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材料科学
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jade物相检索时高角度的峰检索不到?
你这个应该有其他元素,你没有选这个元素
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说・吧
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材料类找工作?
高分子材料销售比研发来钱。各行业都一样。当地招聘会、智联招聘看看
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生物医学工程
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材料科学
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磁珠法提RNA?
用国产天根的可以试一下。
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化学学科
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有一根手指碰到了tem样品杆前面的铍 事后洗了手 应该没事吧?
没啥问题的应该,该干啥干啥 ... 感谢感谢,被吓哭了都
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锂硫电池硫粉纯度和厂家?
大家可以留下点看法么?
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化学学科
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1,3,6-己烷三腈的同分异构体怎么分离提纯?
那应该是结构异构,可是1,2,6的东西都找不到资料请问下如何分离呢? ... 去scifinder版求助看能找到化合物不能
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请问哪里可以做Gleeble?
首钢可以做
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说说我认识的几种巴斯夫高聚物螯合分散剂的作用以及应用方向?
楼主,你说的这些分散剂,主要是指对哪类物质的分散能力?是无机物颗粒,还是有机物颗粒?对结晶腊小颗粒有没有分散能力?也就是说,能不能用在工业清洗,例如输油管道的清洗?
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MOPs?
请问你知道怎么配了那
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化学学科
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亚胺的稳定性?
我看的文献是缓冲溶液里就可以做了,自修复水凝胶
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化药
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动植物
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皮肤给药制剂动物实验给药量怎么和人体给药量换算啊?
前辈,这个问题解决没,想听听建议
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化学学科
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材料科学
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微生物
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烧结好的陶瓷片上有很多气泡,不知道什么原因,请大神解释一下,谢谢?
真空环境下烧结? 是在空气中
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#陶瓷片
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化学学科
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工艺技术
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水凝胶干燥做成气凝胶?
新做科研起码看看类似文章,不要靠空想设计实验
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关于MXENE电极的制备?
同学 你是怎么做的薄膜呢 方便说么
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化学学科
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工艺技术
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甲磺酸酯或对甲苯磺酸酯能被硼氢化钠或硼氢化钾还原吗?
烷烃 有相关文献吗?
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化学学科
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原子荧光测硒?
那个ck是什么?那个我今天用盐酸做载流做了一次,发现我的样品空白和样品的值都是负的.然后我把载流改成硝酸,发现样品空白都变成正的了,样品空白的荧光值为18左右 样品为45左右,每重测一次空白的荧光值都会升高
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化学学科
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有机硫化物(Organosulfur compounds)?
有机硫化物为含有硫的有机物,它们通常具有难闻的臭味,但有些有机硫化物的衍生物则具有甜味。自然界裏蕴含丰富的有机硫化物,硫也是生命体的必要元素。在20种常见的氨基酸中有2种为有机硫化物。化石燃料、煤、石油和天然气,这些物质来自于古代的有机体,因此当然含有有机硫化物。因为硫与氧为同族元素因此可预期有机硫化物与碳氧化合物会有相似的特性。Carius halogen method是一种传统化学检验硫化物的方法。 有机硫化物的分类 有机硫化物可依含硫的官能基来加以分类,其蕴含量依序为: 1. 大蒜素(Allicin)为大蒜中的活性成份 2. 半胱胺酸(cysteine)为一种含硫醇基的氨基酸 3. 甲硫胺酸(Methionine)为一种含硫醚基的氨基酸 4. 二苯基二硫化物为二硫化物的代表性物质 5. 二苯并噻吩(Dibenzothiophene)为原油中的成份 6. 全氟辛烷酸(Perfluorooctanesulfonic acid)为具争议性的界面活性剂 硫醚、硫酯及硫缩醛(Thioethers, thioesters, thioacetals) 这类化合物皆具有C-S-C的键结,与C-C相比较,C-S键的键长较长,因为S原子大于C原子,因此我们发现C-S键比C-C键弱10%。 硫醚通常是以硫醇烷基化製得,也可用Pummerer rearrangement反应来製造。在费拉里奥反应(Ferrario reaction)中苯醚在元素硫及三氯化铝的条件下可製造啡 噻(phenoxathiin)反应如下: 硫缩醛具C-S-C-S-C结构,硫缩醛是非常有用的它可使羰基的极性反转(umpolung)。 硫酯具有R-CO-S-R的结构,其化学活性较酯类大。 噻吩是一种特别的硫醚具有苯基,噻吩的共振稳定能29 kcal/mol (121 kJ/mol)??比具氧原子的呋喃(furan)共振稳定能20 kcal/mol (84 kJ/mol)为大,因此当苯环在进行取代反应时硫基与烷氧基相较是较差的活性基。 硫醇与二硫化物(Thiols, disulfides) 硫醇具R-SH结构,其结构与醇类相似,但它具有不同的化学特性,硫醇的亲核性较佳、酸性较强且容易氧化,其酸度与醇类相比有5个pKa的差异。S原子的 电负度为2.58、氢为2.2,由于电负度的差值小,因此硫的氢键特性不显着。脂肪族硫醇会在金的表面形成单层因此为奈米科技的研究对象。 二硫化物结构为R-S-S-R,S与S间为共价键结在交联(crosslinking)上非常重要,交联作用我们可在一些蛋白质的稳定与褶叠性及橡胶聚合物的弹性上看到。 参考资料: 1. Organosulfur_compound。检索日期 2011.6.29 http://en.wikipedia.org/wiki/Org ... ters.2C_thioacetals
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#compound
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惰性气体的发现?
