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高级研发工程师
哪种化学品在常温下不变色,而在水中才变色? 楼上说的无水硫酸铜白色粉末,放入水中变蓝;还有变色硅胶,产品主要的特点是,它具有细孔硅胶对介质(比如空气或工业气体)中的含水蒸汽极强的吸附作用,同时又能通过所含氯化钴结晶水数量变化而显示不同的颜色,即由吸湿前的蓝色随吸湿量的增加逐渐转变成浅红色。 查看更多
如何判断一个大件橡胶制品硫好了? 查询橡胶在硫化温度下的传热系数,然后根据厚度进行计算中心需要的导热时间,在这个基础上进行增加一半至一倍的时间 做剥离实验应该可以看出来是否硫化完全 查看更多
问:油脂化工中什么是石油产品馏出温度专家解答? 石油产品馏出温度 英文名称: distil-off temperature of petroleum cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 石油产品在规定条件下进行馏程测定中,量筒内回收的冷凝液达到某一规定体积(ml)时观察到的温度。馏出体积为10ml时观察到的温度即称为10%(因为试样为100ml)馏出温度,简称10%点。馏出温度可以用来表示油品的馏分组成及使用性能。如汽油的初馏点、10%点、50%点及90%点以及终馏点可以用来分别说明汽油在发动机中的起动性能、加速性能、动力性能及蒸发完全的程度。 查看更多
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为什么给水管道要敷设在热水,热力管道下方,冷冻管和排水管的上方? 热水管道指输送热水管道有些高级旅馆有热水管道般住宅建筑物内部加热 热力管道般指暖气供热管道 热管放上方防止热管道周围热空气上升加热上面冷管减少必要热损失和冷损失 给水管放排水管上方了防止排水泄露污染给水 冷冻管指暖通空调里制冷压缩机冷冻水般5--12摄氏度 管道敷设原则:热管上冷管下给水上排水下 查看更多
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合成硬脂酸甲酯,为何产率这么低?.请帮忙看下吧? 这么多甲醇和硫酸,不用建立你所谓的循环,也应该不至于才50%收率啊。是不是你分馏柱我国10项强制性能耗标准将于6月实施下烧瓶里存有很多甲醇哦。 查看更多
阻燃防火液的产品特性? 无毒无味 无污染 查看更多
涂料科普:酚醛树脂涂料.请帮忙看下吧? 酚醛树脂是苯酚及其同系物与醛缩合而成的树脂状物质的总称,通常指苯酚或甲酚与甲醛的缩合产物。采用不同结构的酚、不同的催化剂和原料配比比等可制得热塑性和热固性两种酚醛树脂。热塑性酚醛树脂常温下很稳定,易贮存,耐热性和机械强度较高。热固性酚醛树脂不如热塑性稳定,但它的电性能、耐水性和化学稳定性优良,可满足一些特种要求。如制作耐水性能好、对自然气候和化学药品抵抗性能强的电气制品。酚醛树脂涂料是涂料中使用广泛的品种之一,它分为改性酚醛树脂涂料(如松香改性酚醛树脂)和纯酚醛树脂涂料两种。一、改性酚醛树脂涂料松香改性酚醛树脂是以酚和醛制得的酚醛缩聚物,再与松香酸的不饱和环化合,最后与甘油酯化松香酸的羟基反应即制得松香改性酚醛树脂。松香改性酚醛树脂与桐油炼制,加入各种颜料,经研磨可制得多色酚醛磁漆。松香改性酚醛树脂涂料可溶于脂肪族烃、芳烃、松节油等有机溶剂中。其漆膜坚韧,但因老化而易变黄,所以此类漆不宜做白色磁漆。改性酚醛树脂漆笔酯胶漆有较好的干性、耐久性和耐水性,耐候性不如醇酸磁漆,但由于价格低廉,在防腐、家具、门窗涂料方面有一定的应用。二、纯酚醛树脂涂料利用甲醛与对烷基或芳基取代酚(如对叔丁基苯酚、对苯基苯酚)缩聚反应可制备纯酚醛树脂,又称油溶性纯酚醛树脂。