什么是德比
另一理论是源自1780年由第12任德比伯爵创办的德比赛马。“德比”是指英国小城德比郡(Derby),那里是英国举办赛马比赛的地方,德比郡出产的赛马更是闻名英国赛马界。1870年,英国的德贝伯爵(Sir.Derby)创立英国大赛马会后,每年六月的第一个星期三在伦敦附近的Epsom举行赛马,是英国非常有名的赛马大赛之一,这天也被命名为DerbyDay。在赛马比赛中,参赛马大都来自德比郡,“德比大战”被用来形容“来自德比郡的马之间的比赛”。渐渐地,“德比”被引伸到其他体育比赛领域中,英国人把它引用到了两支同城球队之间的比赛来形容比赛的激烈,这就是德比大战!
德比对赛双方的球员及球迷的比赛气氛较一般比赛更热气腾腾,如双方有宗教派别或政治分歧的敌对关系,比赛的张力更为剧烈。政治敌对的德比例子有西班牙的巴塞罗那对西班牙人,巴塞罗那代表忠于加泰罗尼亚民族主义的居民,而西班牙人(Espanyol是加泰罗尼亚语西班牙人)则代表在佛朗哥时期由其他地区迁入加泰罗尼亚拥护西班牙统一的居民。此外巴塞罗那对皇家马德里亦可视为政治德比对碰,皇家马德里是西班牙独裁者弗朗西斯科·佛朗哥支持的球队,而巴塞罗那则是加泰罗尼亚象征,反对佛朗哥的西班牙国家主义,为反对派及左翼所支持。宗教派别敌对的德比例子有苏格兰格拉斯哥的老字号对战,凯尔特人代表罗马天主教人口,而流浪者代表同市的新教人口。
德比通常代表两队位于同一城市或邻近地区的球队的比赛,但有时历史上的全国性敌对球队如荷兰的阿贾克斯对飞燕诺或意大利的国际米兰对尤文图斯等亦可称为德比。
世界足坛十大国家德比
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1.西班牙德比 皇马VS巴萨
2.阿根廷德比 博卡青年VS河床
3.英格兰德比 曼联VS利物浦
4.意大利德比 米兰VS尤文
5.苏格兰德比 凯尔特人VS流浪者
6.荷兰德比 阿贾克斯VS埃因霍温
7.德国德比 拜仁VS门兴
8. 法国德比 巴黎圣日尔曼VS马赛
9. 葡萄牙德比 本菲卡VS里斯本竞技
10. 中国德比 上海VS大连 瘟鸡德比
各国德比一览
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意大利国家德比,尤文图斯/AC米兰/国际米兰
米兰德比,AC米兰/国际米兰 圣西罗/梅阿查球场
都灵德比,尤文图斯/都灵 阿尔皮球场
罗马德比,罗马/拉奇奥 罗马奥林匹克球场
维罗纳德比,维罗纳/切沃 本特戈迪球场
英格兰德比,曼联/利物浦
曼切斯特德比,曼联/曼城
利物浦德比,利物浦/埃弗顿
西北伦敦德比,阿森纳/热刺
伦敦德比,阿森纳/切尔西/西汉姆联/托特纳姆热刺/富勒姆
西班牙德比,巴塞罗那/皇马
马德里德比,皇马/马竞
加泰罗尼亚德比,巴塞罗那/西班牙人
安达卢西亚德比,皇家贝蒂斯/塞维利亚
慕尼黑德比,拜仁慕尼黑/慕尼黑1860 安联球场
鲁尔区德比,多特蒙德/沙尔克04/勒沃库森
格拉斯哥德比,凯尔特人/流浪者
除了以上德比之外:
苏格兰
爱丁堡德比:哈茨vs希伯尼安
邓迪德比:邓迪vs邓迪联
俄罗斯
莫斯科德比:莫斯科斯巴达克/莫斯科火车头/莫斯科中央陆军/莫斯科迪纳摩/FC 莫斯科/莫斯科鱼雷
葡萄牙
里斯本德比:里斯本竞技vs本菲卡
波尔图德比:波尔图vs博阿维斯塔
荷兰
鹿特丹德比:费耶诺德vs鹿特丹斯巴达
土耳其
伊斯坦布尔德比:费内巴切vs加拉塔萨雷
保加利亚
索非亚德比:索非亚中央陆军vs索非亚列夫斯基
捷克
布拉格德比:布拉格斯巴达vs布拉格斯拉维亚
罗马尼亚
布加勒斯特德比:布加勒斯特星/布加勒斯特迪纳摩/布加勒斯特快速/布加勒斯特民族
希腊
雅典德比:奥林匹亚克斯/帕纳辛奈科斯/AEK雅典
乌克兰
顿茨涅克德比:顿茨涅克矿工vs顿茨涅克冶金
塞尔维亚和黑山
贝尔格莱德德比:贝尔格莱德红星vs贝尔格莱德游击
比利时
布鲁塞尔德比:安德莱赫特vsFC 布鲁塞尔
中国德比
辽宁德比:大连实德/辽宁中誉
山东德比:山东鲁能/青岛中能
广东德比:深圳上清饮/广州广药
