范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

上完大号,不想面对室友尴尬又不失礼貌的微笑?常见臭味分子结构

  随着暑假的来到,许多大学新生开始期待崭新的大学生活。像是热血沸腾的社团活动、或是一场轰轰烈烈的恋爱。其中,最令人兴奋的莫过于宿舍生活。宿舍里的室友可能来自四面八方,大家的生活习惯各不相同,难免会需要互相配合,特别是上厕所这回事。有些学校的宿舍,是一间居室配置一间卫浴,使用上十分方便,不需要走出居室就可以轻松如厕和洗漱。不过,也偶尔会发生同学们排泄物臭气冲天,充斥整个房间的窘境(苦笑)。
  许多人会选择购买芳香剂或者除臭喷雾,避免自己有机会沦落到这个尴尬的情境。这些产品都主打能够消除恶臭,达到净化空气的功效。不过,臭味到底是什么?到底要如何被消除?
  为什么我们会觉得臭-臭味的形成
  人体的嗅觉受主细胞(olfactoryreceptorcell)约有四千万个,在鼻腔中负责传递气味信号给大脑。大脑中的杏仁核是掌管情绪最主要的部位。当我们闻到臭味,而且产生一些负面情绪的时候,是嗅觉受主细胞产生一系列的电位信号给杏仁核,告诉大脑"闻到这种气体会很不舒服"这件事。简而言之,气味容易牵动情绪,而臭气分子通常具有特定的结构,带给大脑"不愉快"的信息,因此,我们就会定义带有特定结构的气体是"臭"的。
  嗅觉受主细胞构造图
  常见臭气分子结构大解密
  自然界的分子能荣登成为臭气分子的原因非常多。除了分子本身需要具备良好的挥发性(如果连挥发成气体都有难度,那后面传信息给大脑的部分就不用玩了)、分子结构要能够和受主结合之外,最重要的是结构中具有孤电子对。
  孤电子对能刺激人类嗅觉,因此是形成臭气分子最主要的因素。而氮(N)、硫(S)、卤素(F,Cl,Br,I)等元素在形成分子时,通常是具备孤电子对的一方,因此时常在臭气分子中见到。像是公共厕所中常闻到的尿骚味来源-阿摩尼亚(氨)(ammonia,分子式:NH3)、哺乳类动物粪便中的"屎味"-粪臭素(skatole,分子式:C9H9N)、在火山口或者温泉旁能够闻到的"硫磺味"来源-硫化氢(hydrogensulfide,H2S),或者是洗甲水刺激的臭味来源-丙酮(acetone,分子式:C3H6O)。
  常见臭气分子结构
  不让臭味影响心情,你需要除臭救星!
  臭味带给生活上非常多困扰,让身心产生不愉悦的反应。由于产生臭气的原因众多,因此市面上各式各样产品,希望能解决这样的问题,而每一种产品都有各自的优缺点。
  (一)物理性除臭产品
  1.芳香剂
  市面上有些扩香、香水和固体的香膏等产品散发出浓厚的香气,用来遮盖环境中原本的恶臭。优点是在臭味不明显时,不但能有效去除臭味,还能为环境增添一股芬芳,但是时间拉长之后,很容易造成两种不同味道混杂在一起,变成另一种古怪的味道。除此之外,已有文献指出,芳香剂中的甲醇、甲醛等化学物质,长期吸入人体内可能会导致偏头痛以及对呼吸道和皮肤等等的器官造成危害。
  2.活性碳
  活性碳是利用木材、椰子壳等有机物经由一系列物理和化学方法制成的孔洞材料,吸附力非常强,能够去除空气中的臭气分子,也常用于减少水中难分解的物质。它的好处在于对人体的伤害较低,而且对广泛的分子都能有效地吸附。不过,当活性碳中的孔洞达到饱和状态时,除臭效果就大打折扣。
  有时,我们不得不求助各种芳香剂来除臭
  (二)化学性除臭产品
  1.液体喷雾
  臭气产生的机制非常多,可能是来自细菌代谢后的产物,或者是物质经由氧化还原,变质之后产生的气味等等,因此,为了同时消除多种途径产生的臭气,有些液体喷雾包含抗菌剂、香料、氧化剂、还原剂等,经由喷洒之后,可同时而且快速达到抑制细菌、遮盖臭味、分解臭味分子的功效。不过,虽然液体喷雾能够应付多种臭气,但是并不能维持非常久的时间,因此,长期使用下来成本非常高。
  虽然有些人会选择事先告知室友们,即将要"上厕所"。不过,闻到臭味时,心情难免都会受到影响。大家可以根据自己的需求以及考察,去选择除臭产品,也为自己减少尴尬的机会。