纯酚醛树脂涂料耐水性、耐化学腐蚀性、耐候性好,可以用于船舶、飞机、电器绝缘。纯酚醛树脂涂料可溶于脂肪烃、芳烃、松节油等有机溶剂中。三、酚醛树脂涂料的用途酚醛树脂涂料的耐酸性及使用温度均优于环氧树脂,但它对碱的抗蚀性较差,且性脆、色暗等。但由于酚醛树脂原料易得、价廉,综合性能较好,因此在各种应用领域至今不衰。酚醛树脂的用途主要在化学水处理工艺防腐涂料方面:1.管道涂层化学水处理中用于输运在生用酸、碱、食盐水、软化水、、储盐水等的管道及废酸、废碱液管道。2.储槽涂刷防腐包括烯酸、烯碱储槽,计量箱、中间水箱、除盐水箱、废酸、碱液储罐。3.塔、器的涂刷防腐如进水管、支撑环、下水管,离子交换床,中间排水管,底部配水孔板,酸碱中和容器等。 查看更多
益生菌多效活性液的主要成分是什么?   em 益生菌多效活性液的主要成分   1 、光合菌群: em 益生菌多效活性液 中的光合菌群(好氧性和厌氧性)属于独立营养微生物,它能利用土壤接受的太阳热能或以紫外线为能源,将土壤中的硫化氢和碳氢化合物中的氢分离出来,变有害物质为无害物质,并以植物根部的分泌物、有机物、有害气体(硫化氢等)及二氧化碳、氮等为基质,合成糖类、氨基酸、维生素类、氮素化合物和生理活性物质等,是肥沃土壤和促进动植物生长的主力部队。光合菌的代谢物质或者被植物直接吸收,或者成为其它微生物繁殖的养分,光合细菌如果能够增殖,其它的有益微生物也会增殖。   2、乳酸菌群: 乳酸菌(厌氧型) , 它以摄取光合细菌酵母菌产生的糖类等物质为基础,产生乳酸。乳酸具有很强的杀菌能力,能有效抑制有害微生物的活动,以及有机物的急剧腐败分解。乳酸菌能够使常态下不易分解的木质素和纤维素等变得容易分解,并且消除未分解有机物产生的种种弊端,在有机物发酵分解上发挥突击队的重要作用,它将未腐熟的有机物质转化成对动植物有效的养分。乳酸菌还能有效抑制连作障碍产生的致病菌增殖。   3 、酵母菌群: 酵母菌(好氧型)利用氨基酸、糖类及其它有机物质,通过发酵,产生出促进细胞分裂的活性化物质。酵母菌在 em 集团军中对于促进其它的有效微生物增殖所需要的基质(食物)的生产提供重要的营养保障。此外,酵母菌生产的单细胞蛋白是动物不可缺少的有效养分。   4 、革兰氏阳性放线菌群(好气性)。 它从光合细菌中获取氨基酸、氮素等作为基质,产生出各种抗生物质、 维生素及酶,可以直接抑制病原菌。它提前获取有害霉菌和细菌增殖所需要的基质,从而抑制它们的增殖,并创造出其它有益微生物增殖的生存环境。放线菌和光合细菌混合后的净菌作用比放线菌单兵作战的杀伤力要大得多。   它对难分解的物质,如木质素、纤维素、甲壳素等具有降解作用,并容易被动植物吸收,增强动植物对各种病害的抵抗力和免疫力。放线菌也会促进固氮菌和 va 菌根菌增殖。   5 、发酵系的丝状菌群(嫌气性)。 以发酵酒精时使用的曲霉菌属为主体,它能和其他微生物共存,尤其对土壤中酯的生成有良好效果。因为酒精生成力强,能防止蛆和其他害虫的发生,并可以消除恶臭。   由上可见,各类微生物都各自发挥着重要作用,核心作用是光合细菌和嗜酸性乳杆菌为主导,其合成能力支撑着其他微生物的活动,同时也利用其他微生物产生的物质,形成共生共荣的关系,保证 em 益生菌多效活性液状态稳定,功能齐全,发挥出集团军作战的强大能量。 em 益生菌多效活性液的主要功能是造就良性生态。只要施用恰当,它就会与所到之处的良性力量迅速结合,产生抗氧化物质,清除氧化物质,消除腐败,抑制病原菌,形成适于动植物生长的良好环境,同时,它还产生大量易为动植物吸收的有益物质,如氨基酸、有机酸、多醣类、各种维生素、各种生化酶、促生长因子、抗生素和抗病毒物质等,提高动植物的免疫功能,促进健康生长,从而在减轻劳动、降低成本、提高产量、改善品质,提前上市,使人们吃(用)上无污染的高质量产品的前提下,提高全社会的生产水平和生活质量,保护地球环境和人类美好的家园。 查看更多
