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工艺专业主任
亚胺类物质可以耐受高温且可以gcms出峰? 做的第一个课题原料中有亚胺官能团,合成的产物中也保留了。一直的感受是在gcms中怎么都找不到原料峰和产物峰,所以也就无法用gc-fid定量了。搞得我不得不用核磁来定量分析。今晚2018年9月26号,当进样口温度达到350度以上时gcms给出了很小的峰,幸好被我察觉到了,之后用gc-fid在同样的条件下找到了对应的峰,且很明显。在这一年多的日子里,总算受够了排队打核磁的日子,接下来就可以用gc定量了。今晚的发现革新了我的认知,值得mark下,以后再接再厉! 查看更多 2个回答 . 6人已关注
请教OLED的衰减特性? 请教大家个问题,如果说一个OLED subpixel衰减到LT80,是不是说,该subpixel点任何灰阶,亮度都降到原来的80% ?如果这个subpixel点255初值是1000nit,现在变成800nit,点128,如果初值是500nit,现在变成400nit查看更多 1个回答 . 20人已关注
求大神帮忙解释一下反应机理!? Bronste D酸 催化的腈基成环反应机理 查看更多 2个回答 . 7人已关注
有大佬知道这这两步是什么意思吗? and then permitted to stand for an additional 1 hour on a steam bath The mixture was cooled and poured slowly over ice, filtered, and washed acid-free.查看更多 3个回答 . 12人已关注
邻菲罗琳法测定二价铁 三价铁比例? 用的是国标法测铁浓度,加入 盐酸羟胺 是测的总Fe浓度,不加盐酸羟胺的是二价Fe浓度,看很多帖子也这么说,总Fe测的准,但二价铁测量时,溶液的吸光度一直在变,具体如下:几十微克的 四氧化三铁 固体,加100uL浓盐酸溶解成黄绿色,加入0.1%邻菲罗琳溶液2 mL,再加入醋酸- 醋酸钠 缓冲液5mL,加水定容,测吸光度。刚加完的时候溶液显黄色,放置约20分钟,变为浅橙色(510 nm吸收),继续放置过夜颜色加深,这一直上升的吸光度值是怎么回事呀?如何准确测量二价铁?求赐教~查看更多 4个回答 . 9人已关注
跪求下面合成方法? 用koh nah 拔h都试过不理想 发自盖德IOS客户端 查看更多 16个回答 . 13人已关注
求大神指点。? TLC显色为什么有些物质可以在荧光或 紫外灯 下显色,还有就是为什么碘缸显色后可以在荧光或紫外灯下看到? 查看更多 1个回答 . 6人已关注
酸化检测项目费用? 常规性能 测试 ;缓速实验;溶蚀率实验;体系配伍性实验;体系与地层流体配伍性实验;岩心渗透率实验;酸渣实验;破乳实验;表面张力实验;润湿性实验;二次沉淀实验各项检测费用是多少?查看更多 3个回答 . 4人已关注
做一次NMR需要多少样品? 如题,谢谢查看更多 6个回答 . 11人已关注
三光气,DMAP预活化时是否需要加碱(三乙胺或DIEA)? 三 光气 ,DMAP预活化时是否需要加碱(三 乙胺 或DIEA) 查看更多 1个回答 . 16人已关注
有机太阳能电池新突破:新型超支化高聚物作为阴极修饰层用于提高电池性能? 来自中科院成都有机所、澳大利亚联邦科学与工业研究组织以及中科院化学所的研究人员联合研究发现一种新型的超支化共轭高聚物HBPFN可作为光伏电池阴极修饰层材料,并使其单电池光电转换效率由4.8%显著型地提升至7.7%。该新型支化高分子有机物所形成的电介质层能有效阻止载流子反向扩散,并能够减小表面缺陷,降低电子-空穴在界面处的大量复合,从而显著地提升了电池的开路电压Voc、短路电流密度Jsc和填充因子FF值等关键性能参数。在使用了该新型超支化高分子共轭 聚合物 作为阴极修饰层后,光伏电池的能量转换效率(PCE)由未加修饰层前的4.8%提升至7.55%,并比使用线性PFN作为修饰层的情况高出约10%。该研究成果证实了利用阴极修饰提高有机光伏电池能量转换效率的新途径,并为高效、低价、易加工的太阳能电池开发提供了一种新思路。AM4.jpg查看更多 1个回答 . 3人已关注
哪里可以HZSM-5 (Si/Al=50)定量测酸位点量的NH3-TPD(得到的酸量是氨的吸附量mmol/g)? 哪里可以定量测酸位点量的NH3-TPD(得到的酸量是氨的吸附量mmol/g),想要得到HZSM-5 (Si/Al=50)的定量的酸量。 测试 条件是:20mL/min 高纯氦 吹扫400℃预处理30min,降温至100℃,20mL/min 5% NH3/N2 混合气 吸附30min,高纯氦吹扫30min;10℃/min升温至700℃,700℃恒温60min。样品量约0.1g(100mg),请各位大神们帮帮忙!感谢!感谢!如果您那里可以做,麻烦请告知(价格可以商议),我的qq:1033963088查看更多 4个回答 . 2人已关注
