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仪器设备
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该选择什么类型的底阀?
还有一种是用普通球阀,但釜底是一订制的平焊法兰与釜体相连的,球阀直接与法兰相连的,法兰不带颈的;这样也可能保证死角区极小,比上展和下展阀好用的。
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化学学科
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在可见光催化降解甲基橙的过程中,加入对苯醌做捕获剂,在开灯之后吸光度飙升?
降解做到最后溶液颜色会变的很深,吸光度在9左右而且来回跳动,根本无法测量,你加的量不多。
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#捕获剂
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化学学科
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日用化工
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寻求一种粘合剂,用于将有机膜固定在玻璃(硅片)上?
有机硅类的可以
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工艺技术
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化学反应的热力学平衡计算中物质标态选择问题?
问题1:你反应方程式里面的状态是什么,就用什么,而不要去管这个物质在298.15k时的状态是什么,甲醇气态裂解生成一氧化碳和氢气,对于这个反应,用气态甲醇的数值问题2:用气态甲醇数值,也就不牵扯相变问题了 ... 非常感谢版主的回答!另外还有一个小问题,想和版主请教一下:在计算反应平衡的时候,用范特霍夫方程式,当反应达到平衡时,有δrg°=-rt lnk°只要知道反应方程式和反应温度(不需要知道反应压力),就能把左边的δrg°求出来,然后,再用k的定义和反应压力求出平衡点,对吧?那也就是说,我只需求1bar,温度t时的δrg°就够了?在求δrg°的过程中,δrh°和δrs°也都是1bar的了,涉及相变得计算也都是在1bar下进行,和具体的反应压力都没有关系了?是这样吧?也就是说,真实的气体平衡反应体系中,反应压力的影响只体现在等式右边的k°的求取过程中了(对于非理想气体额外考虑逸度)。我这么理解对吗?
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化学学科
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工艺技术
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用FLUENT怎么做催化裂化反应动力学数值模拟?
是的 谢谢你,我现在也主要看这些。但是一些具体的反应这块的FLUENT操作没有啊... 做反应的也有??,得自己编程序 添加
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水蛭提取物(冻干粉)水分测定用什么法?
含量比较低的话用卡尔费休比较好,卡尔费休测量范围大约是100ppm到5%,但是卡尔法成本高。,
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化学学科
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工艺技术
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关于MnO2在过氧化氢存在时溶于硝酸的问题,求大神指点!!!?
是二氧化锰被双氧水还原成了二价锰 那您能不能回答的在具体点呢,其它两种物质发生了什么化学变化呢?
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化学学科
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电化学活性面积常数是怎么计算得来的?各金属的常数又是多少??
可以用传统的BET方法,当然也可以恒电位阶跃测。我个人认为最好的方法还是根据色谱法测催化剂表面积。
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想用泡沫铝做超级电容器,求高人指点呀?
先从理论出发??看看是否可行? ?利用的是什么原理??如果理论可行??再实际验证,
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说・吧
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紧急求推荐电化学工作站?
进口仪器普遍偏贵,实验室日常使用建议买国产的上海辰华仪器有限公司 CHI660A-D, CHI760C,830C,820D等,其中CHI760C 性价比最高,测量技术种类较多,能满足楼主要求!
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化学学科
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水洗至中性??高手请进。?
打浆洗涤-离心分离-打浆洗涤........-离心分离-产品
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刚组装的扣电池没有充电,为啥有电压?
正负极的初始电位造成的压差
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紧急求助!气相色谱有爆鸣声,还安全吗,会爆炸吗!?
检验下是否是漏气了。。。
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化学学科
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大家帮我看看这张红外图吧?
感觉。。啥信号都没有,增加样品量,积分次数
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切削液的问题求助?
可采用微乳型切削液,适当加入油可以增加切削温度
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化学学科
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为什么NH3-SCR脱硝无氧时效率高有氧时效率低?
从你的介绍上来看,你应该做的是粉末实验,粉末实验脱硝本来就对于氧气需求量很少,在中试上做类似的实验,基本结果变化较小。产生该结果与你设备及工况有关。最后关于氨气氧化的情况,这种情况在实际工程中有发生,一般都是在入口烟气NOx 较高,并且喷氨量较大的情况下发生(过喷)。
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化学学科
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最近在看文献中看到一种工艺叫“nanocast”,具体是指什么?请详细解答?
哦,是这样吗?哪和模板好像就没什么区别了,我也不太懂,不过还是谢谢!... cast是浇筑的意思,浇筑需要模子,我就感觉跟模板差不多……
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化学学科
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工艺技术
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求助关于无机化学的碱土金属过氧化物的热稳定性问题。?
热稳定性? ?是在加热条件下物质能否稳定存在的性质稳定性则是包含了很多,其中一个就是热稳定性,还有光稳定性,等等,可以说描述物质的化学性质的稳定程度碱土金属离子从上到下,半径依次增大,极化能力减少。极化能力越小,过氧根离子中的氧氧键越不易断裂,表现出来物质的热稳定性越好热稳定性还是看键是否容易断裂,
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请教安捷伦C18柱寿命是多长?
和进样针有关系,但是关系不大,我觉得最主要因素是是流动相的破坏,样品的破坏还有使用后的维护,正常酸性条件,维护好的话,两三年没有问题,如果有离子对,一两年差不多。如果是碱性流动相,半年到一年。以每天运行样品八小时计算。
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化学学科
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关于电化学阻抗的问题?
上个图看看~~~
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职业:上海宝钢气体有限公司 - 设备工程师
学校:武汉软件工程职业学院 - 生化与环境工程系
地区:广东省
个人简介:
我终于知道田亮是多么伟大了
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