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氢键是化学键吗在线播放_氢键是化学键吗,是在物理课还是化学课里(2024年12月免费观看)

内容来源:云川SEO所属栏目:导读更新日期:2024-12-01

氢键是化学键吗

𐟓š 生物化学知识点精要:蛋白质与酶 𐟍𒠧쬤𘀧렯𜚨›‹白质的结构与功能 肽键与肽 肽键:由一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基脱水缩合形成的酰胺键。 寡肽:由2~20个氨基酸相连而成的肽。 多肽:由20个以上的氨基酸相连形成的肽。 活性肽 还原型谷胱甘肽:体内重要的还原剂,由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸组成的三肽。 脑啡肽:中枢神经系统中产生的一种神经肽。 天然活性肽:包括催产素、加压素等。 蛋白质的分子结构 一级结构 定义:分子中氨基酸的排列顺序。 主要化学键:肽键、二硫键。 意义:①是空间构型和特异生物学功能的基础。②提供重要的生物进化信息。 水解:蛋白质分子水解成单个氨基酸。 临床联系:“分子病”,氨基酸序列异常。 高级结构 三级结构:蛋白质分子某一段肽链的局部空间结构,不涉及侧链结构。 主要化学键:氢键。 形式特点:①螺旋 ②折叠 ③转角 ④环。 𐟒堧쬤𚌧렯𜚩…𖤸Ž酶的酶促反应 酶促反应的特点 极高的催化效率 高度的特异性 可调节性 不稳定性 绝对特异性 酶只作用于特定结构的底物,催化一种反应生成一种产物,或催化底物的一种光学异构体或立体异构体。 相对特异性 酶催化分子中的某些特定化学键或基团。 酶通过促进底物形成过渡态,提高酶促反应速度。 诱导契合假说 酶与底物结合,生成中间产物。 邻近效应与定向排列。 表面效应:使底物分子去溶剂化,防止水化膜的形成。 多元催化机制 普通酸碱催化 共价催化作用:亲核催化、亲电子催化。

太空探索——科凝纳米硅溶胶在航空航天中的应用 太空探索是指对地球大气层以外的宇宙空间进行的探索活动,太空探索需要先进的技术支持,如火箭技术、卫星技术、载人航天技术等。这些技术的发展不仅可以推动太空探索的进程,还可以应用于其他领域,如通信、导航、气象、资源探测等,在这个技术的发展过程中,科凝纳米硅溶胶在默默的发挥着它的作用。 科凝纳米硅溶胶是纳米级二氧化硅的水分散体。这些二氧化硅小颗粒具有高表面能并且被羟基覆盖,可与其他羟基化表面形成牢固的氢键和化学键。这使科凝纳米硅溶胶成为无机耐火材料、精密熔模铸造等应用的粘合剂选择。 在高温环境下,科凝纳米硅溶胶能够保持结构的稳定性,不易分解或失效。利用科凝纳米硅溶胶制造的耐火复合材料,不仅具有低密度、抗热震性、低热膨胀等特性,还展现出良好的弹性和抗机械冲击、振动的能力。同时,这种材料能够灵活地控制产品特性,并耐高温,最高可达1650℃/3000℉。这样的性能,无疑为航空航天领域的耐高温部件提供了更为可靠的选择 飞机发动机等航空航天部件需要通过精密熔模铸造制作,在精密铸造过程中,科凝纳米硅溶胶同样以粘合剂的身份发挥着举足轻重的作用。 在熔模铸造工艺中,需把要生产的零件的消耗性蜡模包裹在一个陶瓷外壳中。封装方法是将蜡模反复在含有耐火材料颗粒和科凝纳米硅溶胶的浆液中浸泡,然后敷上更粗的耐火材料颗粒,再进行干燥。随后,熔融消耗性蜡模,烧制陶瓷外壳,将金属倒入烧好的空心外壳中。金属凝固后,破开并丢弃外壳,即可获得需要的精细金属部件。 科凝纳米硅溶胶与各种耐火颗粒具有很高的结合力,如锆石、熔融石英、氧化铝、铝硅酸盐等。这样制成的外壳不仅坚固耐用,而且热膨胀系数低、表面再现性好。与硅酸乙酯体系相比,科凝纳米硅溶胶还不含挥发性有机化合物(VOC),更加环保安全。 飞机和航天器的一些关键零部件,如发动机叶片、陀螺仪等,对表面光洁度和精度要求极高。硅溶胶抛光液可以有效地去除零部件表面的微小缺陷和毛刺,提高其表面光洁度和精度,从而提高零部件的性能和可靠性。 在航天领域的光学设备 如望远镜、相机等,光学元件的表面质量直接影响到设备的成像质量和观测效果。硅溶胶抛光液可以用于光学元件的超精密抛光,获得近乎完美的光学平面和曲面,保证光学设备的性能和精度#硅溶胶# #精密铸造#