锌粉是一种化学活性颜料[4],富锌环氧涂层的防腐蚀是通过电化学保护和化学保护来阻止钢件腐蚀的[5]。根据电化学腐蚀理论,在腐蚀电池中始终是电极电位较负的阳极受腐蚀。当外界环境存在电化学腐蚀的条件时,涂层中金属锌是阳极被腐蚀,而基体金属铁(阴极)受到保护。在Zn,Zn2+,Fe3+,Fe腐蚀电池中: 阳极Zn标准电极电位EZn=-01763V ; 阴极Fe标准电极电位EFe=-01409V ; 电池的电动势E°=-01409-(-01763)=01354V 。 同时,锌在涂层表面发生化学反应,形成锌盐及锌的络合物等,这些生成物是极难溶的稳定化合物,并沉积在涂层表面,以防止氧、水和盐类的侵蚀,从而起到防锈效果,使金属基体得到保护。 值得注意的是,干膜中锌粉的含量太低或太高都不能使涂料达到理想的防护效果。锌粉含量低时(如70%、75%),因锌粉颗粒不能形成完整的锌粉层,锌粉的阴极保护作用不明显。随着锌粉含量的增加,其阴极保护作用增强,但由于树脂量减少,使得只有少量的树脂包覆在锌粉表面上。这样,富锌涂层与基体的附着力相对降低,一旦盐溶液渗透到锌粉表面,便引起锌腐蚀,体积增大,最后导致涂层起泡。因此,富锌环氧涂料中的锌粉含量有一个临界值。随腐蚀环境、涂装体系等的不同,有不同的最佳锌粉含量。根据杜存山[6]所研究的锌粉含量对富锌环氧涂料防锈性能的影响,确定锌粉含量为干膜质量的80%时,富锌环氧涂料具有良好的防锈性能。 锌的腐蚀产物的种类随腐蚀介质的不同而不同,有氧化锌、氢氧化锌、碱式碳酸锌、碱式氯化锌[Zn(OH)Cl]、氧氯化锌[ZnOCl]、硫酸锌等[7]。涂膜中锌的腐蚀产物的沉积使得远离钢基材的锌粉不能有金属间的接触,也就不能起到有效的电化学保护作用。若在富锌涂料的配方中加入稳定的导电颜料磷铁粉(Fe2P),不仅可以降低成本,还能使漆膜内形成导电通路,提高其阴极保护效率。但若磷铁粉过量,锌粉颗粒不能形成完整的锌粉层,锌粉的阴极保护作用便不明显。如表2、3所示,当磷铁粉与环氧粘稠液的质量比为0.25时,涂料的综合性能最好。 3.2硅烷偶联剂处理金属表面对涂层的影响 大量试验表明,影响涂层寿命的原因主要是[8]:涂料体系选择不当(占20%)、涂层厚度不够或者不均匀(占20%)、涂装工艺和质量控制不当(占20%)及金属基体表面处理不当(占40%)。由此可见,金属基体表面预处理的重要性。 从涂层与基体的附着力看,机械处理和化学处理方法只能用于改善和提高涂层与金属基体的物理附着力,无法从根本上解决涂层与金属基体之间附着强度差的缺点。采用有机硅烷偶联剂水溶液处理底材,在金属表面上沉积一层很薄的有机硅薄膜[9],金属基体与有机硅之间以Me-O-Si共价键结合,这种共价键能够使金属基体表面发生钝化反应,不仅能提高涂层的附着力,还能提高涂层的耐蚀性能。 本文采用KH-550型硅烷偶联剂,其化学结构式为YSiX3,其中,Y对金属表面的作用过程分为四步: 第一步,与硅烷相连的Si-X键水解;第二步,Si-OH之间脱水缩合成Si-OH的低聚硅氧烷;第三步,低聚物中的Si-OH与基材表面上的-OH形成氢键;第四步,加热固化过程中伴随脱水反应而与基材形成共价键连接。 从上述可知,偶联剂水解程度直接影响其与金属基材的作用效果。由于电导率测定方法具有不干扰和不破坏原有体系平衡状态的优点,故本实验采用电导率测定方法检测偶联剂的水解程度。偶联剂水解过程中,电导率随电导率较高的硅醇的产生而逐渐增大,溶剂因反应前后量不变而对体系的电导率无贡献,达到平衡时水解程度达到最大,相应电导率值也稳定于某一最大值。在95%乙醇与一定质量水的混合水解体系中,550型偶联剂的水解时间与电导率。550型偶联剂的水解时间为8min。通过KH-550型硅烷偶联剂处理金属表面,富锌环氧涂层的附着力及耐蚀性能均有明显提高(见表4) 。
刮,比较费劲,适用于墙面或是大面积比较平整的地方
汽油等有机溶剂洗
可以清水或者是肥皂水来清理的
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