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化工设备专员
单细胞分析面临的难点有哪些?现在有哪些新的进展? 在组织中测量单细胞的性质应该是个难点 查看更多
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过柱子分结晶,杂质分不开怎么办? 知道有哪些杂质吗? 查看更多
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怎么样去找一个有机硅脱氟剂。? 四丁基氟化铵tbaf,最常用的氟试剂 查看更多
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马上要开始化学读研生涯了,好茫然啊,怎么办? 很受用 查看更多
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15g苏打是多少? 小苏打最常见的用法。一些似乎是我们以前提到过的为人所熟知的用法。 厨房里的用处: 用苏打水清洗洗碗池可使其更加光亮。 在冰箱里放一小盒苏打可以清除冰箱异味。 热水里加三勺小苏打可以溶解掉咖啡壶和茶杯上附着的顽渍。 可用它来清洗你的桌台的污垢。 用小苏打来清洗水果和蔬菜,保证你洗得很干净。 小苏打也可以去除你手上的异味,效果与柠檬汁一样好。 煮婴儿奶瓶时加点小苏打可以使奶瓶更干净。 与衣物洗涤剂一样,加一些小苏打到洗碗剂里也是个不错的想法。 用小苏打水煮一下盆盆罐罐可以去除上面的食物渍。 也可以用它来清洁你的烤箱。 浴室里的用处: 可用来清洁下水道。 用苏打水擦洗粗糙的扶手,倾侧等可使其变得更柔滑,就像你喜爱的润肤霜的感觉。 在两杯热水里加四分之一c的小苏打,其洗发功效与洗发香波一样好。 可以用来做牙齿漂白剂。 在浴室(你知道,有些男孩子的浴室)最脏的地方可以放一盒小苏打去除味道。 浸泡在苏打水里洗澡可以治疗诸如毒葛、漆树、晒斑等这类病毒。 用热苏打水浸泡你的梳子可以去除上面的油脂。 洗衣房里的用处: 可以增加洗衣液的功效。 可以有效去除衣物气味。 用小苏打浸泡尿布可以去除味道和任何其它残留物。 在洗衣服前可先用小苏打水浸泡衣服上的油渍。 一般清洁的用法: 可用小苏打水擦亮你的银器。 湿海绵上放些小苏打可以擦掉黑板上的粉笔画。 睡觉前,在你的地毯或罩家具的布上洒一些小苏打,一晚上就可以除去上面的灰尘,注意在除尘前不要让小孩爬在跟前。 喷雾器里,一夸脱水兑四勺苏打可做成一般清洁剂。在充分摇晃后可以清洗东西。 和盐混合可以制成很好的泡沫清洁剂。 用小苏打清洗填充玩具,洗后凉干一会儿。然后抖落一下它们,一切就ok了! 小苏打加少量水可以做成很好的合金清洗剂。 可用小苏打清洗你的垃圾罐。 可用来清洗车库地板的油污。 家庭日用: 在一对旧袜子里装满小苏打,放在有臭味鞋里或小孩的壁橱里。 当你的汗流浃背的足球运动员们乘车回家时,在你的车里放一包苏打粉。 小苏打里放些牙膏可用来擦洗木制家具的水印。 在婴儿尿布桶里放些小苏打可以去除味道。 莫文蔚常在她的垃圾箱底放些小苏打粉。 小苏打水可以清洗腐蚀电池的两端。 用小苏打窒息灭小规模的火灾。 牙膏与小苏打混合可以用来填补墙面的钉子洞。让它完全凉干。 可将等量的细木条和苏打粉混和后洒在蚂蚁要钻进房子里的地方以驱走它们。需要确定土地的酸性是否适宜种植时,可在1.4c小苏打和2c水的溶液里加入1c的土。如果看到冒气泡,证明土壤是酸性的。 保健用法:一杯小苏打水可制成解酸药。 用小苏打水来速口可以预防溃疡。 在虫子叮咬的地方涂一些小苏打可利于将毒刺取出。 查看更多
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师兄师姐们能不能给分析化学专业的研一新生一些建议? 国内的分析化学,应用偏多,理论基础研究略显不够。到了工作中遇到一般的问题(现成的分析和简单的方法开发)可以解决,但遇到复杂的问题(譬如复杂的方法开发)就较困难。所以在学校里的时候,在熟练掌握仪器操作和数据解读的同时,要花时间钻一钻理论基础知识。比如说阅读相关书籍 (如"practical hplc method dev...显示全部 查看更多
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女人脾虚吃什么好? 脾虚 所谓脾虚即指面色萎黄华体倦乏力形体偏瘦厌食或拒食或稍微食便即消化残渣便形易汗平易反复冒 脾胃体纳运食物及化气血重要脏腑脾胃病患者说食疗亦缺少 粳米:名米味甘性平健脾胃壮气力强肌肉功用于脾虚烦闷泄泻消瘦痢 黄豆:味甘性平健脾宽润燥功用于疳积瘦弱腹胀泻痢等症 荞麦:味甘性凉消积气健脾除湿功用于胃肠积滞腹胀满及脾虚湿热腹泻、痢疾 芝麻油:味甘性凉润肠通便解毒肌功用于肠燥便秘蛔虫食积腹痛溃疡等 除五谷杂粮外试试’渣’‘脾’‘茶’能解郁、疏肝、健脾、兼清内热作用 查看更多
