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¿La industria química y la fibra química son lo mismo?

¿Son los productos químicos y las fibras químicas lo mismo? No

Industria Química

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Industria Química

Industria Química, Ingeniería Química y Tecnología Química son todas Conocida como la industria química. En el chino moderno, la industria química, la ingeniería química y la tecnología química se denominan ingeniería química. Aparecen en diferentes períodos históricos y tienen diferentes significados, pero están estrechamente relacionados y se compenetran. En la mente de la gente, la palabra "ingeniería química" se ha convertido habitualmente en sinónimo de categoría de conocimiento general y profesión. Su importancia en la economía nacional y en la tecnología de la ingeniería ha despertado un gran interés, ha atraído a miles de personas y han sacrificado sus vidas por ello. La siguiente es una breve descripción del colorido contenido y las importantes contribuciones de la industria química desde diversos aspectos de la vida social humana.

Ramas

Como categoría de conocimiento, la industria química tiene una variedad de métodos de clasificación descompuestos o integrales en diferentes períodos históricos y para diferentes propósitos. Se puede clasificar según la fuente de materias primas y propiedades del producto, o según reglas de proceso y relaciones históricas. Cada método de partición es difícil de adaptar rigurosamente. Este volumen minimiza la duplicación innecesaria, adopta un método de clasificación integral y diseña ramas de la industria química de combustibles a partir de la industria química inorgánica, la industria química orgánica básica, la industria química de polímeros, la industria química fina y otros productos derivados; * * * Una rama de la ingeniería química basada en leyes de procesos, una rama teórica integral basada en el desarrollo histórico y las relaciones horizontales. Las materias primas de la industria química de combustibles son el petróleo, el gas natural, el carbón, el esquisto bituminoso y otros minerales combustibles, por lo que se divide en industria de refinación de petróleo, industria petroquímica, industria química de gas natural, industria química del carbón y industria del petróleo de esquisto. Entre ellos, la industria de refinación de petróleo es un sector industrial que crea un alto valor de producción y es un importante sustento económico del país. El gas natural a menudo se produce junto con el petróleo, y la industria química del gas natural a menudo se clasifica como industria petroquímica. En la actualidad, las industrias petroquímica y de refinación de petróleo son los principales sectores de la industria química de combustibles. Los productos producidos por la industria química de combustibles incluyen combustibles y materias primas químicas, siendo estas últimas principalmente materias primas químicas orgánicas (excepto el gas de síntesis, que también se utiliza para producir productos químicos inorgánicos, como el amoníaco sintético, etc., por lo tanto, la industria petroquímica). También es un componente importante de la industria química orgánica básica. La industria petroquímica puede producir tres tipos de materiales sintéticos: plásticos, caucho sintético y fibras sintéticas, que son los principales productos de la industria química de polímeros. Por lo tanto, la industria química de combustibles, la industria química orgánica básica y la industria química de polímeros están vinculadas orgánicamente. En cuanto a las materias primas utilizadas en los productos químicos inorgánicos, existen tanto minerales combustibles como minerales inorgánicos. Sus productos incluyen principalmente fertilizantes químicos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico y otros ácidos, carbonato de sodio, sosa cáustica y otros álcalis, así como sales inorgánicas, gases industriales, materiales inorgánicos no metálicos, etc. Los materiales de silicato entre los materiales inorgánicos no metálicos a veces se clasifican como materiales de construcción tradicionales. La química fina produce pequeñas cantidades de sustancias químicas con funciones especiales, principalmente para el consumo. Debido al desarrollo de la demanda del mercado, algunos productos se han convertido en productos a gran escala, pero según la costumbre, a menudo todavía se consideran productos de química fina. Principalmente colorantes, pesticidas, productos farmacéuticos, explosivos, materiales de registro de información, pinturas, pigmentos, adhesivos, catalizadores, aditivos diversos y reactivos químicos. La producción de productos farmacéuticos y explosivos suele dividirse en sectores industriales separados. Desde la perspectiva de las materias primas, los productos químicos finos son tanto inorgánicos como orgánicos y poliméricos. Es un departamento integral que se centra en las funciones de uso. En la nueva revolución tecnológica de la microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales, la química fina ha añadido nueva vitalidad a la industria química.

