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那种液体表活比较黏?
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有没有做大分子自组装的?求推荐基础读物?
谢谢了
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求助镁合金表面处理相关文献,多多益善,谢谢!?
我们公司没有数据库,希望能得到各位在校同学的帮助,镁合金表面处理的有关文献,关键词可以为:镁合金,表面处理,钝化,皮膜,氧化等等,发表时间不限,中英文都要,再次感谢你们,希望能得到你们的帮助,应助必重谢!? ? 文件可打包发到邮箱futao1114@126.com,然后在此贴略微说明即可,非常谢谢!
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请教石墨烯和太阳能电池的问题?
我想问一下, 石墨烯 在太阳能电池中应用有哪些?如果在PN结中,是作为一个半导体在使用吗?还有在染料敏化太阳能电池中有哪些应用?[ 来自科研家族 纳米技术 ]
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我的安捷伦1260基线不平什么原因?
我的安捷伦1260基线不平什么原因
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哪位大侠帮我看一下我的色谱图怎么会这样。?
这是我做 辛烷 异辛烷的 气相色谱 图,用的 聚乙二醇20000 。大家帮我看看这是怎么了。柱温180度。以前用的柱温60-180的程序升温,后来感觉峰出的不太对劲,就直接用180度的了。5d3d61a772d7dd72.jpg
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请教固定床高压反应问题?
我想请教一个问题就是,我是用固定床做高压反应,最近在用 背压阀 调节压力时,总是会出现出口气体流量时大时小的问题,反应系统压力在缓慢变化,在小流量的时候,系统压力缓慢增长,如53.2→53.3→53.4→53.5→53.6→53.7,过程中出口气体流量时大时小,但是系统压力如果到了53.7,出口气体突然很快,甚至超过了我的进气流量,然后系统压力又降为53.3了,此时气体流量又变得很小,系统压力又开始涨了,请问这是为什么啊,请赐教
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为什么直接沉淀法制备出的固体超强酸的比表面积非常小(不超过50m2/g)?
各位:我用直接沉淀法做了固体超强酸,比表面积只有50m2/g以下,是不是直接沉淀法制备的固体酸 催化剂 的比表面积都较低呢?请高手指点!谢谢!
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关于聚苯胺电极材料的基底与电解液问题?
大家用 聚苯胺 和 电解液 都用什么啊?基底用泡沫镍和 不锈钢网 的话,会在硫酸电解液中反映啊?
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哪能又快又好的进行XPS原位试验?
想对比下不同气氛预处理后 催化剂 各组分化学状态,原位XPS显然是个比较好的手段哪能又快又好的进行相关试验?而且还能承接对外服务?先谢过了!
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请教怎样分析分子的吸收谱图?
网上找到ClO2的吸收截面与波长的关系图有一个问题不太明白:看到在480nm左右,ClO2仍然是较强吸收,可作者的数据为什么只做到480nm呢?ClO2对大于480nm的光线还有吸收吗?如果还有吸收是稳定的吗?初入这个专业,请前辈指教,谢谢!OClO_log.JPG
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超级电容器的体积比电容?
大家好,本人一直有一个疑问,在计算超级电容器的比容量的时候,想算算电极的面积比容量,和体积比容量,但是不知道面积是用集流体的实际面积还是材料的比表面积计算的更准确?还有体积比容量是如何计算的?是用材料的真实密度来算,还是电极片的体积来算啊?希望大家能够帮助下 哈
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微米级多孔加工技术讨论?
微米级多孔怎么实现
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求问一个GC的配置,?
目前需要配置一根合适的 色谱柱 满足腐蚀性样品的 测试 ,请问这个配置是什么意思,哪里能配??多谢各位朋友啦Column, 6 feet X 1/8 inch Nickel packed with 10% OV-101 in Chrom Waal 80/100
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请教一下等电点和zeta电位?
请问等电点和zeta电位到底是什么意思?它俩是一回事吗?? ? 我现在想测h-BN的等电点的pH,想让它在那个pH范围内分散性达到理论上的最好,请问我该怎么测?求大神解答。。。
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#zeta电位
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溶胶凝胶法制备二氧化钛的煅烧温度升得太快为什么就会出现黑色粉末??
我之前做了几次发现是黑色的,到后来突然发现问题可能就在升温速率,问下升温速率对凝胶溶胶法制备 二氧化钛 的影响??
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车用锂离子电容器的开发?
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请帮忙看下这个红外的结构中是否含有磷酸酯或者硫酸酯的结构?
如题,谢谢,已知是一种 全氟 短支链的 聚合物 。1.png
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请问含结晶水的物质在盐酸溶液中(固定浓度)溶解度怎么测。?
现有物质Z,含有结晶水,想测其在10% 盐酸 溶液中的溶解度。问题是:加入该物质后,其释放结晶水,改变了盐酸的浓度,且溶剂量也发生了变化。这种情况应该怎么处理?
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超小黄铁矿量子点可提升电池性能?
科技日报北京11月12日电 (记者陈丹)如果智能手机的电池中添加了量子点——比人类发丝宽度小1万倍的纳米晶体,充电时间可以缩短到30秒,但效果只能维持几个充电周期。不过,美国范德堡大学的研究团队找到了解决办法:使用蕴藏丰富、成本低廉的黄铁矿来制造量子点,可确保电池在几十个充电周期内都能快速充电。 范德堡大学官网11日发布新闻公报称,纳米级材料虽可显著提高电池性能,但当尺寸小于10纳米(40至50个原子的宽度)时,纳米粒子便与 电解液 发生化学反应,所以只能充放电几次,这成为 锂离子电池 商用迈不过去的“门槛”。该校机械工程专业助理教授卡里·品特指导、研究生安娜·道格拉斯带领的研究小组利用标准的锂纽扣电池和不同规格的黄铁矿量子点进行实验,发现4.5纳米大小的量子点可以极大地提升电池的充电速度,延长使用周期。 这是因为,黄铁矿能通过一种独特的方式转变为铁和锂—硫(或 硫酸钠 )化合物来储能,与商业锂离子电池存储电荷的机制不同。根据他们的观察,这些超小纳米颗粒允许铁移动到表面,而钠或锂则与黄铁矿中的硫发生反应,但如果换成较大的颗粒,铁就无法在黄铁矿材料中移动,从而限制了它们的储能能力。 品特认为,理解这种化学储能机制至关重要,将有助于按照摩尔定律来革新电池性能,加快向电动汽车过渡的步伐。他表示,未来新工具的开发将使他们有能力研制可在几秒钟内充电、几天时间内放电的电池,并且循环次数可多达几万次,储能能力可让电动汽车与汽油车媲美。 该研究成果发表在11日出版的《美国化学学会·纳米》杂志上。
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职业:湖南中化恒科工程设计有限公司 - 应届毕业生
学校:内江师范学院 - 化学与生命科学系
地区:辽宁省
个人简介:
最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。
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