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如何评价大连化物所低温催化合成氨研究取得重要进展? 先给出结论: 一般情况,好的氨合成催化剂也是好的氨分解催化剂,氨合成的控制步骤是n-n三键的分解。 1) 陈萍老师课题组的工作开始于氨分解 (见 angewandte chemie 2015, 54, 2950-2954.),也是一个非常hard work的工作,尝试了非常多的imide,相关工作(amide-imide system)最早是university of oxford的bill david利用na/nanh进行的氨分解工作(见journal of the american chemical society 2014, 136, 13082-13085. 和 http:// research.chem.ox.ac.uk/ bill-david.aspx )。david和陈萍老师对此系列材料(酰胺-酰亚胺)的催化机理是有很大争论的,而后,david组和陈萍老师课题组走向了不同的方向。 2)david组利用同位素交换反应以及中子衍射(包括结构精修)确定了氨气在酰胺上的反应是体(bulk)过程,而不仅仅是表面过程,(见chem. sci., 2015, 6, 3805和phys. chem. chem. phys., 2015, 17, 22999--23006)。 3)而陈萍老师课题组也做了一系列工作,并不集中于机理研究而是大大拓展了可以应用的材料范围(见acs catalysis 2015, 5, 2708-2713.the journal of physical chemistry c 2016, 120, 2822-2828.chemical communications 2015, 51, 15161-15164.),当然最出名的就是这个氨合成的工作,然而最先利用(或者说最先发表)金属氢化物进行氨气合成研究的也不是陈萍课题组,而是东京工业大学的kitano组(见 chem. sci. , 2016, 7 , 4036-4043),kitano等人首先研究了can2:e(一种电子化合物)负载ru颗粒后的催化合成氨气性能并发现提高性能的关键是电子和h-(负价氢)的稳定可逆交换,进而研究了cah2(负载ru)的合成氨性能并发现cah2也是一种非常可期待的催化合成氨催化剂,随后kitano等人研究了lnh2(ln=ce, la)负载ru的催化合成氨的性能(见inorg. chem. 2016, 55, 8833 8838),最近他们也研究了ca(nh2)2催化合成氨的性能(见acs catal. 2016, 6, 7577 7584)。kitano课题组最强大的地方在于dft计算,可以得到非常清晰的催化机理并且配合化学动力学的研究,建立了自己的一整套研究理论。 4)kitano课题组其实是脱胎于hosono课题组,这个hosono教授可能做催化的诸位不太了解,他是铁基超导的发现者当然也是诺贝尔物理学奖的重要竞争者,(见 https:// scholar.google.co.jp/ci tations user=0uon_c8aaaaj&hl=en 和 http://www. titech.ac.jp/english/re search/stories/thomson2013.html 和 http://www. titech.ac.jp/english/ne ws/2016/033481.html ),对铁基超导不了解的同学可能还记得2013年的国家自然科学一等奖以及院士候选人(南大)事件(这里就不给链接了)。这个hosono组2012年发表了利用c12a7电子化合物作为ru载体得到高活性催化合成氨气催化剂的工作(见nature chemistry,2012,4,934),这个工作在非均相催化合成氨领域是一个里程碑性质的工作,原因很简单,非均相催化合成氨更有利于工业应用,而相关研究已经沉寂了20年以上,自从1970s'g. ertl发现 铁相催化剂催化合成氨气机理以来,就几乎没有什么大的突破了(见 http://www. /nobel_pr izes/chemistry/laureates/2007/ertl_lecture.pdf )。随后kitano,hosono联合发表了一系列的电子化合物的催化合成氨工作,比较重要(也很惊艳)的就是关于氨合成控制步骤的研究(rds),(见 nature communications 2015, 6, 6731.)