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工艺工程师
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液位计的实际工作温度是多少 ,怎样选择磁铁? 设备选型方面应该多咨询厂家查看更多
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测苯的有毒气体报警器的报警值设定? 第一点:量程 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(gb50493-2009) 5.3.1(4) 有毒气体的测量 ... 问一下"苯的 pc-stel为10mg/m3 (2.87ppm),",空气密度为1.293g/l=1.293*10^6mg/m3。用苯的 pc-stel为10mg/m3除以空气密度不应该等于7.73ppm吗? 查看更多
CAD涂层怎么分,比较方便。? 先建立x个你所需要的图层,然后在每个图层里将原图各拷贝一份,最后在各个图层里面删掉你所不希望在此图层建立的对象,哦了~查看更多
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热电偶求助? 热电偶的测量端指的就是检测温度的这一端,用于感受被测量的变化的。 谢谢你的讲解 查看更多
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实验室必备的安全知识有哪些? 基本常识篇 1.进入实验室开始工作前应了解气体总阀门、水阀门及电闸所在处。离开实验室时,一定要将室内检查一遍,应将水、电、气的开关关好,门窗锁好。 2、开启髙压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面,气瓶应直立,然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。开关高压气瓶瓶阀时,要用手或专门扳手,不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。使用装有易燃、易爆、有毒气体的气瓶工作地点,应保证良好的通风换气,专人负责使用和维护。气瓶内气体不得全部用尽,要剩余残压。余压一般应为 2kg·cm-2左右,至少不得低于0.5kg·cm-2。 3.使用电器设备(如烘箱、恒温水浴、离心机、电炉等)时,严防触电;绝不可用湿手或在眼睛旁视时开关电闸和电器开关。应该用试电笔检查电器设备是否漏电,凡是漏电的仪器,一律不能使用。 4.使用浓酸、浓碱,必须极为小心地操作,防止溅出。用移液管量取这些试剂时,必须使用橡皮球,绝对不能用口吸取。若不慎溅在实验台上或地面,必须及时用湿抹布擦洗干净。如果触及皮肤应立即治疗。 5.使用可燃物,特别是易燃物(如乙醚、丙酮、乙醇、苯、金属钠等)时,应特别小心。不要大量放在桌上,更不要在靠近火焰处。只有在远离火源时,或将火焰熄灭后,才可大量倾倒易燃液体。低沸点的有机溶剂不准在火上直接加热,只能在水浴上利用回流冷凝管加热或蒸馏。 6.如果不慎倾出了相当量的易燃液体,则应按下法处理: (1)立即关闭室内所有的火源和电加热器。 (2)关门,开启小窗及窗户。 (3)用毛巾或抹布擦拭洒出的液体,并将液体拧到大的容器中,然后再倒入带塞的玻璃瓶中。 7.用油浴操作时,应小心加热,不断用温度计测量,不要使温度超过油的燃烧温度。 8.易燃和易爆炸物质的残渣(如金属钠、白磷、火柴头)不得倒入污物桶或水槽中,应收集在指定的容器内。 9.废液,特别是强酸和强碱不能直接倒在水槽中,应先稀释,然后倒入水槽,再用大量自来水冲洗水槽及下水道。 10.毒物应按实验室的规定办理审批手续后领取,使用时严格操作,用后妥善处理。 查看更多