𐟛Œ醒来变“鸡窝头”?原因及解决方法𐟒劧›𘤿᥾ˆ多人都经历过这样的早晨𐟌…:醒来后,头发乱得像鸡窝,怎么梳都梳不顺,心情也跟着变得一团糟𐟘–。 𐟔为什么每次起床头发都乱成鸡窝? 头发的主要成分是角质蛋白,还含有水分、黑色素和微量金属元素。头发的化学键主要是氢键和盐键,这些键在高温下会重组,遇水则断开。睡觉时,头发受到头部的压力而变形,如果时间较长,头发中的化学键会重新排列,形成新的组合,导致发型改变,头发变乱。 𐟒ᩝ™电也是导致头发变乱的原因之一。静电会使头发互相排斥,更容易变乱。 𐟒ᥦ‚何防止鸡窝头? 早起洗头:用热水洗头可以断开头发中的氢键和盐键,让它们重新排列成理想的样子。 电吹风吹发法:电吹风可以塑造发型,理发店用大功率吹风机吹的发型一般能保持1-3天。 热毛巾压发法:将毛巾用热水打湿后,叠起来压在翘起的头发上,利用毛巾的温度和湿度让头发的化学键重新排列。 在枕头上铺一块丝巾:丝巾光滑无静电,可以防止头发因睡觉时的翻滚变形。 防静电的营养水:干性发质容易产生静电,喷几下防静电的营养水可以防止静电。 𐟑‰如果觉得这些方法有帮助,请点赞关注哦!下期讲头发护理流程。

𐟒ˆ 专业沙龙毛发科学全解析 𐟒ˆ 𐟓š 沙龙毛发科学,一本涵盖专业沙龙吹、整、染、烫、头皮养护等操作理论与逻辑分析的专业工具书,自问世以来,热销破万本,被誉为美发业圣经。无论你是设计师、助理、沙龙老板、发品商、发品业务、美发讲师,都应该拥有这本书。 𐟌𑠦‘的基知识 毛发的角蛋白化:毛发的角蛋白化是毛发形成的关键过程,角蛋白的合成和降解直接影响毛发的健康和形态。 毛发的生长期:毛发的生长期是毛发周期中的重要阶段,决定了毛发的长度和密度。 毛发的退化期和休止期:退化期和休止期是毛发周期的另一重要阶段,影响着毛发的更新和循环。 𐟎蠦‘的化学性质 毛发的化学结构:毛发的主要成分是角蛋白,其化学结构决定了毛发的性质和功能。 毛发的化学键:毛发的化学键包括氢键、盐键和二硫键,这些键的稳定性影响着毛发的弹性和光泽。 毛发的酸碱度:毛发的酸碱度对毛发的健康和造型有重要影响,酸碱度的变化可能导致毛发受损或失色。 𐟌€ 烫发的原理与技巧 烫发的化学过程:烫发是通过改变毛发的化学结构来实现的,常见的烫发方式有离子烫、卷发烫等。 烫发的效果与维持时间:烫发效果的长短取决于烫发剂的成分和作用时间,以及烫发后的护理方法。 烫发的注意事项:烫发前需要进行头皮测试,确保不会引起过敏反应,烫发后需要使用护发产品来保护头发。 𐟒„ 染发的原理与技巧 染发的化学过程:染发是通过改变毛发的色素来实现的,常见的染发方式有永久性染发和半永久性染发。 染发的效果与维持时间:染发效果的长短取决于染发剂的成分和作用时间,以及染发后的护理方法。 染发的注意事项:染发前需要进行头皮测试,确保不会引起过敏反应,染发后需要使用护发产品来保护头发。 𐟒†‍♀️ 头皮护理与养护 头皮的基础护理:头皮的基础护理包括清洁、保湿和营养补充,可以有效预防头皮屑和瘙痒。 头皮的特殊护理:头皮的特殊护理包括去油、控油、抗敏等,适用于不同头皮问题的护理需求。 头皮的养护产品:头皮的养护产品包括洗发水、护发素、精华素等,可以有效改善头皮的健康状况。 𐟌Ÿ 沙龙美发必备工具书 沙龙美发工具书是美发师的专业指南,涵盖了吹风、整型、染色、烫发等关键技术,是提升美发技能的重要参考。

