乳胶分为天然乳胶、合成乳胶、人造乳胶,其成分都是不一样的!
①天然乳胶
是橡胶树割胶时流出的液体,呈乳白色,固含量为30%~40%,橡胶粒径平均为106微米。新鲜的天然乳胶含橡胶成分27%~413%(质量)、水44%~70%、蛋白质02%~45%、天然树脂2%~5%、糖类036%~42%、灰分04%。为防止天然乳胶因微生物、酶的作用而凝固,常加入氨和其他稳定剂。天然乳胶主要用于制作海绵制品、压出制品和浸渍制品。
②合成乳胶
一般通过乳液聚合制得,如聚丁二烯乳胶、丁苯乳胶等。为使固含量达到40%~70%,首先使橡胶微粒附聚成较大的颗粒,再采用与天然乳胶相似的方法浓缩。合成乳胶主要用于地毯、造纸、纺织、印刷、涂料及胶粘剂等工业部门。
③人造乳胶
是一种非乳液聚合的橡胶乳胶。向溶液聚合生成的胶体中加入水和表面活性剂,使橡胶微粒分散于水中,然后蒸除溶剂制得。如果橡胶不能充分溶解于溶剂中,可将生胶和胶料在含有乳化剂的水相存在的条件下,不断捏炼,直至形成稳定的橡胶水分散体。人造乳胶与合成乳胶的用途基本相同。
这话问的钻石不值钱还啥值钱呀俗话说的好吗,"钻石恒久远,一颗就破产吗"
晕没看清楚,汗
锆石,亦称“锆英石”,日本称之为“风信子石”,英文名称为Zircon。其来源一说可能是在阿拉伯文“Zarkun”的基础上演变而来的,原意是“辰砂及银朱”;另一说认为是来源于古波斯语“Zargun”,意即“金**”。第一次正式使用“Zircon”是在1783年,用来形容来自斯里兰卡的绿色锆石晶体。
锆石的主要成分是硅酸锆,化学分子式为Zr[SiO4],除主要含锆外,还常含铪、稀土元素、铌、钽、钍等。锆石按成因分为高型锆石和低型锆石。宝石学中依据锆石中放射性元素影响折光率、硬度、密度的程度将它分为“高型”、“中间型”、“低型”三种。锆石属四方晶系。晶体形态呈四方柱和四方双锥组成的短柱状晶形,集合体呈粒状。质纯者无色,含杂质者颜色为红、黄、蓝、紫、褐色等,最佳的颜色是无色透明的红色和蓝色。具金刚光泽,透明至半透明,条痕白色。折光率“高型”1925-1984,“低型”1780-1815。双折射率“高型”0059,“低型”0005。“高型”色散较强,为004。硬度“高型”7-75,“低型”6。密度“高型”46-48克/立方厘米,“低型”39-41克/立方厘米。具较强的脆性。紫外线照射下,“高型”锆石呈红色荧光。
按颜色可将高型锆石进一步划分为:无色、蓝色、红色、棕色、**、绿色锆石等。由于锆石的光泽强,色散度高,硬度较大,常用于制作钻石的代用品。已成为中低档宝石的佼佼者。
锆石与相似宝石的区别。锆石易与钻石、榍石、人造金红石相混。它们的区别是:钻石是均质体,在偏光镜中黑暗,硬度大;榍石、人造金红石的双折射率、色散度均比锆石高,往往出现“火彩”。
锆石的评价与选购。主要依据因素是颜色、净度、切磨的款式和重量。锆石的最为流行的颜色为无色和蓝色,以蓝色者价值较高。无色锆石:是宝石级锆石的最优质品种,因其色散度高,透明无色,常用做钻石的代用品。蓝色锆石:是锆石的优质品种,价值最高,以鲜艳的蓝色,透明无暇和高的色散倍受人喜爱。锆石性脆,硬度比钻石低的多,当做饰品佩带时必须小心。
在西方人看来,佩带红锆石可以起到催眠作用,可以驱走瘟疫,战胜邪恶。现今有些国家把锆石和绿松石一起作为“十二月诞生石”,象征成功和必胜。高型锆石是岩浆早期结晶的矿物,不含或少含放射性元素,对人体无害。世界上最著名的蓝色锆石,重208克拉,现珍藏于美国纽约自然历史博物馆。
