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聚乙二醇?
1ml水能溶解多少 聚乙二醇
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波赛链霉菌Streptomyces peucetius ATCC 27952?
求助波赛链霉菌Streptomyces peucetius ATCC 27952,CGMCC菌种保藏中心未搜到目标菌株,希望能够得到前辈能的惠赠或更多的购买渠道,万分感激。
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有没有能组装太阳能电池并测试光电性质的公司啊?
如标题,求助,不胜感激
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上海地区椭偏仪测试?
现有一批12寸 硅片 需要 测试 其表面薄膜的厚度,折射率以及消光系数,需要可以测8寸或12寸硅片的椭偏仪,求上海地区可以测试的地方!
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ArBpin中的pin.l是什么基团呀?
ArBpin中的pin.l是什么基团呀?
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#pin
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怎么找国内比较牛逼的做本领域的课题组?
就只能在期刊搜索上面去找发文章比较多的课题组么??
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关于核磁谱图的写法?
明确的五重峰,6重峰怎么写核磁氢谱?我的结构理论上是五重峰,六重峰, 测试 结果也是,有人告诉我多余四重峰的都写m,但是在书上我看到五重峰是quintet,六重峰是sextet,在论文撰写的时候到底应该怎么写呢?
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第一只克隆猫-大蒜?
为什么大蒜的毛色与提供克隆用细胞的猫咪毛色不一样?
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金属铱Ir放射性问题…?
帮同学请教一下小木虫的各位大佬,实验室用的铱粉和 三氯化铱 是有放射性的么?记得好像看以前的新闻,ir有很强的辐射源诶?那请问要怎么做好防护呢,先谢谢大家。 【ir所放出的高能伽马射线会提高患癌症的可能性。外照射可导致烧伤、辐射中毒甚至死亡。摄入ir可导致肠胃内膜烧伤。进入体内的ir、ir和ir主要会积累在肝脏中,所放出的伽马射线和β辐射会对身体造成损害。】 能不能来个专家老师帮忙解答一下,感谢~
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材料表面活化后,引入羧基羟基等,是不是几天就失活了?
材料表面活化后,引入羧基羟基等,是不是几天就失活了???
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一名CRA菜鸟的求助?
作为一名没接过项目的CRA菜鸟 ,哪位小伙伴手里有相关的学习资料或者途径可以分享一下?求分享,谢谢啦
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有人知道废水中Cu-EDTA络合态总铜怎么测定吗?水样要怎么处理?
有人知道废水中Cu-EDTA络合态总铜怎么测定吗?水样要怎么处理?原吸能测吗?
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Pt基材料ECSA测试,氢吸脱附去出峰不正常,求大佬相助?
各位大佬们! 本人萌新刚接触铂基材料的 测试 ,在0.1M HClO4中测试ECSA的时候,只有0V左右有一个尖锐的峰,但是我看大家的CV曲线0.2V那里应该也有啊,而且我测试商业化Pt/C的材料感觉也挺正常的,请问是为什么呢? 扫描范围0~1.2V vs RHE;扫速20mV/s 感激不尽!! 自己制备的材料和商业化Pt/C的CV曲线对比
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链霉菌养到od 0.6-0.8要多久?
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水泵扬程计算问题?
各位大神们,请问若要将一号水池水抽至二号水池,二号再溢流至一号水池,形成循环,两池水位维持不变,一号水池标高为11.5米,二号水池标高为21.5米,那么在选择泵的扬程过程中地形扬程是不是为10米而不是21.5米(水泵放置在标高为零的地面,吸入口为一号池体下部),此外管道管径、流速又该如何计算确定? 在此感谢各位大佬的不吝赐教,小弟感激不敬!!!
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本人电化学初学者,CV曲线求比电容算不出来,求助各位朋友?
下面有原始数据及origin图,哪位朋友能帮忙算一下比电容,不胜感激!活性物的质量是4.8毫克,扫速是5mV/s。 CV-5mV-4.8mg.png
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泵设备会不会有危险?
输送易燃易爆介质,磁力泵滑动轴承和直退轴承,轴套均采用硬质合金。会不会由于不进物料瞬间干磨擦,导致温度过高甚至火花,产生危险。
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氯化钠?
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沸点上升法求分子量的限制(下)?
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页岩孔隙知多少 低场核磁见分晓?