培养基不能正常凝固的原因及解决办法-农产品食品检验员资格证书化妆品检验员培训微生物检验员考试水质化验员报名圣问技术薇stspx134张老师 一、有关琼脂的知识 琼脂,又名琼胶或冻粉,因最初从日本海藻中提取,故又称“洋菜”。琼脂成品为白色或淡黄色粉末状或细条形,主要是由复杂的大分子多糖类物质组成。其水解物的组成有40%的D-半乳糖、3%硫酸酯和2%丙酮酸,实际上,它是琼脂胶和琼脂糖两种成分的混合物。琼脂胶是琼脂糖的硫酸酯,琼脂糖主要依靠氢键的引力形成网状结构。因此,琼脂糖凝胶的稳定性比那些以化学键交联而形成网状结构的凝固剂的稳定性要差一些。 琼脂溶于热水而不溶于冷水,因此在配制培养基时需煮制琼脂。随着温度的升高,琼脂逐渐溶解,当温度下降到40℃时则开始凝固。配制培养基时应注意,由于各地生产的琼脂的质量不同,同样浓度的琼脂水溶液凝固后在硬度、透明度及色泽上会有所差异。劣质琼脂不仅凝固性差,而且带有很多杂质。 二、有关琼脂凝固性的知识 作为培养基的凝固剂,琼脂的凝固性除与琼脂本身的品质有关外,还会受到灭菌温度、灭菌时间、琼脂量和pH值的影响。 (1)0.7%~0.8%的琼脂水溶液在冷却后会很好凝固,对于常用的微生物培养基,琼脂的用量基本趋于稳定,通常条状琼脂的用量约为2%,粉状琼脂的用量为1%~1.5%。 (2)培养基的酸碱度对琼脂的凝固性影响很大,是琼脂在正常浓度范围内能否凝固的关键因素,当4.30(3)在4.30(4)当配制的固体培养基pH低于3.44时,其凝固性会受到灭菌温度、灭菌时间、琼脂量和pH值的影响。其中灭菌温度、灭菌时间与琼脂凝固性呈负相关,琼脂量、pH值与琼脂凝固性呈正相关。但在这些因素中,琼脂量的影响不是很大,因此在该类培养基的灭菌过程中应该重点把握好灭菌温度、灭菌时间和pH值。使用较低的灭菌温度,较短的灭菌时间,适当地增加培养基的pH值就可以显著提高琼脂的凝固性。pH较低(≤4.0)时,pH是影响凝固等级的主要因素。#培养基#⠣微生物检验员#⠂ #化妆品检验员#⠂ #食品检验员#⠂ #水质检验员#⠂ #质检员#

𐟔𔧺⥤–吸收光谱全解析𐟓– 𐟧红外光谱(IR)是干啥用的?它主要用于揭秘样品中的官能团,比如OH、NH2、C=C等。这得靠分子中化学键的振动来搞定!𐟒ꊊ𐟔化学键有四种振动方式:对称伸缩振动、不对称伸缩振动、面内弯曲振动和面外弯曲振动。振动频率嘛,遵循胡克定律哦。化学键越强,原子越轻,频率就越高,波数就越大。𐟓ˆ 𐟌ˆ红外光谱的横坐标是波数(cm-1),跟波长成反比,跟频率、能量成正比。纵坐标则是透过率(T%),透过率越小,红外光被吸收得越多,信号峰就越强。𐟒ኊ𐟓Š红外光谱有四大区域: 1️⃣ 4000 ~ 3000 cm-1:C–H、N–H、O–H键的伸缩振动区。 2️⃣ 3000 ~ 2000 cm-1:C≡C、C≡N键的伸缩振动区。 3️⃣ 2000 ~ 1500 cm-1:C=C、C=O、C=N键的伸缩振动区。 4️⃣ 低于1500 cm-1:单键区域,也叫指纹区。𐟑† 𐟤”影响峰型的因素有哪些?NH在红外光谱中通常只会出现一个单峰,而NH2则会出现两重峰。O–H有时会在高波数区域出现一个窄的单峰,有时则会在一个较宽的区域出现一个宽峰。这是因为OH会形成不同强度的氢键哦!氢键越强,对应红外光谱中的吸收峰所处波数越低。𐟒犊𐟒好𑥓吸收峰强度的因素主要是偶极矩的变化。偶极矩取决于沿着键的电子分布的变化和键的长度。不同原子间的键电负性差异越大,偶极矩就越大,吸收峰就越强。𐟒ꊊ𐟎ˆ影响吸收峰波数的因素则是化学键的强度和原子的质量。化学键越强,原子越轻,振动的频率就越快,波数就越大。分子中存在的诱导效应、共轭效应或氢键作用都会影响波数哦!𐟌ˆ