宝石级锆石多产于变质岩、玄武岩中。世界上宝石级锆石主要产于斯里兰卡、缅甸、柬埔寨、澳大利亚等国。我国的华南、华北、华东也有产出。
钻石,金刚石(学名),又称金刚钻,钻石,英文为Diamond,源于古希
腊语
Adamant,意思是坚硬不可侵犯的物质。金刚石硬度很大,这里的
硬度指的是磨氏硬度(非抗击性),硬度为10,是目前已知最硬的
矿物,绝对硬度是石英的1000倍,刚玉的150倍,怕重击,重击后
会顺其解理破碎。它的密度352克/立方厘米,D=32。强金刚光
泽。折光率很高:2417,色散中等,为0044。均质体。熔点高于
3550℃,沸点为4827℃,不导电。热导率为035卡/厘米·秒·度
。用热导仪测试,反应最为灵敏。一组解理完全。钻石具有发光性
,日光照射后 ,夜晚能发出淡青色磷光。X射线照射,发出天蓝色
荧光。钻石的化学性质很稳定,在常温下不容易溶于酸和碱,酸碱
不会对其产生作用。
闪耀着六射星光的天然蓝宝石"亚洲之星”重330克拉,缅甸产,世界著名珍宝,现藏于美国华盛顿斯密森博物馆
英王权杖,1661年英王查理二世举行加冕典礼
时制成。1910年,在权杖上端加镶了世界最大的钻石“非洲之星第
二”。它形似水滴,重达5302克拉。
噩运之钻“希望”重4552克拉,深蓝色,世界著名珍宝。
金绿石猫眼——在1991年拍卖会中以六万五千元成交。
世纪钻石,重273克拉,仅次于克利兰一叫二号。1980年在南非发现,原石重599克拉。以过专业切磨师耗用三年的时间,精心研究琢磨。
英国国王冠,上镶有著名的“黑王子红宝石”(王冠中部正中,红色)世界第二大钻石“非洲之星第二”(王冠下部正中,比黑王子红宝石大)和圣爱德华蓝宝石(王冠顶部十字架中心)。王冠上共镶有4粒红宝石,11粒祖母绿,16粒蓝宝石,227粒珍珠和超过2800粒大大小小的钻石。
世界最大的有色钻石。原石890克拉,切磨出40748克拉的梨形钻。在1988年拍卖会中以1250万美元成交。
钻石的坚定方法
铅笔鉴定法
将钻石用水润湿后,用铅笔在它上面刻划一下,
真钻石的表面不会留下铅笔划过的痕
迹。水晶、玻璃、电气石等透明的假钻石则会留下痕迹。
钢笔鉴定法
将一支钢笔蘸上墨水后在钻石上画线条、真钻石在放大镜下的线条
有一个个小圆点组成。
刻画鉴定法
钻石的硬度都很强,用刀片等难以在上面留下刻痕。
此外,用钻石在玻璃上轻轻划一下,
会留下一条较明显的白痕。假钻石则皆无此
类现像。
滴水鉴定法
将钻石的上部小平面拭擦干净,用牙签的末端沾一滴水滴在它上面
,真钻石上的水滴会呈现中等程度的小圆水滴形状。假钻石上的水
滴则会很快散开。
光性鉴定法
真钻石具有单折光性,有光芒四射、耀眼生辉的特征,放在手上则
看不到纹。以水晶等冒充的假钻石,其色散差、折光率低,透过水
晶等可见手纹。
最后,根椐钻石的导热性最大这一特点,利用钻石热导仪进行检测
,如果是天然品,可使热导仪发出蜂鸣叫,并亮红灯,这是鉴定钻
石最准确且简便的方法
1 主成分分析基本原理
主成分分析法 ( Principal Component Analysis,PCA) 是多变量统计方法中的一种,该概念首先由 Karl Pearson 在1901 年提出,当时只限于非随机变量的讨论,1933 年 Hotelling将该概念推广到随机变量。主成分分析法通过将具有一定相关性的多个指标转化为少数几个综合性指标,在确保数据信息丢失最少的前提下对高维变量空间作降维处理,因此是综合处理上述多变量问题的一种强有力的工具。若需要解决的问题中指标数越多且各指标间相关程度越密切,则主成分分析法降维处理的优越性越能得到充分体现。