La ingeniería química se divide en termodinámica química, proceso de transferencia, operación unitaria, ingeniería de reacciones químicas e ingeniería de sistemas químicos. Los dos primeros son la base teórica de la ingeniería química. La operación unitaria es el concepto más antiguo de la ingeniería química. Descompone el proceso físico de producción química en varias unidades, como el transporte de fluidos, la destilación, la extracción, el intercambio de calor y el secado. Ahora bien, estas operaciones unitarias no sólo desempeñan un papel importante en la producción química, sino que también se utilizan ampliamente en la metalurgia, la industria ligera, la alimentación, la industria nuclear y otros campos industriales que tienen las mismas características que la industria química. Las operaciones unitarias todavía se están desarrollando y perfeccionando. Por ejemplo, la ciencia de partículas desarrollada en los últimos años como teoría de la ingeniería de polvos se ha aplicado en campos como el diseño del tamaño de partículas de catalizadores, la eliminación de polvo de gases a alta temperatura, el secado y el transporte de partículas. La ingeniería de reacciones químicas estudia el transporte y la cinética de procesos de reacciones químicas a escala industrial para resolver problemas de diseño y ampliación de reactores. En cuanto a la ingeniería de sistemas químicos, es una disciplina interdisciplinaria que utiliza teorías y métodos de la ingeniería de sistemas para resolver problemas de optimización de procesos químicos.

El contenido central de la ingeniería química se puede resumir básicamente en las seis ramas anteriores, y la teoría integral también se compone de estas seis ramas.

Sin embargo, este método de clasificación no es del todo razonable. Por ejemplo, la industria de los catalizadores se clasifica como química fina. Aunque en teoría los catalizadores tienen la función especial de acelerar la velocidad de reacción y son una pequeña cantidad de sustancias que no participan en la reacción, en la producción a gran escala actual, la producción y carga de catalizadores también son bastante grandes. en la refinación de petróleo de mi país en 1985 Hasta 20kt. Además, este catalizador se utiliza en todos los campos, como combustibles, inorgánicos, orgánicos, polímeros y productos químicos finos. Hay muchos problemas de propiedad de este tipo.

Además, la protección del medio ambiente no es sólo un * * problema que varios departamentos de la industria química resuelven constantemente, sino también un área en la que la industria química puede marcar la diferencia. La industria química moderna que surgió en el siglo XVIII tiene una historia de más de 200 años. Ha creado innumerables productos químicos y ha emitido gases residuales, líquidos y residuos que contaminan el medio ambiente. Por tanto, la industria química está obligada a aprovechar al máximo sus materias primas a la hora de convertirlas en productos y convertirse en un proyecto libre de emisiones. El desarrollo de otros sectores de la economía nacional también ha causado más o menos daño público. A largo plazo, las emisiones que superen la capacidad de autopurificación del entorno natural empeorarán inevitablemente el entorno de vida humano. Por lo tanto, personas conocedoras han emitido peligrosas advertencias sobre la contaminación y el daño a la atmósfera, el agua, el suelo y los seres vivos del mundo. Para solucionar la contaminación, proteger el medio ambiente y llevar el equilibrio ecológico de la naturaleza a una nueva armonía, la industria química se convertirá en una fuerza principal.

Mirando hacia el pasado y mirando hacia el futuro, la industria química no se limitará al ámbito tradicional y hará contribuciones inconmensurables para transformar el mundo.

La industria química es crucial para el desarrollo nacional, entre la cual el etileno es el estándar para medir el desarrollo industrial.