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诺贝尔奖的由来是什么? 诺贝尔奖是以瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔(1833-1896)的部分遗产作为基金创立的。诺贝尔奖包括金质奖章、证书和奖金支票。诺贝尔生于瑞典的斯德哥尔摩。他一生致力于炸药的研究,在硝化甘油的研究方面取得了重大成就。他不仅从事理论研究,而且进行工业实践。他一生共获得技术发明专利355项,并在欧美等五大洲20个国家开设了约100家公司和工厂,积累了巨额财富。 1896年12月10日,诺贝尔在意大利逝世。逝世的前一年,他留下了遗嘱。在遗嘱中他提出,将部分遗产(920万美元)作为基金,以其利息分设物理、化学、生理或医学、文学及和平5种奖金,授予世界各国在这些领域对人类作出重大贡献的学者。 据此,1900年6月瑞典政府批准设置了诺贝尔基金会,并于次年诺贝尔逝世5周年纪念日,即1901年12月10日首次颁发诺贝尔奖。自此以后,除因战时中断外,每年的这一天分别在瑞典首都斯德哥尔摩和挪威首都奥斯陆举行隆重授奖仪式。 1968年瑞典中央银行于建行300周年之际,提供资金增设诺贝尔经济奖(全称为“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·伯恩德·诺贝尔经济科学奖金”,亦称“纪念诺贝尔经济学奖”),并于1969年开始与其他5项奖同时颁发。诺贝尔经济学奖的评选原则是授予在经济科学研究领域作出有重大价值贡献的人,并优先奖励那些早期作出重大贡献者。 1990年诺贝尔的一位重侄孙克劳斯·诺贝尔又提出增设诺贝尔地球奖,授予杰出的环境成就获得者。该奖于1991年6月5日世界环境日之际首次颁发。 诺贝尔奖的奖金数视基金会的收入而定,其范围约从11000英镑(31000美元)到30000英镑(72000美元)。奖金的面值,由于通货膨胀,逐年有所提高,最初约为3万多美元,60年代为7.5万美元,80年代达22万多美元。金质奖章约重半镑,内含黄金23k,奖章直径约为6.5厘米,正面是诺贝尔的浮雕像。不同奖项、奖章的背面饰物不同。每份获奖证书的设计也各具风采。颁奖仪式隆重而简朴,每年出席的人数限于1500人至1800人之间,其中男士要穿燕尾服或民族服装,女士要穿严肃的夜礼服,仪式中的所用白花和黄花必须从圣莫雷空运来,这意味着对知识的尊重。 根据诺贝尔遗嘱,在评选的整个过程中,获奖人不受任何国籍、民族、意识形态和宗教的影响,评选的唯一标准是成就的大小。   遵照诺贝尔遗嘱,物理奖和化学奖由瑞典皇家科学院评定,生理或医学奖由瑞典皇家卡罗林医学院评定,文学奖由瑞典文学院评定,和平奖由挪威议会选出。经济奖委托瑞典皇家科学院评定。每个授奖单位设有一个由5人组成的诺贝尔委员会负责评选工作,该委员会三年一届。其评选过程为:   ——每年9月至次年1月31日,接受各项诺贝尔奖推荐的候选人。通常每年推荐的候选人有1000—2000人。  ——具有推荐候选人资格的有:先前的诺贝尔奖获得者、诺贝尔奖评委会委员、特别指定的大学教授、诺贝尔奖评委会特邀教授、作家协会主席(文学奖)、国际性会议和组织(和平奖)。  ——不得毛遂自荐。  ——瑞典政府和挪威政府无权干涉诺贝尔奖的评选工作,不能表示支持或反对被推荐的候选人。   ——2月1日起,各项诺贝尔奖评委会对推荐的候选人进行筛选、审定,工作情况严加保密。  ——10月中旬,公布各项诺贝尔奖获得者名单。  ——12月10日是诺贝尔逝世纪念日,这天在斯德哥尔摩和奥斯陆分别隆重举行诺贝尔奖颁发仪式,瑞典国王出席并授奖。 查看更多
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《水处理》海水是在如何变化着的? 海水正在变“酸”这是近年来的一个热门话题。可是,海水真的在变酸吗?谁会是海水酸化首当其冲的受害者呢? 难道海水吃醋了吗?海水为什么会变酸?要回答这个问题,先要弄清楚什么叫“酸”。水的酸碱度是用氢离子浓度来衡量的,常温、常压下ph值大于7是碱性,小于7是酸性。现在大洋的ph值平均在8.2左右,属于弱碱性。近年来的研究发现:工业革命200多年来,大洋ph值降低了0.1个单位。那么照此发展下去,海水会不会变“酸”,ph值降到7以下呢?当然不会。所以“海水变酸”的说法是一种误解。正确的说法应该是“大洋酸化”,也可以说“海水酸化”,含义是海水碱性的减弱,ph值的下降。 大洋酸化的原因,在于大气二氧化碳的增加。海洋科学家监测发现,100多年来人类排放的二氧化碳约1/3被海水吸收,使海水ph值下降。如果人类不控制对二氧化碳的排放,预计到2100年,全球海洋水体ph值还将再降低0.2~0.3个单位。