在多光谱遥感影像中,各个波段影像之间存在相关性,并包含了冗余信息,基于主成分分析的基本思想是,将一组线性相关的变量变为一组相互独立的、相互正交的变量,而新的变量是输入变量的线性组合。这样就能消除各个波段影像之间的信息冗余。这种方法,所得到的结果是能够改变 P 个波段影像变换到 Y ( Y < P) 个主分量的像素定义,能够简化多光谱影像的数据处理过程,但不损失原影像信息。有关主成分分析的详细基本原理参见第四章第三节 K - L 变换。
2 基于 TM 影像主成分分析实例
选取研究区内蒙古大青山地区色尔腾山一段 TM 影像的 710 ×470 子区进行试验研究( 周成虎,2003) 。该区出露的岩石主要为: 桑干群 ( Ar1Sg) 片麻岩夹大理岩组、五台群( Ar2Wt) 绿 泥 片 岩 和 绢 云 石 英 片 岩 夹 含 铁 石 英 岩; 侏 罗 系的 中、下 统 石 拐 群 ( J1 - 2Sh1 - 2,3) 砂页岩组和砾岩组; 燕山早期肉红色中细粒钾长花岗岩 ( γ25) ,加里东晚期灰绿色细粒黑云母花岗岩 ( γo33) ( 图 7-13) 。
TM 数据的轨道号为: PATH-128,ROW = 32,由于 TM 第 6 波段空间分辨率较低,因而未利用,只对其余六个波段进行了主成分分析和对应分析处理。
对所选影像进行主成分分析,特征向量矩阵见表 7-3。
分析表 7-3,可得出如下几点结论:
( 1) 在 PC1 主成分上,六个波段均为正值,其中第 5 波段贡献最大,其次是波段 7,4 和 3。总体说来,PC1 主成分反映的是影像六个波段的加信息,反映在 PC1 影像,主要表现的是亮度信息和地形信息。
( 2) PC2 主成分是波段 4,5,7 的和减去波段 1,2,3 的和的线性变换,其中第 1 波段与 PC2 呈明显的负相关。
( 3) PC3 主成分是波段 1,5,7 的和减去波段 2,3,4 的和的线性组合,其中除波段1 之外,其余波段对 PC2 主成分的贡献基本相同。
( 4) PC4 主成分主要反映的是波段 5 的减信息和波段 7 的加信息。
( 5) 波段 2 和波段 4 对 PC5 主成分的贡献最大,其中波段 2 为加信息,波段 4 为减信息,PC5 是它们的体现。
图 7-13 色尔腾山矿产地质示意图( 据内蒙古地区矿产局 1∶20 万佘太镇矿产图)
表 7-3 主成分分析的特征向量矩阵
( 6) PC6 是波段 2 和波段 4 的加信息与波段 3 的减信息的线性组合。
图 7-14 是上述六个特征向量 ( 主成分) 反变换后的影像。
从图 7-14 的六个主成分影像看,主成分 5,4,3 ( PC5,PC4,PC3) 较好地反映了该区的岩性信息。另外,各种岩石在这三个主成分影像上的反差也大,故选取 PC5,PC4,PC3 作假彩色 RGB 合成,结果很好地进行了该区岩性的提取和区分。将结果与地质示意图相对照,基本吻合。与原始影像 1,4,7 波段的假彩色合成影像相比,岩性信息更加突出 ( 图版 11) 。
图 7-14 研究区 TM 影像的六个主成分影像( 据周成虎等,2003)
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