Fibras Químicas

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Fibras Químicas

Fibras Químicas

Término general para fibras hechas de polímeros naturales o sintéticos y procesadas por métodos químicos o físicos. Debido a las diferentes fuentes de compuestos poliméricos utilizados, se pueden dividir en fibras artificiales de materiales poliméricos naturales y fibras sintéticas de materiales poliméricos sintéticos. Las fibras químicas generalmente se fabrican a partir de polímeros naturales o sintéticos o sustancias inorgánicas en masas fundidas o soluciones que luego se filtran, se miden, se extruyen de la hilera (placa) en corrientes líquidas y luego se solidifican para formar fibras. La fibra en este momento se llama fibra virgen y sus propiedades mecánicas son muy pobres. Debe pasar por una serie de procedimientos de posprocesamiento para cumplir con los requisitos del procesamiento y uso textil. El posprocesamiento implica principalmente estirar y termofijar la fibra para mejorar sus propiedades mecánicas y su estabilidad dimensional. El estiramiento sirve para orientar las macromoléculas o unidades estructurales de la fibra virgen a lo largo del eje de la fibra; el termofijado sirve principalmente para relajar la tensión interna en la fibra. El posprocesamiento de fibras hiladas en húmedo también incluye lavado, engrase y secado. Al hilar filamento, puede enrollarlo en un tubo mediante los procedimientos anteriores; al hilar fibra corta, debe agregar procesos como rizado, corte y empaquetado. Entre las materias primas utilizadas en la producción textil, el algodón, el lino, la seda y la lana tienen la historia más larga. Sin embargo, después de todo, los recursos naturales son limitados. El rendimiento del algodón es de aproximadamente 50 kilogramos por hectárea. Se deben plantar árboles de morera para criar gusanos de seda y se debe desarrollar la cría de animales para aumentar la producción de lana. Por ello, los químicos comenzaron a estudiar el uso de materias primas más baratas y abundantes para la industria textil: las fibras químicas.

La fibra química es un tipo de fibra con propiedades textiles que se elabora a partir de compuestos poliméricos naturales o compuestos poliméricos sintéticos mediante la preparación de solución de hilatura, hilatura y postprocesamiento.

Las fibras químicas se dividen en dos categorías: ① Fibras artificiales, fibras químicas hechas de compuestos poliméricos naturales (como la celulosa), como la fibra de viscosa y la fibra de acetato. (2) Fibras sintéticas, fibras químicas elaboradas a partir de compuestos poliméricos sintéticos, como fibra de poliéster, fibra de poliamida y fibra de poliacrilonitrilo. Las ventajas de la fibra química son alta resistencia, resistencia al desgaste, baja densidad, buena elasticidad, ausencia de moho, ausencia de miedo a los insectos, fácil de lavar y secado rápido, pero las desventajas son poca capacidad de teñido, alta electricidad estática, poca resistencia a la luz y a la intemperie. y mala absorción de agua.

Las fibras sintéticas incluyen principalmente fibra de viscosa, nitrocelulosa, fibra de acetato, fibra de cupro y fibra de proteína artificial. La fibra de viscosa se divide en fibra de viscosa ordinaria y fibra de viscosa nueva con un rendimiento excepcional (como la fibra de alto módulo húmedo). , fibra súper viscosa y fibra de viscosa con rizado permanente, etc.). ).

Las fibras sintéticas incluyen principalmente fibra de poliamida 6 (llamada localmente nailon o nailon 6), fibra de poliacrilonitrilo (llamada localmente fibra acrílica), fibra de poliéster (llamada localmente fibra de poliéster), fibra de polipropileno (llamada localmente fibra de polipropileno). ), fibra formal de polivinilo (llamada localmente vinilón) y fibras especiales (incluidas fibras resistentes a la corrosión polimerizadas por tetrafluoroetileno, fibras resistentes a altas temperaturas que pueden soportar temperaturas superiores a 200 °C, con una resistencia superior a 10 g/.

En la década de 1950 se llevaron a cabo investigaciones sobre la modificación de fibras sintéticas, utilizando principalmente métodos físicos o químicos para mejorar las propiedades higroscópicas, teñidas, antiestáticas, retardantes de llama, antiincrustantes, antipilling y otras de las fibras sintéticas, al mismo tiempo que se agregaban tipos químicos. de fibra.