这个数值看上去很小,但事实上,海水ph值每降低0.1,意味着氢离子浓度将增加30%! 当然,海水的ph值本来并不固定,高纬度海域的ph值就比低纬度的高,表层海水中的ph值(8.2)比深层海水中的ph值(8以下)高。但从整个海洋环境来说,海水ph值的变化却是很小的,2000多万年来的变化幅度也只是在0.3上下,现在200多年就下降了0.1,这岂不是一场人为的灾变! 地质历史上有过海洋酸碱度的大幅度变化的先例。距今5500万年前,由于海底“可燃冰”融化释放出巨量的甲烷,大气中的温室气体突然增加,在短短几千年的时间里,地球温度上升了6℃左右,2万亿吨的碳溶解到海洋中,整个海水的ph值下降,海底的碳酸盐大量溶解,导致大量海洋底栖生物灭绝。事实上,地球历史上出现过的4次生物大灭绝事件,都伴随着海水酸化的现象。前车之鉴告诫我们,对于当下海水酸化的情况绝不可等闲视之。 海水酸化的受害者会是谁?海洋里的生物自然是海水酸化的受害者。因为ph值下降而受害的,首先是有碳酸钙骨骼的生物。在表层海水里碳酸盐处于饱和状态,一些海洋生物的碳酸钙骨骼完好无损。到了深水里,因为压力增大、温度降低,碳酸盐不饱和,碳酸钙就会溶解。海水酸化,就是表层海水的ph值下降,使得碳酸盐饱和度下降。如此一来,那些靠碳酸钙骨骼保护或者支撑的生物,就会无法生存。 属于碳酸钙骨骼的生物太多了,小的像浮游生物里的有孔虫、颗石藻,大的像海底生活的软体动物,包括有双瓣壳的瓣鳃类和有螺蛳壳的腹足类。幸运的是,它们的壳体主要是由方解石组成的,比较耐溶。碳酸钙有两种成分一样、结构不同的矿物,三方晶系的是方解石,斜方晶系的是文石。文石比方解石容易溶解,所以海水酸化的受害者里,有文石骨骼的生物便成了主要对象,珊瑚就是典型的代表。 造礁珊瑚的骨骼主要由文石组成,海水酸化会阻碍珊瑚文石骨骼的形成。如果大气中二氧化碳的含量在工业革命前的基础上翻一番,达到560厘米3/米3,就会使珊瑚分泌文石骨骼的能力下降40%,危机将会降临。澳大利亚大堡礁是全球最壮观的珊瑚礁,但是从1990年至2005年的15年时间里,大堡礁珊瑚钙化的程度下降了14.2%虽然暂时珊瑚礁还不会消失,但是它们的钙化程度却在减弱,珊瑚种类也在逐步减少,如果这种状况控制不好,美丽的珊瑚礁最终将会变成一个乏味的去处。 查看更多
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《化工专家》刘忠范教授的主要研究方向是什么? 刘忠范教授主要的研究方向是低维碳纳米材料的合成及器件制备,分子自组装技术、以及电化学。他发展了一系列利用化学气相沉积法生长低维纳米碳材料的方法,包括石墨烯、单壁及多壁碳纳米管等,并可实现了精确可控生长。他还发明了包括碳基催化剂、二元合金催化剂在内的一系列新型生长催化剂,提高了合成效率以及产物质量。与此同时,他还根据一些实验结构提出了新的有关碳纳米管的“气-固”生长模型。 此外,刘忠范课题组还开发出了一种石墨烯玻璃,他们将石墨烯与玻璃完美结合,生产出一种新型复合材料,既能保持玻璃本身透光性好的优点,又具备石墨烯超高导电性、导热性和表面疏水等优异特性,有望极大地拓展玻璃的应用空间。石墨烯玻璃可用于制作热致变色窗口、防雾视窗,一方面,由于石墨烯的电阻适中,通电时产生的热量足以使热致变色涂层的颜色发生改变,因此可以做为一种合适的窗口材料。另一方面,通电时石墨烯产生的热量还可以用来去除材料表面的水雾,不通电的情况下,利用石墨烯本身的疏水特性也可以自发抑制水雾形成。因此,石墨烯玻璃防雾视窗同时具备了主动和被动防/除雾的能力。除此之外,由于在玻璃表面直接生长的石墨烯均匀性良好,因此石墨烯玻璃还可以做为一种循环使用的光催化的理想基板。通过化学方法将光催化剂负载到石墨烯玻璃表面,可以有效地其提升催化效率。 目前,刘忠范教授主要对研究方向集中在这几个方面。 (1) 低维纳米材料的cvd(化学气相沉积法)可控生长,尤其是碳纳米管材料 (2) 纳米粒子的自组装技术以及基于扫描探针技术的纳米加工和操纵技术 石墨烯自组装机理 碳纳米管生长机理 (3) 纳米压印刻蚀技术与仿生器件制作 查看更多