甲基含氢硅油的挥发份问题? 甲基含氢硅油是要在150度烘箱烘烤3小时取出称量,未烘烤前的量减去烘烤后的量得出的结果就是挥发份的量。 测量固体分含量,楼主所说的是一种方式,没有描述清楚。 有两种方式: 1表面皿法 2,培养皿法。 具体怎么操作,有操作报告。 请查《涂装技术实用手册》第558页内容,很清楚书号:isbn7-111-11897-9 据查明:《涂装技术实用手册》根本就没有558页。 查看更多
九水合硫化钠和硫化钠有区别吗? 是不是指的同一种产品,只是名字不同。。? 九水和硫化钠是:na2s.9h2o,硫化钠是na2s,它们两个不是同一种物质,第一个含有结晶水,第二个不含结晶水,但九水合硫化钠加热后失支结晶水就变成了硫化钠了:化学方程式如下:na2s.9h2o=加热==na2s+h2o请采纳。 查看更多
工艺如何提废水池条件.请帮忙看下吧? 首先你要明确废水的主份及含量,进而指导废水池的建设,做到耐用。其次明确废水的量,周期持续稳定排量,最大短时间排料量。检测排水中的cod值,为污水处理提供数据,确定是否建立预处理。 查看更多
工艺流程CAD图中公用工程管线等的画法.请帮忙看下吧? 公用工程的管线必须在cad图上画出来,也就是我们常说的uid&了很多资料,公用工程的管线,如蒸汽、冷却水、冷凝水等的管线一般都没有在cad图的上下部连起来,而教材上的却把这些管线和流程图中的管线连了起来。不知道哪种更规范一些。 查看更多
低温玻璃是石英玻璃做的吗? 是的 又称低膨胀石英玻璃。是一种掺有二氧化钛的石英玻璃。用sicl4和ticl4为原料,采用氢氧焰熔制而成。20~100℃的热膨胀系数为±0.3×10-7℃-1,比一般石英玻璃低一个数量级。适用于做天文反射镜及激光器件等。 查看更多
蒸汽伴热的问题.请帮忙看下吧? 要是就单根管道伴热,可以选择从就近蒸汽管道上抽根分支,回收凝液管道需要增设疏水阀,你要是间歇伴热还得在进出端加切断阀。要是多根管道伴热,建议做个蒸汽分配管,跟单根伴热类似,只是分配管比较大,可以参考sh 3040-2002t 查看更多
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皂化反应一定要生成高级脂肪酸钠吗? 皂化反应是碱催化下的酯水解反应,尤指油脂的水解。 狭义的讲,皂化反应仅限于油脂与氢氧化钠混合,得到高级脂肪酸的钠盐和甘油的反应。这个反应是制造肥皂流程中的一步,因此而得名。 脂肪和植物油的主要成分是甘油三酯,它们在碱性条件下水解的方程式为: ch2ocor | 加热 chocor + 3naoh -------- 3r-coona + ch2oh-choh-ch2oh | ch2ocor r基可能不同,但生成的r-coona都可以做肥皂。常见的r-有: ch-:8-十七碳烯基。r-cooh为油酸。 ch-:正十五烷基。r-cooh为软脂酸。 ch-:正十七烷基。r-cooh为硬脂酸。 油酸是单不饱和脂肪酸,由油水解得;软、硬脂酸都是饱和脂肪酸,由脂肪水解得。 如果使用koh水解,得到的肥皂是软的。 向溶液中加入氯化钠可以分离出脂肪酸钠,这一过程叫盐析。高级脂肪酸钠是肥皂的主要成分,经填充剂处理可得块状肥皂。 查看更多
乙烯的外观怎样?.请帮忙看下吧? 乙烯在常我即将毕业,想去设计院,但听说很难进,怎么办 温常压下,一定是气相状态,易燃易爆,无色,带有甜味,不溶于水。一般在压力储存,是最基本上有机[wiki]化工[/wiki]原料,各国常用乙烯产量来衡量石油化工的发展状况。 查看更多