Las fibras químicas se refieren a fibras hechas de materiales poliméricos naturales o artificiales.

1. Las fibras químicas se pueden dividir en fibras regeneradas y fibras sintéticas según las diferentes fuentes de materias primas.

(1) Fibra reciclada

La producción de fibra regenerada es un tipo de fibra textil, que se inspira en el hilado de los gusanos de seda y utiliza compuestos poliméricos naturales como la celulosa y las proteínas como materias primas Se procesa químicamente, seguido de hilado y posprocesamiento.

■ 1. Fibra de celulosa regenerada La fibra regenerada elaborada a partir de celulosa natural se denomina fibra de celulosa regenerada porque su composición química es la misma que la celulosa natural, pero su estructura física ha cambiado.

La fibra de viscosa está hecha de fibra de algodón natural y madera y tiene las siguientes ventajas destacadas.

(1) Suave y brillante, la fibra de viscosa es tan suave como la fibra de algodón y tan suave como la fibra de seda.

(2) Tiene buena higroscopicidad y permeabilidad al aire. La composición química básica de la fibra de viscosa es la misma que la de la fibra de algodón. Por tanto, algunas propiedades de la fibra de viscosa son cercanas a las de la fibra de algodón, pero la diferencia es que su higroscopicidad y permeabilidad al aire son mejores que las de la fibra de algodón, por lo que se puede decir que es la mejor entre todas las fibras químicas.

(3) Buen rendimiento de teñido debido a que la fibra de viscosa tiene una fuerte higroscopicidad, la fibra de viscosa es más fácil de teñir que la fibra de algodón. El color es puro y brillante, y el espectro de colores es el más completo.

La mayor desventaja de la fibra de viscosa es que tiene poca solidez y elasticidad en húmedo, y la tela es fácil de arrugar y recuperar; su resistencia a ácidos y álcalis no es tan buena como la fibra de algodón.

■ 2. La fibra Fuqiang se conoce comúnmente como kapok tigre y algodón artificial fuerte. Es fibra de viscosa modificada.

En comparación con las fibras de viscosa ordinarias (es decir, rayón, rayón y lana), la fibra Fuqiang tiene las siguientes características principales:

(1) Fuerte, lo que significa fibra Fuqiang. La tela es más fuerte y Más duradero que el tejido de viscosa.

(2) La tasa de contracción es pequeña y la tasa de contracción de la fibra reforzada es 1 veces menor que la de la fibra viscosa.

(3) Buena elasticidad. La ropa hecha de fibra Fuqiang es más limpia y tiene mejor resistencia a las arrugas que la fibra de viscosa.

(4) Buena resistencia a los álcalis. Dado que la resistencia a los álcalis de la fibra Fuqiang es mejor que la de la fibra viscosa, la elección del jabón y otros detergentes al lavar la tela de fibra Fuqiang no es tan estricta como la de la fibra viscosa.

(2) Fibras sintéticas

Las fibras sintéticas están hechas de compuestos poliméricos sintéticos. Las fibras sintéticas más utilizadas son el poliéster,

nylon, acrílico, fibra de cloro, vinilón, spandex, etc.

■ 1. Poliéster El nombre científico del poliéster es tereftalato de polietileno, denominado fibra de poliéster. Poliéster es el nombre comercial de mi país y en el extranjero se llama poliéster, poliéster y Tetron.

La fibra de poliéster ocupa ahora el primer lugar en la producción de fibras químicas debido a su fácil disponibilidad de materias primas, excelente rendimiento, amplia aplicación y rápido desarrollo.

La característica más importante del poliéster es que tiene una elasticidad más fuerte que cualquier otra fibra; tiene buena resistencia y resistencia al desgaste. La tela tejida con él no solo es de 3 a 4 veces más alta que otras fibras, sino también. rígido y no fácil de deformar, y tiene "elasticidad libre". Tiene la reputación de ser poliéster "caliente" y tiene una fuerte resistencia al calor, buena estabilidad química y no reacciona con ácidos débiles, bases débiles ni oxidantes; .