丙二醇 英文名 Propylene Glycol CAS号 57-55-6 分子量 76.094 密度 1.0Ɒ.1 g/cm3 沸点 184.8ⱸ.0 Ⰳ at 760 mmHg 分子式 C3H8O2 熔点 -60⺃ 闪点 107.2Ɒ.0 Ⰳ 丙二醇是一种脂肪族醇,在许多药物制剂中经常被用作赋形剂以增加药物的溶解性和稳定性 外观性状 透明粘性液体 蒸汽密度 2.62 (vs air) 蒸汽压 0.2Ɒ.8 mmHg at 25Ⰳ 折射率 1.430 储存条件 1.本品应密封于阴凉干燥处保存。远离火种、热源。可用铁、软钢、铜、锡、不锈钢制容器或经树脂涂覆的容器贮存。 2.本品虽不会自燃,但属可燃物。长期存放不变质,但开口则吸潮。贮存和运输容器宜选用镀锌铁桶、铝材或不锈钢制造的。按一般低毒化学品规定贮运。 稳定性 1.可燃性液体。有吸湿性,对金属不腐蚀。与二元酸反应生成聚酯,与硝酸反应生成硝酸酯,与盐酸作用生成氯代醇。与稀硫酸在170℃加热转变成丙醛。用硝酸或铬酸氧化生成羟基乙酸、草酸、乙酸等。与醛反应生成缩醛。1,2-丙二醇脱水生成氧化丙烯或聚乙二醇。 2.毒性和刺激性都非常小,迄今尚未发现受害者。大鼠静脉注射和腹腔注射LD507000~8000mg/kg,经口LD502800mg/kg。但也有报道,当添加在食品和饮料中一次服用量过高时,有引起致命的假寐和肾脏障碍的危险。 3.存在于烟叶、烟气中。   水溶解性 miscible 分子结构 1、 摩尔折射率:18.97 2、 摩尔体积(cm3/mol):73.4 3、 等张比容(90.2K):182.3 4、 表面张力(dyne/cm):38.0 5、 极化率(10-24cm3):7.52 计算化学 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:1 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积40.5 7.重原子数量:5 8.表面电荷:0 9.复杂度:20.9 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:1 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 更多 1. 性状:无色黏稠稳定的吸水性液体,几乎无味无臭,易燃,低毒。 2. 沸点(⺃,101.3kPa):187.3 3. 熔点(⺃,流动点):-60 4. 相对密度(g/mL,20/20⺃):1.0381 5. 相对密度(20℃,4℃):1.0362 6. 折射率(n20⺃):1.4329 7. 黏度(mPaⷳ,0⺃):243 8. 黏度(mPaⷳ,20⺃):56.0 9. 黏度(mPaⷳ,40⺃):18 10. 闪点(⺃,闭口):98.9 11. 闪点(⺃,开口):107 12. 燃点(⺃):421.1 13. 燃烧热(KJ/mol,定压):1827.5 14. 燃烧热(KJ/mol,定容):1825.0 15. 燃烧热(KJ/mol,20⺃,101.3kPa):1853.1 16. 蒸发热(KJ/kg):538.1 17. 生成热(KJ/mol,20⺃):500.3 18. 比热容(KJ/(kgⷋ),20⺃,定压):2.48 19. 临界温度(⺃):351 20. 临界压力(MPa):5.9 21. 热导率(W/(mⷋ)):0.217714 22. 爆炸下限(%,V/V):2.6 23. 爆炸上限(%,V/V):12.5 24. 体膨胀系数(K-1,20⺃):0.000695 25. 体膨胀系数(K-1,55⺃):0.000743 26. 蒸气压(kPa,55⺃):0.19 27. 溶解性:能与水、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多种有机溶剂混溶。对烃类、氯代烃、油脂的溶解度虽小,但比乙二醇的溶解能力强。 28. 相对密度(25℃,4℃):1.0328 29. 常温折射率(n25):1.4314 30. 溶度参数(Jⷣm-3)0.5:29.516 31. van der Waals面积(cm2ⷭol-1):6.960㗱09 32. van der Waals体积(cm3ⷭol-1):46.760 33. 33. 气相标准燃烧热(焓)(kJⷭol-1):-1902.55 34. 气相标准声称热(焓)( kJⷭol-1) :-421.29 35. 液相标准燃烧热(焓)(kJⷭol-1):-1838.14 36. 液相标准声称热(焓)( kJⷭol-1):-485.72 37. 液相标准热熔(Jⷭol-1ⷋ-1):189.9