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再生PET产品的质量检测标准是什么啊?   我国目前pet塑料饮料瓶的消费量很高,废pet饮料瓶的再生利用,不但可以减少环境污染,而且可以变废为宝。但只有很少部分被利用,其余的被随意丢弃,造成资源的浪费和环境污染。因此其回收利用技术有着广阔的前景。   pet饮料瓶回收方法有化学回收和物理回收两种。化学回收法是将pet废瓶在一定反应条件下解聚生成有用化学品的方法,如生产低档燃料汽油。物理回收法是将废pet瓶经过分离、破碎、洗涤及干燥处理进行再造粒方法。物理回收法主要有以下两种:一是将废pet瓶切碎成片,从pet中分出hdpe、铝、纸和粘合剂,pet碎片再经洗涤、干燥、造粒;二是先将废pet瓶上非pet的瓶盖、座底、标签等杂志用机械方法分离,在经洗涤、破碎、造粒。   前一种工艺流程:用人工方法先除去石块、木料及其它塑料制品以及有色pet瓶。再生pet中不得含有pvc杂质,因为其存在是影响pet色泽的关键因素。当pvc混入量较少时可在传送带上用人工方法分离,即受扭力作用时pvc与pet瓶在受力部分产生不同的物理现象,pvc瓶出现不透明痕迹,pet瓶没有,即可进行分离。亦有些公司利用pvc与pet不同熔点将破碎pet和pvc碎片通过装有加热器控制一定温度的传送带,pvc被熔化后粘附在传送带上,这样可与pet分离开。   铁的分离采用铁磁分离器。   pet瓶破碎有的只进行一次破碎,有的先进行粗破碎后再细分破碎,最终成为1.0-1.5cm大小的碎片。破碎机出口处安装有一个孔径为1.0-1.5cm的筛子以控制碎片的尺寸。   洗净及杂质分离技术是获得高质量再生pet的关键。饮料瓶通常使用塑料pe或指标签,纸标签可用粘接剂,也可在瓶子吹塑过程中粘上去,当pet瓶破碎后,部分标签被破碎成碎片,有的仍然粘附在pet碎片上,破随后的pet通常采用鼓风机和旋风分离机组合分离装置,可以除去约98%疏松标签碎片,也可采用抽气塔分离装置分离,破碎的pet碎片垂直从分离塔顶部加入,碎片与上升气流形成逆流,利用pet与标签碎片比重差异,标签被抽去,pet从分离器底部出来,为了保证标签分离效率,在生产中可采用两套以上的分离装置。   洗涤的目的是除去粘接剂、灰和原瓶中的残留物。洗涤采用80- 100oc热水来软化或溶解粘贴标签和底座的eva粘接剂或其他类型粘接剂,为防止脱落的粘接剂再粘附pet碎片,需在水中加入添加剂,如碱、乳化剂或其它专用化学剂,清洗液一般由工厂根据废瓶来源和粘接特性来确定其配方组成和含量,清洗液可滤去杂质重新加热后循环使用,洗涤可在装有搅拌器的特别清选罐内进行,为保证清洗的效果,洗涤可采用二级洗涤工艺。   底座的分离是利用底座hdpe密度与pet密度不同的特性将其分离。分离在腐洗罐中进行,hdpe碎片从罐顶部溢出,下沉的pet碎片从罐底部出去。有的则采用水力旋流器分离代替浮选罐,其分离效果更好。   pet碎片通常采用离心脱水机使碎片含水量降至2%,再经带式或管式干燥机干燥,使水份含量降至0.5%。   pet中不能含有铝杂质,即使微量铝杂质都会影响再生pet的透明性,因此再生pet中铝含量应低于50×10-6,分离铝的最简单方法是在破碎前人工拆除铝盖、铝环或采用静电分离法使铝含量降低至100×10-6,这种分离可在输送带上进行;若pet碎片再通过金属检测分离系统进一步净化,铝含量可低于5×10-6。   再生pet挤出造粒与原生pet挤出造粒除进料有所区别外其它方面区别不大。挤出造粒可采用单螺杆或双螺杆挤出机,但在设计时必须考虑传统挤出机的进料压力太大,改用进料部分尺寸较大的螺杆,若用双螺杆挤出机效果更佳。   后一种工艺流程:该回收方法是先把pet瓶中的非pet成份分离,然后再破碎回收。