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《奇妙的化学反应》醇羟基是怎么进行氨解的? 醇和氨在加压的条件下,在催化剂 (如 al2o3等)存在下加热反应,可以使醇羟基被氨基置换,其反应历程可参见文献。 此法是制备 c1~c8低碳脂肪胺的重要方法,因为低碳脂肪醇价廉易得。 氨与醇作用时,首先生成伯胺,伯胺可以与醇进一步作用生成仲胺,仲胺还可以与醇作 用生成叔胺。所以氨与醇的氨解反应总是生成伯、仲、叔三种胺类的混合物。 上述氨解反应是可逆的,而伯、仲、叔三种胺类的市场需要量又不一样,因此可根据市场需 要,调整氨和醇的摩尔比和其他反应条件,并将需要量小的胺类循环回反应器,以控制伯、 仲、叔三种胺类的产量。 醇羟基不够活泼,所以醇的氨解要求较强的反应条件。反应温度较高,并且伴有结炭、 焦油、腈的生成等副反应发生。醇的氨解有三种工业方法,即气-固相接触催化脱水氨解法、 气-固相临氢接触催化胺化氢化法和高压液相氨解法。查看更多
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《无机物化》什么是表面化学? 凡是在相界面上所发生的一切物理化学现象统称为界面现象(interfacephenomena)或表面现象(surfacephenomena)。研究各种表面现象实质的科学称为表面化学。 表面化学对于化学工业很重要,物质接触表面发生的化学反应对工业生产运作至关重要。同时,它可以帮助我们了解不同的过程,例如铁为什么 生锈、 燃料电池如何工作、汽车内催化剂如何工作等。 此外,表面化学反应对于许多工业生产起着重要作用,例如人工肥料的生产。表面化学甚至能解释臭气层破坏,半导体工业也是与表面化学相关联的科学领域。 脂质体(liposome)是一种人工膜。在水中磷脂分子亲水头部插入水中,脂质体疏水尾部伸向空气,搅动后形成双层脂分子的球形脂质体,直径25~1000nm不等。 表面化学很多就是通过类似于脂质体的结构,组成双分子层,隔开亲水和亲脂部分。 铺展润湿是界面化学名词,是润湿现象中的一种。润湿是固面上的一种流体(气体或液体)被另一种液体所取代的过程,通常所遇到的后一种液体是水和水溶液。 由此可见,在润湿过程中,必然涉及三相——气相、液相和固相。润湿过程分为三类:即沾湿、浸湿和铺展润湿。铺展润湿可由接触角进行判定。 查看更多
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手拉葫芦为啥还有“运行速度”一说?(图片)? 这很正常呀,没有什么奇怪,凡是运行的设备都得有运行速度的设定,这样确保安全因素在里面。就像一部车。查看更多
关于顶循的作用? 学习了 谢谢 查看更多
对本交流区的一点建议? 置顶这个想法不错,专门开板块就浪费啦查看更多
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三效浓缩器蒸发室内壁结晶,怎么避免? 路过分享一下,谢谢啦 查看更多
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水膜除尘器的使用? 水膜除尘器的使用环境温度<0°的话,会不会结冰,影响使用吗?像北方的话,冬天温度很低,是不是都用干式除尘的?查看更多
AspenONE v7.0 v7.1 v7.2 v7.3安装简明教程? 小菜在这里寻找新的开始 查看更多
滑阀的加载? 一般是现场plc控制台,制冷系统都稳定后才能投自动查看更多
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难题!!难题!关于石墨冷却器的问题? 回复 2# shanypr 想到过类似的办法 ,但是这样会使得气体的通路缩小,很容易就堵塞了,因为气体是酸性气体,其含有杂质较多!有没有别的办法?查看更多
AspenONE v7.0 v7.1 v7.2 v7.3安装简明教程? 多谢多谢多谢多谢多谢多谢查看更多
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温故而知新-003-压力等级之PN VS CLASS 人家才不相信什 ...? 标题写错了骚瑞 俩月,你喊我干啥? 查看更多
简介
职业: -
学校:广东技术师范学院 - 自动化系
地区:上海市
个人简介:生活有度,人生添寿。查看更多
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