请教我,拿到LC-MS/MS非靶标代谢组学的数据以后怎么去给差异代谢物定性? 1. 质谱是AB公司的,拿到的原始文件是wiff格式2.已经有一个excell表, 代谢物 的质核比、保留时间、半定量数据已有3.请问接下来怎么做,我才能去给代谢物定性?查看更多 3个回答 . 9人已关注
三电极怎么判断正负极? 如题, 工作电极是什么正/负极???查看更多 7个回答 . 11人已关注
可以用来做荧光的物质是不是可以用来做电致发光?机理是怎么样的?求教!!!? 如题查看更多 7个回答 . 9人已关注
质谱数据怎么判断未知物质分子离子峰? 求助:本人研究芦荟中 芦荟苷 的降解产物,产物结构为未知,做了 液质联用 ,液质老师降未知物质m/z 449进了二级质谱,(如图)据图,我是否可以判断未知物之的分子量就是450?如果不行,我怎样才能未知物质确定分子量?芦荟苷分子式.gif芦荟苷一级质谱.gif芦荟苷二级质谱.gif未知物质一级质谱.gif未知物质二级质谱.gif查看更多 7个回答 . 7人已关注
这是我做的ABS的DSC图像,怎么在400摄氏度出现这么一个吸热峰。? 1、升温图像,2、ABS的两种原料3、向下吸热,向上放热。4、在400摄氏度出现了吸热峰,终止后看ABS全部分解了。求大神们帮忙看一下吧截图20160118170052.png查看更多 5个回答 . 1人已关注
寻求一种能被底泥中微生物(膜)缓慢利用的底物和一种新型热门的底泥污染物!? 我的研究方向大体是在底泥中利用生物碳毡降解污染物。 我取回的底泥中有机质含量较低,我计划配制人工废水,利用布水装置向底泥中投加底物和污染物来模拟受污染的底泥。 那么问题来了,我想寻求一种不那么快速/容易被降解利用的底物来持久地供给微生物生长、繁殖和代谢。常用的 葡萄糖 和 乙酸钠 等底物太容易被降解利用,虽然效果好,但是不够持久。我的试验着眼于较长的运行周期,需要一种“缓释”底物。对于目标污染物,希望优秀的前辈们能推荐几种较为热门、会贮存在非水相并常常沉积到底泥中的污染物。 具体期待如下: 底物: 1.可以被微生物普遍利用; 2.不要像葡萄糖那样太容易降解,当然也不要非常难降解(可别驯化不动啊); 污染物: 1.热门一些,紧跟潮流; 2.易贮存于污泥相中,不太容易被上覆水快速溶解(这一条可适当放宽); 3.降解途径较为明确,提取和检测不要太复杂。 特别备注:如果有某种底泥中含量较为丰富的物质,它既能作为底物,又是一种需要去除的污染物/废弃物,那将是合二为一的完美目标!! 还请各位环境、生物、化学等领域的前辈们不吝赐教!!足下心怀感激、手捧金币!!查看更多 3个回答 . 1人已关注
有机合成偶氮二异丁腈做引发剂多少比较合适? 有机合成偶 氮二异丁腈 做 引发剂 多少比较合适查看更多 1个回答 . 3人已关注
三星公布高能量密度手机电池计划 30分钟充电75%? 今天,智能手机大行其道,电池再一次成为了制约智能手机发展的关键因素之一。   对于电池能量密度的描述,一般有质量比能量和体积比能量两种说法。所谓质量比能量,就是每kg电池所携带的能量的多少,比如动力电池市场,多是以质量比能量去描述的。所谓体积比能量,一般指电池单位体积下所承载的能量的数量。据手机电池行业市场调查分析报告显示,目前主流手机电池的容量在2000~3000mAH,这样的容量的电池,其质量往往只有几十克,所以在移动消费级市场中,更关心的是电池的比体积能量。   在三星2015年的电子研讨会上,公布了高能量密度手机电池计划。虽然手机各方面在这几年均有所更新,但是电池方面却一直有所瓶颈,此次技术更新如何,也是大家比较关心的问题。 三星公布高能量密度手机电池计划 30分钟充电75%   三星的电池计划在今年能实现700wh/L能量密度,第三季度将推出750wh/L, 4.40V能量密度电芯样本;2017年提升电压至4.5V,电池能量密度达到780wh/L。   不过需要注意的是,三星电池能量密度的提升只要是通过提升电压来实现的,并没有采用硅负极等先进的材料技术,需要验证放电时电压的安全性才能确定是否有风险。   在快速充电方面,三星表示,他们可以在30分钟内充到整个电池能量的75%,争取到2017时,30分钟充到电池容量的80%。正在研究的包括今年将推出的1.5C@700wh/L电池,以及明年下半年推出的2.0C@720wh/L电池。   而在可穿戴设备市场,三星专门推出各种灵活封装的mini电池。如果说手机电池的定制性要求高,那么穿戴产品要求的电池的定制性就会更高了,因为其更加个性化。但是,由于目前穿戴产品的单件出货量都不大,这对于定制来说将是一个大难题。   最后,三星电池还将支持更长的寿命,满足一些运营商对手机电池的要求。查看更多 7个回答 . 5人已关注
简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:中国石油大学胜利学院 - 化学化工
地区:台湾省
个人简介:秩序,只有秩序才能产生自由。查看更多
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