它是先采用人工方法将石块、木料及其它塑料制品以及有色饮料瓶分离。 pvc瓶的分离可采用人工挑选方法或pvc分离设备进行。金属铁的分离可采用磁铁分离器进行分离。饮料瓶通过输送机后进入清理机,瓶子垂直进入加工生产线,通过除环机和除盖机将瓶盖和拉环拆除,并经称重确保瓶盖已拆除,检测发现某个瓶子重量超过标准将其从生产线上分离出去。   然后向每个废pet瓶子注入100ml开水,溶解瓶内残余饮料,同时将瓶夹紧挂起,瓶外用高压水刷洗,用热水使粘接剂软化,这样底座自行脱落,塑料或纸质标签脱出。经过洗涤后将瓶底部切除,放出瓶内的水。破碎如同第一种工艺方法中的设备即可,经过连续干燥器将pet瓶碎片干燥至水份含量低于0.05%。挤出造粒与底]一种回收方法相同。   以上两种回收技术均有工厂采用。其工艺各有特点。第一种回收方法较易形成大规模生产,但分离技术比较复杂,分离设备较多,投资较大。第二种方法产品纯度较高,使用设备较少,投资较省,但仅适用于无破损的完整的饮料瓶,被压扁或有破损的饮料瓶需分离出去,用其它的方法另行回收。实际上废塑料瓶从运输的经济合理性考虑,应压扁包扎后才可运输。其次切割出的瓶底座回收基本按照第一种方法进行,因此第二种回收法局限性较大。   国内用回收的pet制造有色农药瓶,替代玻璃瓶以减少产品破损。国外用回收pet制造pet包装。澳大利亚用回收的pet作为三层包装瓶的中间层原料,再生pet广泛用于生产3-17dtex短纤维,用作非织布。美国还应用再生pet来生产6.6-9.9dtex中空纤维,用作絮棉填充料。再生pet还可用于服装用纤维,例如美国dyersburg织物厂用100%废pet瓶再生pet切片生产绒面布,美国wellmanfiber 公司开发室外用面料,再生pet纤维与其它纤维混纺,混纺率可达89%,该公司还与其它公司合作,以废pet饮料为原料生产衣用涤纶短纤维。美国巴塔哥尼亚公司用再生pet纤维与其它纤维混纺生产运动衣,混纺率达80%。   日本的帝人公司最近也开发了一种从废pet瓶中dmt(对苯二甲酸二甲脂)和eg(乙二醇)的循环方法,先把废pet瓶压碎并清洗,然后溶解于eg中,在eg的沸点温度和0.1mpa的压力下,把pet进行解聚,生成双 -对苯二甲酸羟乙酯(bhet)。再经过滤,除去滤渣和添加剂,使bhet与甲醇起反应,在甲醇的沸点温度和0.1mpa的压力下,经过酯交换反应生成 dmt和eg。再经过蒸馏,把dmt和eg进行分离,然后通过重结晶过程,把dmt精制;通过蒸馏把eg纯化,甲醇可循环使用。回收的dmt和eg的纯度都达到99.99%,生产成本与通用的dmt和eg法的成本不相上下。dmt可以转化成纯tpa(对苯二甲酸),用于制造瓶级pet树脂。循环装置可以生成10%左右的该公司生产树脂用的原料。 查看更多
硫酸钠代替氯化钠制取氟硅酸钠可行么?.请帮忙看下吧? 氟硅酸钠连续生产——从进料到成品整个过程形成连续不中断生产方式,形成24小时的不间断生产。氟硅酸作为磷肥企业及氢氟酸企业生产过程中的一种副产品,通常使用最大的行业是利用氟硅酸和氯化钠或硫酸钠反应生成氟硅酸钠,近些年随着氟化盐行业的发展已经出现供不应求价格逐年上涨的局面。因此如何节约降低成本成了一些企业所面临的重大课题。一:从产品原料上的选择分析成本:目前的生产工艺是通过氟硅酸与氯化钠或硫酸钠按照一定的比例,利用湿法或干法制取而来。近些年有些磷肥企业出现了利用硫酸钠作为钠盐制取氟硅酸钠的工艺,其优点是废水(稀硫酸)可以再利用到前道工艺中、同时降低了废水处理的成本投入;缺点是硫酸钠成本高于氯化钠、同时由于硫酸钠在溶液中的析出温度不易控制,照成管道堵塞的情况….因此对于那些产量大的企业,目前较为成熟的工艺还是氯化钠湿法工艺。 二:从生产工艺上的不同分析成本:国内很多企业多数使用氟硅酸钠间歇式生产工艺,缺点是:1.