。可以说,日本科学家的坚持炒菜(通俗说法,在超导研究中也成立)为近20年的合成氨研究开了一个好头。 5)有了以上的背景知识以及整体的研究脉络,现在我们再来看看陈萍老师的这个研究: a) 研究亮点:低温合成氨;合成氨气的过程实际上偏好于高压低温,但由于nhx(nh3的吸附物种)的脱离需要高温,所以所有实际应用的催化剂都需要在高温下运行,而这是一个强烈的能量消耗过程,所以低温合成氨气不仅是动力学上的偏好而且对于节省能源意义重大(有数据显示,世界能源消耗的1%-2%应用于工业合成氨,见 https://www. /releas es/2010/11/101117094031.htm )。 b) 金属氢化物是一类可选择范围非常广的材料(包括储氢研究,陈萍老师的老本行)而且可以做大范围的结构修饰,所以这个工作(包括kitano的cah2)实际上开创了一个合成氨的新领域(包括材料)。 下面想说一说不足的地方: a) 机理并没有非常solid的试验数据支撑,比如说反应过程中,h-到底以一种什么方式参与了n2分解过程以及随后的nhx脱离过程,文章中的动力学数据并不能给出令人信服的解释,也许原位同位素交换或者原位中子衍射(结构refinement)是个好的研究方法,但是我也理解目前陈萍老师的课题组没有这样的研究条件。 b) 原文中的催化剂金属含量已经远远超过普通异相催化剂中金属负载量(通常1%-20%,极少30%以上的例子),达到了130%-140%,这对未来的研究或许是一个极大的制约,毕竟许多金属是昂贵的材料,比如ru,pt,ag等等(即使文章并没有用这些金属)。 催化合成氨是催化领域里最难也是最重要的一个反应,同时还关系到全球35亿人吃饭的问题(见detonator of the population explosion),是人类在未来一些年里最想有所突破的领域(包括超导),所以中国有科学家作出相关突破是非常值得高兴的一件事情。 以上 (实际上我了解的信息是很多人没有想到这个工作会发在nature chem.上面,某nature主编语) 查看更多
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XRD怎么绘图谱? 你好,你讲的在对话框中输入col(第二个样品y轴数据所在列的字母)+适当的数字,我试了下,却不知道适当的数字是指什么,我弹出的对话框是这样的列的字母)+适当的数字。将该列和第二个样品的x轴数据以及第一个样品的所有数据选中绘图 ,查看更多
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高准的质量流量计? 换了核心处理器后,需要传感器铭牌上的参数: k1、k2、 flowcal、den、dt等等查看更多
凝汽器属于压力容器吗? 电厂凝汽器一般运行压力都比较小,应该不属于压力容器的范畴,不过业主在凝汽器设备招标的时候一般都需要投标厂家有压力容器制造或者设计资质查看更多
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还原用气量猛增,干法回收岗位怎么办? 问的太笼统,不好回答。猛增增到多大?持续时间?回收的设计处理量?等等。 针对这样笼统的问题,回答就是再增加一套回收查看更多
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甲醇精馏进料状态? 一般为三塔流程,预精馏塔有两种进料方案,从合成直接进料,进料温度50度左右,可以从中间罐进料,40~50度,加压塔进料就是预精馏塔底温度,常压塔进料温度约100度。查看更多
Aspen里stream的晗值是怎么回事? 表示流体的焓就与时间有关了,因为流量与时间是有关系的,单位时间流体的焓就要用时间表示了。查看更多
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请问国内做仪表的专业厂家,? 介个。。。老多了类。。。随便百度一下吧。。。真的老多了。。。。。 查看更多
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亚胺的酰氯化? 换一种酰化剂或者加如碱中和如三乙胺吡啶之类的查看更多
炼焦过程co2的排放? 装煤、推焦、焦炉加热产生的废气、焦炉跑冒。。。。等过程都会产生co2。查看更多
简介
职业:江苏皇马农化有限公司 - 化工设备专员
学校:安康学院 - 化学与生命科学系
地区:湖北省
个人简介:攻克科学堡垒,就像打仗一样,总会有人牺牲,有人受伤,我要为科学而献身。查看更多
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