哈哈,好久没来小木虫了,继续和大家分享用低场核磁测页岩孔隙的一些案例: 研究背景 页岩气储层孔隙类型多样,从成因上可分为有机孔与无机孔。有机孔与有机质热演化及成烃作用有关,而无机孔与无机物质沉积作用及成岩作用有关。 目前识别和评价页岩有机孔与无机孔最有效手段是聚焦离子束- 扫描电镜 技术(FIB-SEM),该技术虽能直观观测各种微观孔隙组分,但观测范围较小。测定岩石孔径分布方法还采用压汞法, 液氮 及CO2吸附法等,这些方法属间接测量方法,不能分辨其中的有机孔与无机孔。 研究目的: 低场核磁是确定孔隙度和孔隙尺寸的有利工具。那么基于页岩中有机孔和无机孔润湿性的差异,分别在饱和水和油条件下观测氢核信号,从而建立弛豫时间与孔径的定量关系,这就为利用核磁共振技术确定有机孔和无机孔提供了可能。 实验方法: 实验样品采自涪陵地区志流系龙马溪组页岩,样品物性、TOC含量及矿物含量见下表。 为识别有机孔与无机孔T2谱峰位置,将同一深度点的柱样分成两部分,分别在饱和盐水和油( 正十二烷 )条件下进行T2谱测量,具体步骤如下图所示。 实验结果 1.饱和盐水和饱和油下的T2谱 实验过程中,采用自吸方式和加压方式饱和水或油,结果显示亲油孔隙和亲水孔隙T2谱分布明显不同:对于自吸油饱和岩心,亲油孔隙T2峰分布在0.2ms左右,其次分布在8ms,且前者幅度明显大于后者。表明亲油孔隙有两类,且较小孔径占绝对优势。加压饱和油岩心与自吸状态相比,变化不大,说明亲油孔隙具有强烈油润湿性,自吸状态下很快达到饱和。亲油孔隙对应有机孔隙。 对自吸水饱和岩心,亲水孔隙主要分布在1ms左右。加压状态下核磁信号明显大于自吸状态下核磁信号,表明在加压状态下,水可以进入更多小孔中。亲水孔隙对应于无机孔隙。 2.页岩T2时间与孔径定量关系 利用T2谱确定孔径分布的基础是认为T2时间与孔径大小呈线性分布,即:r=kT2 将T2谱与压汞液氮联测的孔径分布进行对比,进而确定上式中的k值。将页岩中亲油孔隙与亲水孔隙叠加,则更能反映页岩孔隙分布全貌。压汞法适合较大孔径的测定,而液氮吸附适于2~50nm的介孔孔径测定。下图显示亲油孔隙和亲水孔隙T2谱与压汞/液氮联测孔径对比,可以看出T2谱包络线与压汞/液氮吸附联测孔径分布形态具有一致性。通过对比分析,确定T2时间与孔径大小对应关系为:rb=52T2 应用实例 对来自涪陵龙马溪组页岩岩心(H8)进行高分辨率FIB-SEM观测,识别孔隙类型。下图显示页岩中细粒矿物粒间孔隙(无机孔)、有机孔及微裂缝分布。3种孔隙具有不同分布范围:有机孔尺寸最小,为纳米级别,细粒矿物粒间孔隙为微米-纳米级别,微裂缝尺寸较大,为微米级别。 这种分布与核磁T2谱三峰分布具有一致性。下图核磁孔径分布是采用公式转换得到,其结果与利用扫描图像确定的孔径分布吻合。进一步证明,利用核磁共振技术识别与评价页岩有机孔和无机孔是可行的。 结论 1.页岩中有机孔和无机孔在饱和油和盐水条件下,具有不同的T2谱。涪陵地区龙马溪组页岩岩心实验表明,有机孔表现强烈亲油特性,T2峰值分布在0.2ms位置;无机孔表现为亲水特性,T2峰值分布在1ms位置。 2.采用核磁共振确定龙马溪组页岩孔隙与FIB-SEM扫描图像结果基本吻合。利用核磁法确定页岩孔径分布具有两大优势:一是不破坏岩心可多次重复测量;二是可进行全直径岩心测量,能从宏观尺度反映真实地下地层情况。 参考文献: 李军,金武军,王亮,武清钊,路菁,郝士博.利用核磁共振技术确定有机孔与无机孔孔径分布—以四川盆地涪陵地区志留系龙马溪组页岩气储层为例[J].石油与天然气地质,2016,37(01):129-134.
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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
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我终于知道田亮是多么伟大了
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