工人劳动强度大;2.产品不能连续生产,照成产量低;3.反应时间不充分且搅拌不均匀照成局部暴发成核现象使产品以呈现粉状;4.由于产品接触面积大,易造成堆放时间久了易结块;5.粉状的产品脱水困难,同时离心机脱水时飞快的滤布转速将产品晶体打碎、并穿过滤眼照成产品流失严重,从而降低收益率;6.由于产品颗粒小、使产品粘附的杂质增大、从而降低了产品纯度;7.在气流烘干过程中由于颗粒小、水分大照成耗煤增加;等等问题逼迫有创新思想的企业家把目光对准了——流沙状氟硅酸钠的连续生产工艺!!三:流沙状氟硅酸钠生产工艺的优点:1.全封闭—生产中气味小,减少了四氟化硅气体外溢对身体的损害及对车间的腐蚀;2.生产设备抗腐蚀,设备使用全pp聚丙烯材质,大大降低了每年因腐蚀照成的设备检修成本;3.设备移动方便、就地安装,无需繁重的基础工程,露天也可操作;4.连续生产工艺,产量可以从0.7吨/h设计到5吨/h不等。5.劳动强度低,一日两班。每个班2人即可;6.由于沙状氟硅酸钠之间接触面积小,挤压存放时不结块;7.生产进料使用流量计,严格控制盐、酸的配比,避免经验主义照成的原料损耗;8.设备内部的特殊的搅拌结构以及搅拌速度,加速了晶体在溶液中的快速析出并迅速成长为相对大的晶体. 四:流沙状氟硅酸的反应设备的选择:本人经过长期的实践、结合国内外众多氟硅酸钠理论方面学者教授的理论成功开发出以下设备:1.连续的反应系统,使原料从进入反应到反应结束的时间控制在1小时左右,成功完成了产品从开始的结晶-成核-成长-养晶-陈化的四个阶段。最终形成了科里均匀、(产品直径100um之间);2.过滤系统,改变以往使用离心机的传统方式,使用真空负压工艺。一次性完成脱水、洗涤工序。为了改变我国氟化盐行业中出现的消耗过大及利用率过低的普遍现象,希望有志之士广泛交流。 查看更多
芽苞杆菌的作用是什么? 你好,作用如下: 1.枯草芽孢杆菌菌体生长过程中产生的枯草菌素、多粘菌素、制霉菌素、短杆菌肽等活性物质,这些活性物质对致病菌或内源性感染的条件致病菌有明显的抑制作用。 2.枯草芽孢杆菌迅速消耗环境中的游离氧,造成肠道低氧,促进有益厌氧菌生长,并产生乳酸等有机酸类,降低肠道ph值,间接抑制其它致病菌生长。 3.刺激动物免疫器官的生长发育,激活t、b淋巴细胞,提高免疫球蛋白和抗体水平,增强细胞免疫和体液免疫功能,提高群体免疫力。 4.枯草芽孢杆菌菌体自身合成α-淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等酶类,在消化道中与动物体内的消化酶类一同发挥作用。 5.能合成维生素b1、b2、b6、烟酸等多种b族维生素,提高动物体内干扰素和巨噬细胞的活性。 查看更多
什么是杜比AC-3?它和电影有何关系? 杜比数字ac-3(dolby digital ac-3)是杜比公司开发的新一代家庭影院多声道数字音频系统。杜比定向逻辑系统是一个模拟系统。它的四个声道是从编码后的两个声道分解出来的,因此难免有分离度不佳、信噪比不高,对环绕声缺乏立体感,并且环绕声的频带窄等缺点。ac(audio coding)指的是数字音频编码,它抛弃了模拟技术,采用的是全新的数字技术。 杜比数字ac-3提供的环绕声系统由五个全频域声道加一个超低音声道组成,所以被称作5.1个声道。五个声道包括前置的“左声道”、“中置声道”、“右声道”、后置的“左环绕声道”和“右环绕声道”。这些声道的频率范围均为全频域响应3-20000hz。第六个声道也就是超低音声道包含了一些额外的低音信息,使得一些场景如爆炸、撞击声等的效果更好。由于这个声道的频率响应为3-120hz,所以称“.1“声道。 杜比数字ac-3是根据感觉来开发的编码系统多声道环绕声。