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化学学科
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工艺技术
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氧化铝浸渍铁的问题?
使用亚铁盐,二氯化铁。可以试试
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气质调谐没通过 N2气含量高,怎么办呀 急?
水含量高不高呢只是氮气高 氧却不高 感觉不像漏气啊开机后是抽了一晚以上真空才调谐的吗 像是系统残余 抽真空时有没有对系统加热呢 即烤机?光靠 抽真空??水分是很难出去的
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化学学科
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SCR脱硝催化剂评价装置求助?
其实最主要就是混气,反应和检测,混气有混气装置卖,反应就是反应炉和反应器,烟气分析仪。主要是细节比较多,比如气体混合顺序,哪些工序需要预热,水蒸气如何发生等等,你可以多咨询参考参考,现在SCR评价系统已经很成熟了
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请教HPLC中同分异构体的分离,因极性接近,找不到合适的方法或条件?
这两个化合物可以试试五氟苯基的,可以跟一些进口的小公司联系,借来先试用一下。
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化学学科
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写综述,如何获得JACS的图片版权?
其实挺简单的,一般来说直接找到文章网页,你仔细找找会有这么一个选项:Rights & Permissions 点开后首次使用就注册一下,然后就可以看到版权的授予选项,仔细选择一下是什么用途,图片分辨率是什么,用于何种场合等等;然后就可以了。一般的你会收到相应的order邮件的。琢磨一下,其实很简单。这个版权授予在写小论文及学位论文的时候特别有用,
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说・吧
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流体力学的哪个方向实用好找工作呢?
计算流体力学不过得看你学校啦,CFD用途很广泛的哦亲~ 听说学CFD的人都找不到工作呀亲╭(╯3╰)╮
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如何自动摒弃部分点作图?
多谢多谢,我觉得还是解释一下误差原因靠谱一下
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求助润滑油大神。?
润滑油的乳化剂选择应该是一个很关键的技术,尤其是对于工业油而言更是如此不但需要基础理论,经验性的积累更重要,这个就要靠自己去琢磨了
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工艺技术
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循环伏安法氧化还原峰?
在CV图上的电流正负方向问题,不同文献和书上有不同的定义,有些将氧化电流设定为正,有些却将其设定为负值,同理,还原电流也一样。因此,电流峰上下的问题,在同一篇文献中应该是一致的。 如果按电解过程中电极反应来定义的话,阴极电流为负值,这对应与CV中的还原电流;阳极电流为正的话,其对应与氧化电流。但文献和书上也有相反的设定。
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跪求一酸性增稠剂/流变剂?
试试明胶、聚乙烯醇、纤维素之类的,都能满足你。添加量自己试试,多了也会不透明哦。
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过期的溶剂怎么处理?
买个有机溶剂回收机啊,把溶剂倒进去煮,蒸发后把废渣打包扔掉就可以了,不过要装好排风系统,避免高浓度产生爆炸,我们公司之前也是这么处理的,比倒掉溶剂要好得多了,毕竟蒸发后都是干的了。
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化学学科
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气象色谱的基线不稳,噪声38μV,飘移2μV/min,怎么办?
给天美工程师打电话,看看是不是有微漏的情况,进样装置以前是进多少体积的乙炔,改用医用一次性1ml注射器抽气体进样看看。 是不是进样口出现微漏情况
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化合物在塑料离心管中有荧光,在玻璃小试管中就没有荧光,怎么回事?
把你的荧光化合物放到玻璃试管中照照? ?看是否是玻璃试管紫外线吸收能力很强
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化学学科
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材料科学
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SEM 能谱分析的问题?
取样的时候问了下老师,老师告诉我说低于百分之一就测不准了仪器的分辨率为1.0nm(15kV) 2.0nm(1kV)??1.4nm(1kV);加速电压0.5-30kV,0.1kV起步进放大倍率为X60.我看给的图的能量扫描为0~10keV.其他的信息老师都 ... 这个“梨形”的东西里分布着什么元素?你可以把你的样品再解释清楚些吗?
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化学学科
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光催化光量子产率怎么测啊?
一般地 用反应速率除以入射光强度即可 反应速率需要你做降解实验并拟合降解曲线才能求得 入射光强度可以买一个辐照计测得
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化学学科
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硅钛气凝胶做光催化剂有应用前景吗?
这个不清楚。。。
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化学学科
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有关EDS N峰问题 求助?
建议你做XPS,这样做能使得你的数据更精准,能谱测试误差为20%,
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工艺技术
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提升管反应器轴向压力?
还有,楼上所说的压力梯度和管径的关系不对,压力梯度和颗粒浓度分布有关,和管径没有关系
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急求助,麻烦大家帮帮忙?
铝离子(Al3+)与EDTA络和反应的速度较慢,不能用直接法来滴定,因此采用置换滴定法。首先加入过量的EDTA溶液(不必定量),调节pH = 3.5左右(用甲基橙指示剂指示),煮沸2~3min,使Al3+与EDTA完全络合。同时其他干扰离子也与EDTA反应,用六次甲基四胺调节pH为5~6,用PAN指示剂(1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚)指示,趁热用铜标准溶液除去过剩的EDTA。此时,加入适量的NH4F,利用F-与Al3+生成更稳定络合物这一性质,置换出与Al3+等物质的量的EDTA。经加热煮沸后,再用铜标准溶液滴定至终点,由此可计算出试样中铝的含量。,
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化学学科
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求助,谷老师快来,嘿嘿~?
5、见附图的说明证明题自己处理。水的离子积计算.jpg,
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简介
职业:国峰清源生物能源有限公司 - 化工主管
学校:嘉应学院 - 化学系
地区:贵州省
个人简介:
伟大的思想能变成巨大的财富。
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