La desventaja es que tiene una higroscopicidad extremadamente pobre y las telas hechas con él son tapadas y herméticas cuando se usan en el cuerpo. Además, debido a que la superficie de la fibra es lisa y la cohesión entre las fibras es pobre, es fácil que se produzca formación de bolitas en lugares donde hay fricción frecuente.

■ 2. Nylon Nylon es el nombre comercial de mi país, y su nombre científico es fibra de poliamida, existen diferentes variedades como nylon-66, nylon-1010 y nylon-6. Los nombres comerciales del nailon en el extranjero también se denominan "nylon", "nylon", "Kaplan" y "Amylon". El nailon es la variedad de fibra sintética más antigua del mundo. Por su excelente rendimiento y abundantes recursos de materia prima, siempre ha sido la variedad de fibra sintética de mayor calidad. No fue hasta la década de 1970 que la fibra de poliéster pasó a un segundo plano frente a las fibras sintéticas debido al rápido desarrollo.

Las características más importantes del nailon son su alta resistencia y buena resistencia al desgaste, ocupando el primer lugar entre todas las fibras.

Las desventajas del nailon son las mismas que las del poliéster, ya que tienen poca higroscopicidad y transpirabilidad. En un ambiente seco, el nailon es propenso a la electricidad estática y las telas de fibra corta también son propensas a formar bolitas. La resistencia al calor y a la luz del nailon no son lo suficientemente buenas, por lo que la temperatura de planchado debe controlarse por debajo de 140 °C. Además, el nailon tiene una mala retención de la forma. La ropa hecha de nailon no es tan rígida como el poliéster y se deforma fácilmente.

Pero se puede colocar con usted y es un buen material para hacer camisas de varias formas.

■ 3. La fibra acrílica es un nombre de producto nacional y su nombre científico es fibra de poliacrilonitrilo. También se le llama "Olen", "Court" y "Delaren" en el extranjero.

El acrílico es blanco, rizado, esponjoso y tiene un tacto suave, similar a la lana. A menudo se mezcla con lana o se utiliza como sustituto de la lana, por lo que también se la llama "lana sintética".

La fibra acrílica no es lo suficientemente higroscópica, pero su humectabilidad es mejor que las fibras de lana y seda. Su resistencia al desgaste es peor entre las fibras sintéticas y la temperatura de planchado de la fibra acrílica es inferior a 130 °C.

■ 4. Vinylon El nombre científico de Vinylon es fibra formal de polivinilo. También se le conoce como "Vinylon" y "Venal" en el extranjero.

El vinilo es tan blanco como la nieve y tan suave como el algodón, por eso se suele utilizar como sustituto del algodón natural y se le llama “algodón sintético”. La higroscopicidad del vinilon es la mejor entre las fibras sintéticas. Además, el vinilo también tiene buena resistencia al desgaste, resistencia a la luz y resistencia a la corrosión.

■ 5. El nombre científico de la fibra de cloro es fibra de PVC. Hay "Tianmeilong" y "Rovere" en el extranjero.

La fibra de cloro tiene muchas ventajas, incluida una fuerte resistencia química; la conductividad térmica es peor que la de la lana, por lo que tiene un alto aislamiento térmico y retardante de llama; Además, tiene una ventaja destacada: la ropa interior tejida con él puede tratar la artritis reumatoide u otros dolores sin causar ningún daño a la piel.

La desventaja del PVC también es muy destacada, es decir, su resistencia al calor es extremadamente pobre.

■ 6. Spandex El nombre científico del spandex es fibra elástica de poliuretano. En el extranjero también se le llama "Lecra" y "Spanzl". Es una fibra química con propiedades elásticas especiales. Se ha industrializado y se ha convertido en la fibra elástica de más rápido crecimiento.

El spandex tiene una excelente elasticidad. La resistencia es de 2 a 3 veces mayor que la de la seda de látex, la densidad lineal es más fina y es más resistente a la degradación química. El spandex tiene buena resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al sudor, resistencia al agua de mar, resistencia a la limpieza en seco y resistencia a la abrasión.