它将每一种声音的频率根据人耳的听觉特性区分为许多窄小频段,在编码过程中再根据音响心理学的原理进行分析,保留有效的音频,删除多作的信号和各种噪声频率,使重现的声音更加纯净,分离度极高。 杜比数字ac-3系统可用前置的左、右音箱,中置音箱产生极有深度感和定位明确的音场,用两个后置或侧置的环绕音箱和超低音箱表现宽广壮阔的音场,而六个声道的信息在制作和还原过程中全部数字化,信息损失的很少。全频段的细节十分丰富,具有真正的立体声。 杜比数字ac-3具有很好的兼容性,它除了可执行自身的解码外,还可以为杜比定向逻辑解码服务。因此,目前已生产的杜比定向逻辑影视软件都可以使用杜比数字ac-3系统重现。由于杜比数字ac-3系统的编码非常灵活,所以它的格式很多。目前它已被美国采用作为高清晰电视(hdtv)音频系统,最新dvd机也包含杜比数字ac-3。因此杜比ac-3环绕声系统可能是极有发展前途的技术。 1994年12月27日,日本先锋公司宣布与美国的杜比实验室合作研制成功一种崭新的环绕声制式,并命名为“杜比ac-3(dolby surround audio coding-3)”。1997年初,杜比实验室已正式将杜比ac-3环绕声改称为杜比数码环绕声(dolby surround digital),以下简称为dolby digital.杜比ac-3是一种全数字化分隔式多通道影片声迹系统,亦称杜比数码环绕声。 当初ac-3的发展是为了应用在电影院上,因为电影胶片上的空间有限,所以ac-3音效数据是存放在胶片上的齿孔与齿孔之间。由于胶片上的这部分空间实在太小了,所以杜比实验室的工程师只好将他们认为人耳听不到的部分声音删除,以节省空间。这种破坏性压缩使声音受到了不同程度的损失,但是为了满足在电影胶片上的应用,这也是迫不得已的做法。ac-3采用6只喇叭的输出模式,除了超重低音部分外,其余皆是全频段立体声(48khz、16bit),且现场拍摄时每个声道皆由独立的麦克风来录制,因此ac-3的后置环绕声道拥有完整的定位能力。ac-3数据的流量,两声道是192kbps(大约是未压缩数据的1/8大小);5.1声道的数据流量是384kbps~448kbps,最高可提升到640kbps,数据的流量越大代表压缩的比例越小,音质也就越好,可听到的细节也会更多。 ac-3可以与现有的其它种类的音响系统很好地兼容,包括杜比定向逻辑环绕声、双声道立体声甚至单声道系统。它对每一种节目方式都有一个指导信号,并能在工作时自动地为使用者指示出节目的方式。ac-3甚至可以将5.1声道的信号内容压缩为单声道输出,其声音效果要比传统的单声道系统好得多。 杜比数码dolby digital(俗称ac-3)环绕声技术也是由美国杜比实验室发明并推广的,但其技术特点已由原来的杜比定向逻辑的模拟电路形式彻底转变成全数码系统。该系统采用了高压缩率的数码音频压缩系统,使得在有限的范围内竟可以把5+1个声道的音频数据全部囊括在合理的频率带宽之内。所谓5+1个声道就是左(l)右(r)主声道,中置声道(c),左后(ls)、右后(rs)环绕声道以及一个独立的超低音声道。由于超低音声道仅提供100hz以下的超低音信号,以弥补低音的不足,因此该声道只作0.1声道计,故而杜比数码又简称为5·1声道环绕声系统。 杜比数码音效系统优势 1.只有杜比数码系统提供的环绕声才是真正的立体环绕声,其环绕声源是由ac-3解码器解出的各自独立且隔离度极高的双声道立体环绕声。它分别向左后(ls)、右后(rs)环绕音箱馈送信号,使环绕音箱同前方主声道音箱一样具有立体声效果。可以把聆听者后方的声音精确地定位到后方声场的某一点上。而杜比定向逻辑系统提供的环绕声仅仅是一个单声道音源被分别馈送到左后、右后两只音箱来播放,这种由单声道重放出来的后方环绕声只有包围感而缺乏声象定位感和声象移动感。