𐟓š 结构化学全解析:前两章重点知识 𐟓š 𐟓– 第一章:原子结构与性质 电子排布:原子核外的电子排布遵循一定的规律,先排满能量较低的能级,然后依次填充能量较高的能级。 能级与轨道:能级是指原子核外电子的不同能量状态,而轨道则是电子在这些能量状态下的具体位置。 电子构型:原子核外电子的排布方式,决定了原子的化学性质。 离子半径:原子形成离子后,离子半径的大小会影响其化学性质。 𐟓– 第二章:分子结构与性质 共价键:两个原子通过共用电子对形成的化学键,分为极性键和非极性键。 极性键:电子对偏向某一原子,形成极性键。 非极性键:电子对不偏向任何一方,形成非极性键。 范德华力:分子之间的相互作用力,影响物质的物理性质如沸点、溶解度等。 氢键:特殊的分子间作用力,影响水的物理性质和生物分子的结构。 𐟓– 共价键的饱和性和方向性 共价键具有饱和性,每个原子最多只能与其他原子形成一定数量的共价键。 共价键具有方向性,电子云的分布决定了键的强度和稳定性。 𐟓– 分子构型与空间结构 分子的构型是指分子的几何形状,影响分子的物理性质和化学性质。 分子的空间结构是指分子在三维空间中的排列方式,影响分子的空间分布和相互作用。 𐟓– 分子极性和化学性质 极性分子和非极性分子具有不同的化学性质,极性分子更容易发生化学反应。 分子的极性和化学键的类型有关,也与分子的构型有关。 𐟓– 范德华力对物质性质的影响 范德华力影响物质的沸点、溶解度等物理性质。 范德华力的大小取决于分子的极性和分子的形状等因素。

