主体色决定强调色。色彩的统一与变化,是色彩构图的基本原则。为达到更好的装饰效果可以运用重复、呼应、节奏、对比等方法来进行具体的设计。总之,解决色彩之间的相互关系,是色彩构图的中心。室内色彩可以统一划分成许多层次,色彩关系随着层次的增加而复杂,随着层次的减少而简化,不同层次之间的关系可以分别考虑为背景色和重点色。使室内色彩达到多样统一,统一中有变化,不单调、不杂乱,色彩之间有主有从有中心,形成一个完整和谐的整体。 三、全面统筹家庭室内色彩的分析 1、卧室的色彩。卧室是人们睡眠休息的地方,对于色彩不同年龄要求差异较大。儿童卧室,色彩以明快的浅黄、淡蓝等为主。男青少年宜以淡蓝色的冷色调为主,女青少年的卧室最好以淡粉色等暖色调为主。新婚夫妇的卧室大都采用激情、热烈的暖色调。中老年的卧室,宜以白、淡灰等色调为主。有调查表明人的生命中有三分之一的时间是在睡眠中度过的,卧室是休息的场所,其色彩不宜过重,对比不要太强烈,宜选择优雅宁静的色彩。公务员之家 2、客厅的色彩。客厅是最能展示主人的审美情调,和文化底蕴的地方,在设计时往往要下大力量。客厅一般面积较其他的房间大,色彩运用也最为丰富,客厅的色彩要以反映热情好客的暖色调为基调,并可有较大的色彩跳跃和强烈的对比,突出各个重点装饰部位。色彩浓重,可以显出高贵典雅的气派。如选用深红、黑等重颜色。墙面宜根据家具的色彩和风格,一般以选用红、紫、黄等颜色为主,调配时不同的色彩纯度上可以有所区别。顶部的色彩则选用金黄色的装饰灯及其光线构造出富丽堂皇的色彩效果。在一些装饰画或墙角也可以用灯光烘托华丽的气氛,使整个房间的整体感更强。 3、餐厅的色彩。餐厅是进餐的专用场所,也是全家人汇聚的空间,它的空间一般会和客厅连在一起。在色彩搭配上要和客厅相协调。具体色彩可根据家庭成员的爱好而定,一般应选择暖色调,如深红、橘红、橙色等。这样的色彩设计不但能从心理上提高人的食欲,同时突出了温馨、祥和的气氛。在局部的色彩选择上可以选择白色或淡黄色,这是便于保持卫生的颜色。 4、厨房的色彩。厨房是制作食品的场所,是一个家庭中卫生最难打扫的地方。颜色的选择以清洁、卫生为主,应以白、淡灰、淡青色为主。地面不宜过浅,可采用深灰等耐污性好的颜色,墙面宜以白色为主,便于清洁整理,顶部宜采用浅灰、浅黄等颜色。 5、书房的色彩。书房是学习、思考的空间,需要冷静理性的色彩。一般应以蓝、绿等冷色调的设计为主,以利于创造安静、清爽的学习气氛。书房的色彩绝不能过重,对比反差也不应强烈,光线一定要充足,色彩的明度要高于其他房间。局部的色彩建议选择成熟稳重的色彩。有传统色彩和风格的饰物很适合在书房使用。 6、卫生间的色彩。卫生间是洗浴、洗涤的场所,也是一个清洁卫生要求较高的空间。传统色彩设计是以白色为主的浅色调,地面及墙面均以白色、浅灰或淡蓝等颜色做表面装饰,但是现在也有较为时尚的色彩设计。以深色为主调

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