例如选播007系列动作大片《黄金眼》片首中当飞机从水库大坝上空由左前向后方划空飞过时,杜比定向逻辑只能简单地辨别飞机是从前往后掠过,而杜比数码却能精确无误地判定飞机是从左前方向右后方掠顶而过。再如影片《勇闯夺命岛》中直升飞机在空中绕圈作盘旋飞行时,杜比定向逻辑系统很难再现直升飞机沿房间绕场盘旋的音响效果。而在杜比数码系统中,这种音响效果可以十分逼真地再现,让人有一种实实在在的临场刺激感,以至于您会情不自禁地抬头寻觅或低头躲闪。 2.杜比定向逻辑系统中的环绕声道频率带宽仅有1oohz-7khz,致使环绕声效果中包含的信息量大大减少,背景音乐中的低频和高频都被无情地限制掉了。因此,实际听感单调干涩、平淡如水,音乐的解析力和细节更无从谈起。而杜比数码5个声道的频率响应均严格按照ac-3标准设计成2ohz-2okhz(+-5db)甚至更宽,加上专门设计的超低音声道的有源低音炮助阵,几乎可以在前后左右360度范围内很好地重播人们可听范围内的全部声音,从而使整个声场气势更加宏大、方向感和临场感更加突出。正因为这一特点,用一般频率范围较窄的小型环绕音箱(特别是卫星音箱)绝对不可能满足杜比数码环绕声系统的使用要求。否则,ac-3系统的环绕声效果肯定会大打折扣。 3.杜比定向逻辑的4声道隔离度十分有限,一般仅为3odb,做得最好也不会超过55db。而杜比数码技术 将5.1个声道完全独立隔离,其隔离度高达1o5db,从而彻底杜绝了声道之间的串音干扰,使画面与声音更加协调、声象定位更加准确突出、场面更加逼真,极大地提高了影片的艺术感染力。 4.杜比定向逻辑因模拟技术上的限制,系统解码后的信号常常带有较高的噪声电平,直接影响了整机的 动态响应范围,使可听的范围大大缩小。而杜比数码系统几乎没有背景噪声,动态范围宽广无比,可以轻松自 如地重放出无与伦比的猛烈爆炸声,同时也能播放出轻微得几乎无法听到的雨丝飘飞坠地的声音。其声音的动态范围数倍于杜比定向逻辑系统,同时杜比数码环绕声系统还允许用户根据需要改变其动态范围的宽窄。对于一些住房条件较窄较小、房间隔音条件较差或常常喜欢深夜欣赏激烈火爆的动作大片的朋友们而言,常常不得不以较小的音量来聆听大动态爆棚。此时若利用杜比数码的小音量设定功能。既可将整机动态范围合理地压缩,又使得信号中的低、中电平部分依然清晰、饱满。另外,您完全可根据所选配的是大型、中型还是小型音箱来合理地设定选配模式,并且考虑是否要连接有源超低音音箱以及聆听位置到各只音箱的距离远近等因素,从而无论是听音环境大小、音箱体积大小、喧闹噪杂的白天还是夜深人静的晚上,我们都能通过调校整机动态响血选择到十分满意的聆听效果。 5.杜比数码现已解决了与其他音响系统的兼容,包括杜比定向逻辑环绕声、双声道立体声甚至单声道系统。由于在它的“比特流”内对每一种节目方式(单声道、立体声和环绕声等)都有一个指导信号pilot tone,这样就可使杜比数码在工作时自动地为您指出该节目源的方式与方位,甚至可将5·1声道的音频内容全部压缩为单声道并输出在有线广播或电视中播放,从而解决了大量的节目来源,极大地方便了各类用户的使用、升级及互换,正因为杜比数码有如此众多的优点,所以当初dvd工作小组在寻找一种最佳的音频编码技术时义无反顾地将其选为光盘产品中两种强制声轨格式之一。也就是说,现在市面上的每一张dvd光盘中都必须有双声道的pcm编码音轨(兼容cd)和杜比数码音轨,因此杜比数码自然地成为了当今家庭影院的主流音源。 查看更多
简介
职业:安徽同心化工有限公司 - 高级研发工程师
学校:湛江师范学院 - 生命科学与化学学院
地区:辽宁省
个人简介:真实是人生的命脉,是一切价值的根基。查看更多
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