La fibra de spandex generalmente no se usa sola, sino que se mezcla con telas en pequeñas cantidades, como mezclada con otras fibras o convertida en hilo central para tejer telas elásticas.

2. Según su forma geométrica, se puede dividir en filamento, fibra corta, fibra de forma especial, fibra compuesta e hilo texturizado.

(1) Filamento: Fibra que no se corta durante el procesamiento químico de la fibra. El filamento se divide en monofilamento y multifilamento.

Monofilamento: Existe un solo filamento, que es transparente, uniforme y fino.

Multifilamento: Varios monofilamentos se combinan formando finos filamentos.

(2) Fibras cortas: las fibras químicas se pueden cortar en fibras de varias longitudes durante el procesamiento posterior al hilado.

(3) Fibras de formas especiales: fibras con diferentes secciones o huecos que se obtienen cambiando la forma de la hilera.

① Cambia la elasticidad, cohesión y capacidad de cobertura de la fibra, aumenta la superficie y mejora la reflectividad de la luz.

2. Brillo especial. Como Gynostemma pentaphyllum y Bougainvillea.

③Peso ligero, buena retención de calor y absorción de humedad. Como hueco.

4. Reducir la electricidad estática.

⑤ Mejora el rendimiento de pilling, aumenta el coeficiente de fricción de la fibra y mejora la sensación.

(4) Fibra compuesta: fibra formada al introducir dos o más polímeros en la misma hilera en forma de masa fundida o solución y expulsarlos de la misma hilera. También llamadas fibras bicomponentes o multicomponentes. Las fibras compuestas generalmente tienen rizos tridimensionales, gran volumen, buena elasticidad, buena cohesión y buena capacidad de cobertura. Las características son:

(1) Estructura desigual.

(2). Ingredientes desiguales.

③ Expansión desigual.

(5) Hilo texturizado: hilo de fibra química o hilo de fibra química deformado.

① Hilo de poliéster de alta elasticidad: procesamiento termoplástico de fibra sintética, 50 ~ 300% de alargamiento.

②Hilo de poliéster de baja elasticidad: el alargamiento debe controlarse por debajo del 35%.

③Hilo acrílico a granel; utilizando la elasticidad térmica de la fibra acrílica. Estirado en caliente: alta contracción, la tasa de contracción puede alcanzar el 45 ~ 53%, mezclada con fibras de baja contracción y tratada con vapor.

3. Divididas en fibras ordinarias y fibras especiales según sus usos.

(1) Fibras ordinarias: fibras regeneradas y fibras sintéticas.

(2) Fibras especiales: fibra resistente a altas temperaturas, fibra de alta resistencia, fibra de alto módulo, fibra resistente a la radiación.

(La fibra química es fibra química) Entendido.

¿Fibra química y lijado son lo mismo? Esto no es lo mismo. La fibra química es el componente y el lijado es un proceso en la producción de telas.

¿Es lo mismo fibrosis pulmonar y engrosamiento de las marcas pulmonares? ¡Hola! No es lo mismo. El primero es más grave y más difícil de tratar. Una textura espesa indica que hay una infección en los pulmones y se pueden tomar medicamentos antiinfecciosos de inmediato, generalmente tabletas dispersables de azitromicina o levofloxacina. Ambos son antibacterianos de amplio espectro y su médico le dirá por qué los medicamentos son diferentes. ¡Te deseo buena salud!

2 ¿Fibrosis pulmonar y engrosamiento de la textura pulmonar son lo mismo? Las marcas pulmonares engrosadas pueden ser bronquitis y, en casos graves, pueden convertirse en neumonía.

¿Son lo mismo el sulfuro de sodio y la sosa cáustica? La soda cáustica es hidróxido de sodio, la fórmula química es NaOH, comúnmente conocida como soda cáustica y sosa cáustica. Es un álcali altamente corrosivo, generalmente en forma de escamas o gránulos. Es fácilmente soluble en agua (libera calor cuando se disuelve en agua) y forma una solución alcalina. Es delicuescente y puede absorber fácilmente vapor de agua, delicuescencia y carbono. dióxido en el aire.