WB实验中蛋白煮沸的四大原因 在进行WB(Western Blot)实验时,每次上样前都需要将蛋白样品进行煮沸处理。这个步骤看似简单,但实际上却对实验结果有着至关重要的影响。那么,为什么每次上样都需要煮蛋白呢?让我们一起来探讨一下其中的原理吧! 促进 SDS 与蛋白质的结合 𐟒ꊓDS(十二烷基硫酸钠)是一种阴离子去污剂,它能与蛋白质结合,使其完全变性和解聚,形成带负电荷的棒状结构。这种结构在电场中能够稳定迁移,是电泳分离的基础。然而,SDS 与蛋白质的结合并非自发进行,需要一定的条件来加速这个过程。高温处理(如煮沸)能够显著提高 SDS 与蛋白质的结合效率,确保蛋白质完全变性和解聚,便于后续蛋白质分子量大小的分离。 破坏蛋白质的高级结构 𐟏—️ 蛋白质的高级结构(包括二级、三级和四级结构)是由多种非共价键(如氢键、疏水键、离子键等)维持的。这些高级结构在电泳过程中可能会干扰蛋白质的迁移,导致实验结果不准确。煮沸处理能够破坏这些非共价键,使蛋白质的高级结构解体,转变为线性结构。这样,蛋白质在电泳时的迁移率与分子量大小有关。 灭活蛋白酶 𐟔动›‹白酶是一类能够水解蛋白质的酶类,它们的存在严重干扰 WB 实验结果。在样品制备和处理过程中,如果未能有效灭活蛋白酶,它们可能会降解蛋白质,导致实验结果出现偏差。煮沸处理是一种有效的灭活蛋白酶的方法,能够确保蛋白质在电泳过程中保持完整,不被降解。 提高蛋白样品的稳定性 ⚖️ 煮沸处理不仅能够促进 SDS 与蛋白质的结合、破坏蛋白质的高级结构、灭活蛋白酶,还能够提高蛋白样品的稳定性。确保实验结果的可能性和重复性,每次上样前对蛋白样品进行煮沸处理,能够确保实验条件一致性,从而提高实验结果的可靠性和重复性。如果省略这一步骤,不同批次或不同实验者之间的实验结果可能出现较大差异。 煮蛋白的具体操作步骤 𐟍𓊧…‹白的过程通常是将蛋白样品与上样缓冲液混合后,在沸水浴或PCR仪中加热至95-100Ⰳ,煮3-5分钟。加热过程中需要不断摇动或搅拌样品,以确保受热均匀。除个别蛋白样品外,如膜蛋白不宜高温,一般37℃放置10分钟,而核蛋白先配平后,不需要进行煮沸,直接离心上样。煮蛋白时间不宜过长,不然可能会导致蛋白变性,影响后续实验结果;煮蛋白温度控制在95-100Ⰳ之间为宜,常规煮蛋白时间为3-5分钟,如果样品浓度过浓时就煮10分钟。煮蛋白10分钟后,仍然吸不出来,适当增加 Buffer,继续煮,也可以对样品进行超声。若煮样的时间过长,蛋白出现凝固,建议丢了吧,没用了;煮蛋白过程中要记得混匀样本,确保样本受热均匀。 通过以上几点,我们可以看出,煮蛋白在WB实验中扮演着至关重要的角色,确保了实验的准确性和可靠性。希望这篇文章能帮助你更好地理解WB实验中煮蛋白的必要性!

九款秋冬网红烫发,总有一款适合你! 大家好!今天我想跟大家聊聊秋冬季节最网红的九款烫发发型,每一款都超级有范儿,总有一款适合你!不过,先提醒一下,烫发真的很挑发质哦,如果你的头发曾经拉过直、漂过色,或者烫染过多次,那可能就不太适合烫发了。 漂过的发质:慎重选择 首先,漂过的头发因为漂粉破坏了内部的化学键,导致水分和蛋白质严重流失,无法重组。所以漂后烫发很容易焦掉、断掉,不容易上卷。简单来说,漂过的头发已经“受伤”了,再烫发只会让情况更糟。 拉过直的头发:不太推荐 拉过直的头发被夹板拉直成扁平状,高温已经把头发的氢键拉断,最后重组出来的直感其实并不自然。烫发、拉直、染发,这些操作对头发的伤害是最大的(漂色除外)。 羊毛卷 这个卷从大前年开始就火得不行,很多人都喜欢这种复古的潮人风格,特别适合脸型圆润或者头发细软、偏少的人群。用杠具号15-18,根据自己的感觉来调整。 麦穗卷 跟羊毛卷差不多,但卷度稍微大一点,适合头发偏少或者适中的发量。用杠具号18-21号,效果会更好。 复古卷 也叫法式烫,特别适合有刘海的朋友,打理起来也比较容易。需要用到造型品或者自然干都可以,适合头发使用的人群。用杠具21-24号。 鸡蛋卷 这个卷大家应该都很熟悉了,前几年美发店做头发除了水波纹,就是夹蛋卷了。所以不多介绍。 泡面卷 跟前面的羊毛卷相似,适合脸型比较圆润的朋友。烫完后可以扎头发,半扎也可以。用杠具9-15号,刘海也可以烫卷。 层次卷 适合不喜欢卷度、头发多的人群。如果自己发根不蓬松,可以做个摩根烫。用杠具26-28号。 大波浪 俗称背影杀手,适合长长发、喜欢大卷的人群。这款卷度有层次感会更好看,用杠具27-31号。 云朵烫 也称为韩式造型烫,只是发尾一个卷,适合喜欢大卷的人群。沙发自来卷可以做毛发矫正,下面做卷度,发根也可以做摩根烫,更加立体有质感。推荐用杠具26-28号。 总的来说,烫发不一定都能达到不搭理就好看的效果,三分靠发型,七分靠打理。如果自身头发没有颜色,建议去做一款发色,效果一定更棒!看到这里了,点个赞吧!𐟒‡‍♀️✨

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