他用英文写书法,央美原副院长徐冰中国最适合新艺术的生长徐冰获瓦尔达影像奖特别关注人物奖2018年6月25日,徐冰获瓦尔达影像奖特别关注人物奖。徐冰首部电影作品蜻蜓之眼首映式也同步举行。2014年离开辞去中央美院副院长职务后,徐冰的作品天天写字能成书法家吗,看神笔王铎如何作文王铎(15921652)字觉斯,号嵩樵,又号痴庵,别署烟谭渔叟。孟津(今河南孟津)人。幼时家境十分贫寒,过着不能一日两粥的生活。明天启二年(1622)中进士,累擢礼部尚书。入清后,4000岁的古树,您见过吗?她们有很多神秘的传说河南嵩山中岳庙现存汉代以前至清代的古柏300多株,是生长着的活文物。其中汉柏40株,晋柏3株,南北朝柏24株,其余为唐宋新植。大者数人围,小者亦2人围,是现存古柏最多的地方。据史料拿起笔就可称书法家,自弹自唱自销的当代书法市场路在何方沈鹏先生随着时代的发展,中国书法教育和参与书法的人都得到了空前的扩展,然而,与参与的人数和热情形成鲜明反差的是,书法依然只是圈内的事,社会大众关注程度并不高。为此,许多书法人士陷入收藏无处不在,著名收藏家赵庆伟我从废品里捡出了莫言的收稿赵庆伟先生赵庆伟在收藏家圈子里是个名人,更是个奇人。他开着保时捷,带着麻袋,穿梭于各个废旧垃圾堆中淘宝。20年来,他陆续在全国各地通过垃圾站线人以废品价格收购了大量文化单位处理的旧四大问题困扰艺术品市场,区块链不是救世主在今年艺术北京举办的艺术品市场发展新趋势的论坛上,中国艺术品市场研究院副院长博士生导师西沐就目前艺术品市场存在的问题和发展对策提出了他的真知灼见。用创新构建综合性服务平台中国艺术品世纪论战笔墨等于零?吴冠中PK黄宾虹谁是谁非吴冠中作品吴冠中吴冠中笔墨等于零1992年,吴冠中所写的笔墨等于零在明报周刊上发表以后,在美术界激起千层浪,有人写了无笔墨等于零来反驳,不过这次美术界的争论过了一阵子也就过去了。又用笔成冢,用墨如河,你的书法学习正确吗遍览书法理论文章和煌煌书法理论书籍,于书法理论探讨俱形而下焉,大多单就笔法结构章法等微观层面而论述,甚至古人偶然因素造成之意外笔划亦顶礼膜拜。此等论述何异盲人摸象。古人早有言字为心写意花鸟开创者,被誉为元代写生第一人张中作品赏析元张中太平春色轴99。1x41。1公分台北故宫博物院藏张中(生卒年不详),元末画家。一名守中,字子政子正。松江(今属上海)人。张碹曾孙。擅长绘画,自钤印游于艺,主要活动于惠宗至元至浪漫之国勇夺世界杯冠军,法国最著名的十大艺术家作品欣赏法国是个浪漫的国度,在西方艺术史上占有突出的位置。巴黎曾长期是世界艺术的中心。你知道法国有哪些著名的艺术家吗?作家有伏尔泰大仲马雨果莫泊桑画家有莫奈雷诺阿塞尚高更马蒂斯他们的名字不大画家作品过去几十元,现在动辄过亿,你为什么不投资艺术品1973年的1200元存款单连本带利取出的陈女士上图为陈女士无意间找到的四十几年前银行的老存单,存入日期是1973年3月20日,金额是1200元。最后在多方协调下,除本金外,得到1
超声波检测技术在工程上的应用实例,常见问题一目了然光说不练假把式今天来看看超声波检测技术在工程上的应用实例。1典型的类桩低应变时域波形超声波检测各类桩波形特征2。强度和波速关系常见质量缺陷问题1桩顶浮浆2桩身离析,桩底沉渣3声测管基坑方案评审都看什么?评审专家这样说基坑围护方案评审原则围护结构体系应符合工程实际,选型合理,计算正确,技术可行,经济选用,内容齐全,图纸详尽,操作性强。评审主要包括四部分内容前置性审查文字表述计算书施工图。让我们来疯狂的半导体,它将第一个倒下?TSMC计划自2021年起三年内投资1,000亿美元(约人民币6,500亿元)三星电子计划在2030年之前投资约16。5兆日元(约人民币9,735亿元),且仅用于Foundry领域千亿市场迎来新机会,得一微如何做存储?在日前于深圳举办的闪存峰会上,得一微电子(以下简称得一微)市场总监罗挺告诉包括半导体行业观察在内的多家媒体得一微电子的芯片累计出货量已超10亿颗,光在今年上半年,公司的营收就超过了苹果A15芯片研发的幕后故事来源内容来自新浪数码,谢谢。2010年,苹果发布iPhone4,明确向外界宣布自研处理器A4。多年后,不少人还记得再一次改变世界那款手机,但对行业影响更深远的,是终端厂商自己自研芯过去三年,华为节节败退来源内容由半导体行业观察(IDicbank)编译自IEEE,谢谢。美国针对中国电信巨头华为的制裁使该公司陷入瘫痪,也迫使其退出全球智能手机市场,现在也威胁到其国内手机业务。他们同时美国欧盟重磅宣布,在芯片上达成合作来源内容来自,谢谢。美国和欧洲今日发表重磅声明,双方将在芯片供应链上达成合作。在周三(9月29日)于匹兹堡进行的首次欧美贸易和技术委员会上,欧洲和美国官员讨论的最重要事项,我们致力6,000个RISCV内核的芯片来源内容由半导体行业观察(IDicbank)编译自tomshardware,谢谢。通过将6,000个RISCVSERV内核与赛灵思最强大的FPGA设计之一的VCU128板配对开发,英韧科技成为一家有世界影响力的存储芯片公司谈到国产热门的SSD控制器赛道,由前MarvellCTO吴子宁博士于2017年创立的英韧科技是当中不得不谈的一颗新星。这一方面与吴博士本身的强大背景有关。据英韧科技销售副总裁韩炳冬从Intel做了个RISCV处理器谈起前言近日从Intel传来消息,IntelFPGA上将推出新一代的Nios软核处理器NiosV。该软核处理器采用目前被广泛关注的RISCV开源指令集,将在QuartusPrimePr氧化镓将大放异彩在大家还在为SiC和GaN在近年的崛起欢呼的时候,一种被业内专家称为第四代半导体的材料氧化镓(Ga2O3)正在逐渐走进人们的视线。作为一种新兴的超宽带隙导体,氧化镓拥有4。95。3