El sulfuro alcalino es sulfuro de sodio, también conocido como álcali apestoso, refresco apestoso, álcali amarillo, etc. El sulfuro de sodio es un compuesto inorgánico y el sulfuro de sodio puro es un polvo cristalino incoloro. Es altamente higroscópico y fácilmente soluble en agua. La solución acuosa es fuertemente alcalina. Provoca quemaduras al entrar en contacto con la piel y el cabello. Por eso, el sulfuro de sodio se conoce comúnmente como sulfuro alcalino.

Entonces el sulfuro alcalino y la sosa cáustica no son la misma sustancia química, sino dos cosas diferentes.

¿Fibrosis tiroidea y adenoma de tiroides son lo mismo? La fibrosis tiroidea y el adenoma de tiroides no son lo mismo.

La fibrosis puede considerarse una manifestación de degeneración, que puede manifestarse como calcificación e hiperplasia ósea en otras partes del cuerpo. Un adenoma es un tumor benigno. Se puede realizar un seguimiento de los adenomas pequeños, pero los adenomas grandes tienen un efecto de masa o comprimen significativamente las estructuras tisulares importantes circundantes y requieren cirugía temprana.

Además, la fibrosis tiroidea es común en el estadio patológico III del bocio nodular, y también se puede considerar que la fibrosis se puede observar en secciones patológicas del bocio nodular. Por tanto, se puede realizar un seguimiento de la fibrosis sin cirugía.

¿Esclerodermia y esclerodermia son lo mismo? La esclerosis diferente no necesariamente se refiere a la esclerosis de la piel, sino que también puede referirse a la esclerosis de otros órganos.

La esclerodermia sólo debe referirse al endurecimiento de la piel.

¿Son lo mismo moléculas polarizadas y polarización molecular? No es lo mismo. Las moléculas polarizadas (comúnmente conocidas como moléculas polares) se refieren a las diferentes posiciones de los átomos o iones que componen las moléculas, lo que determina que los centros de distribución de carga positiva y negativa en algunas moléculas no se superpongan. Es decir, aunque la molécula en su conjunto es eléctricamente neutra, las cargas positivas pueden estar concentradas en un lado de la molécula y las cargas negativas en el otro. Estas moléculas se denominan moléculas polares. La polarización molecular se refiere al cambio de cargas positivas y negativas en una molécula bajo la acción de un campo eléctrico externo (la dirección de la fuerza sobre las cargas positivas es la misma que la dirección del campo eléctrico, y la dirección de la fuerza sobre las cargas negativas es en sentido contrario). Este efecto se llama polarización molecular. Las moléculas no polares también pueden sufrir polarización molecular en un campo eléctrico.

¿Sublimación y vaporización son lo mismo? La sublimación y la evaporación son procesos físicos diferentes.

(1) Definición de vaporización: El cambio de una sustancia del estado líquido al gaseoso se llama vaporización.

La vaporización se produce de dos formas diferentes: evaporación y ebullición, las cuales absorben calor.

B. El papel de la vaporización: el líquido absorbe calor cuando se vaporiza.

(2) Definición de sublimación: El cambio directo de la materia del estado sólido al gaseoso se llama sublimación.

A. La sublimación absorbe el calor.

B. Las sustancias que se subliman fácilmente incluyen el yodo, el hielo, el hielo seco, el alcanfor, el tungsteno, etc. Ejemplos prácticos en la vida: a. La ropa que se congela en invierno se seca; b. Las bolas de naftalina (bolas de higiene) se vuelven más pequeñas o desaparecen d. desaparece; f. La nieve detrás del sol se ha ido, etc.

Espero que esto ayude. Si tienes alguna duda, puedes preguntar~~~

¡Deseo que progreses en tus estudios y alcances el siguiente nivel! (*^__^*)