钝气包括氦、氖、氩、氪、氙、氡,门得列夫 (D. I. Mendeleyev) 提出元素週期表时,仍不为世人所知,其发现者是英国化学家蓝塞 (William Ramsay , 1852~1916) 与物理学家瑞利 (James William Rayleigh , 1842~1919) 及化学家特拉维斯 (Morris William Travers 1872~ 1961),蓝塞获颁1904年诺贝尔化学奖,同年瑞利获诺贝尔物理奖。 西元1868年法国天文学家詹逊(Pierre Janssen) 在印度观测日全蚀时,发现钠原子的光谱线附近出现新的黄色谱线,波长为587.49奈米,同年英国天文学家洛克尔(Norman Lockyer)从太阳光谱中也观察到这条谱线,当时没有已知的元素能产生这样的谱线。这元素被命名为「Helium」,源自希腊语?λιο? (helios),意为「太阳」。 此时,地球上还没有发现氦,瑞利是英国剑桥大学的物理学教授,在他细心又耐心地测量各种气体密度的实验中,发现两种方法製备出的氮气,测量出的密度总是差0.0062 g/L,他重覆实验多次,这千分之五的差值始终挥之不去。1894年4月9日,他直接在英国皇家学会,向许多化学家、物理学家报告这个实验结果。这个报告立刻得到化学家蓝塞的回应并提供帮忙,从4月20日开始,两人共同合作解谜。经瑞利及蓝塞的努力,及光谱专家克鲁克斯光谱分析的协助,他们很快证明找到了新元素。西元1894年8月,在牛津召开的英国皇家学会上,瑞利与蓝塞宣布了他们发现的惰性气体,会议主席提议将之命名为「氩」,希腊文αργ?ν是「懒惰者」的意思,氩就成为懒惰家族第一个被发现的成员。 同年的9月18日,瑞利和蓝塞终于分离出氩气,确认氩是单原子态,莫耳质量40。次年1月31日,共同发表了论文:大气中的新成分―氩气。 科学界当时仍未找到氦的蹤迹,种瓜得豆,却阴错阳差地先得到氩。法国化学家布瓦博德朗听到发现氩的消息后,就预言惰性元素一族的存在,并且预测了尚未被发现元素的原子量。西元1895年2月,蓝塞与特拉维斯观察到钇铀矿在硫酸中加热,会产生一种不自燃也不助燃的气体。经过光谱分析,确定是踏破雪鞋无觅处的氦气,首次证明了在地球上也存在这种元素。同年3月26日,蓝塞以快讯发表地球上发现氦的论文,同年在英国化学年会上正式报告这一发现。27年来科学界众里寻它千百度的氦,终于被蓝塞拔得头筹。 寻『氦』得『氩』激励了蓝塞企图证实布瓦博德朗预言的决心。在了解到氩及氦的化学惰性后,于1896年末开始,蓝塞改採物理方法,继续从矿物着手搜索懒惰家族,结果一无所获。后来蓝塞与特拉维斯回头从空气中寻找,他们把空气冷凝至‐192 oC的低温,将空气液化后再蒸发,用热的金属铜吸收氧气,热的金属镁除去氮气,再用十氧化四磷(P4O10)吸收水蒸气,剩下一个小气泡,经鉴定是新元素。这时是1898年5月30日,蓝塞将之命名为Krypton,希腊文κρυπτ?ν是「隐藏」的意思(真是氪(客)气)。 西元1898年6月12日,蓝塞与特拉维斯改变液化空气蒸发的顺序,逐次抽样鉴定,又找到了新元素「氖」(Neon),希腊文ν?ον是「新」的意思。找到氖之后,蓝塞才从空气中分离出氦气。同年7月12日,他们又找到了「氙」(Xenon),希腊文ξ?νο?是「陌生」的意思。就这样,蓝塞用分馏法取得新元素,以光谱法鉴定,半年内先后找到氪、氖、氙,随后的六年把懒惰家族成员增到五名。1900年多恩(Friedrich Ernst Dorn)发现氡气,1908年,蓝塞与威特娄‐葛瑞合作将氡分离,先称为niton,1923年易名为「radon」,就是发光的意思。至此,週期表中的钝气元素都到齐了。 以下是惰性气体依序被发现的时间: 氩 Ar Argon 1894 瑞利与蓝塞发现 氦 He Helium 1895 蓝塞与特拉弗斯发现 氪 Kr Krypton 1898 蓝塞与特拉弗斯发现 氖 Ne Neon 1898 蓝塞与特拉弗斯发现 氙 Xe Xenon 1898 蓝塞与特拉弗斯发现 氡 Rn Radon 1908 蓝塞与索迪发现
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化学学科
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求助Suzuki通讯若干篇,?
了解机理么?可以去网上找很多的。。
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生物医学工程
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有做过侧翼序列分离外包实验的吗?求推荐靠谱外包公司。?
那不好走
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简介
职业:上海燕达建设有限公司 - 工艺专业主任
学校:许昌学院 - 化学化工学院
地区:青海省
个人简介:
若要保持某种东西,最好的方法就是不要去理它。爱的太过,则容易毁灭。淡忘它,这样它生存的机会多些。
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