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ECSA如何计算? 新手入门,求高人指点ecsa如何计算 发自盖德IOS客户端 查看更多 3个回答 . 10人已关注
酰胺反应(刚才好像发错板块了)? 请教各位实验上遇到的一个问题:我用氧化 石墨烯 与 氯化 亚砜 反应生成酰氯,然后再跟含氨基的小分子在DMF中70°反应生成酰胺。但是反应结束醇洗五六次后,再用水洗时上层就会出现油状物质。。。现在初步确认应该是来自DMF,请问这油状物怎么洗去?跪谢跪谢!我是离心洗的,要不要改成过滤。。跪谢跪谢! 查看更多 3个回答 . 6人已关注
固体核磁可以做氢谱吗? 这是文献中的描述,请问固体核磁可以做氢谱吗,我了解的通常都是做碳谱的。 MAS NMR spectra were acquired on a Bruker BioSpec spectrometer (Elektronik GmbH, Rheinstetten, Germany) operating at a 1H frequency of 200.32 MHz. The samples were measured in a Bruker 7-mm double resonance H/X SB-MAS (small bore-magic angle spinning) probe with temperature control. 1H-1H HR-MAS ROESY NMR spectra查看更多 2个回答 . 8人已关注
实验室合成聚酯? 我在药剂实验室,做有机合成的条件非常简单。我想请教一下各位师兄师姐,我是否可以将脂肪族 二元酸 做成酰氯,然后与 丙二醇 反应,得到 聚酯 ?请师兄师姐们指点一二!查看更多 7个回答 . 2人已关注
石墨剥离制得的石墨烯是什么样子的? 有哪位大神知道 石墨 剥离制得的 石墨烯 是什么样子的?我离心时太久直接变澄清液体了,溶剂是NMP查看更多 2个回答 . 4人已关注
试卷求答解? 求答案 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg查看更多 2个回答 . 15人已关注
磷酸肌酸酐? 磷酸肌酸酐 项目,最近有人做吗查看更多 10个回答 . 13人已关注
亲核取代和消除反应? 亲核取代反应中伴随着消除反应,尤其是卤素原子消除,怎么能控制消除最小呢? 查看更多 3个回答 . 19人已关注
正负极材料的循环寿命的交流? 2012年9月13日,四川兴能新材料有限公司宣布,用于电池正负极制作的镍 锰酸锂 和 钛酸锂 材料已在四川广元剑阁县投产。该项目投资20亿元,全部完成后年产量将达300吨。新型材料制成的锂电池寿命更长,充电循环次数在5000次以上;更为安全,可经受剧烈碰撞和燃烧产生的高温,不会发生自燃和爆炸;充电速度更快,10分钟即可充到整体电量的80%。成都、重庆等地的部分电动公交车已采用这一技术,公交车锂电池重量从3吨减至340公斤,使用寿命从3年增至7年以上啥时候锂电池的循环寿命达到5000了啊?求大家指教。查看更多 5个回答 . 19人已关注
求喜树碱标准一篇? 求 喜树碱 标准一篇查看更多 1个回答 . 11人已关注
如何制作铱钽钛阳极求助? 小弟做 钛阳极涂层 实验,买的 氯铱酸 和氯化钽溶液,按7-3比例配置,钛板先做喷砂后除油水洗,然后干燥进入刷涂工艺,来回十几次,铱量3克/m2 最后500度高温2个小时,出来的样品灰黑色,之前买回来的钛阳极成品都是黑色的。表面也不均匀,电解测试10个小时就失效了。涂层严重脱落!请大侠帮忙指导一下,哪里需要改正和注意的地方,是不是氧化不够, 马弗炉 里面要补充空气吗?谢谢啦查看更多 5个回答 . 18人已关注
萃取问题? 为什么我用正 丁醇 萃取出来的物质极性比用 乙酸 乙酯 萃取出来的物质小啊 查看更多 3个回答 . 14人已关注
特斯拉Model 3电池能量密度将提升30%? 据国外媒体electrek报道,虽然特斯拉目前还没有正式公布装配Model 3车型的新型电池组,其投资关系部副总裁Jeff Evanson此前表示,Model 3的基础版本将搭载小于60千万时的电池组,单次充电行驶里程数将超过215英里(大约346公里),而且还会有其他更高的配置可供选择。上个月,特斯拉首席技术官JB Straubel在墨西哥举办的企业家高峰( National Entrepreneur Week)上发表了演讲,对特斯拉电池技术的改进进行了详细介绍。   Straubel称,特斯拉Model 3电池的能量密度(energy density)比Model S提升了30% 。   以往在谈及特斯拉超级工厂Gigafactory生产的电池时,该公司的高管总会提到30% 这一数字,但他们指的大多数和成本有关,而不是针对电池的能量密度。   而在本次Straubel的演讲中,他将成本和电池能量密度直接联系起来:   “事实上,当你在提高电池能量密度的同时也降低了电池成本。一般来说我们所定义的成本指的是电池中的原材料。因此,如果想要降低成本,最好的方法就是减少原材料,增加能量密度。这是一个关键,对我们的研发工作非常有利,而且这也是现实生活中发生的情况。”   “特斯拉目前并不需要在电池上做出重大突破,只要对它进行一些改进就足以带来重要影响。我们电池的各项性能每年都在稳步提升——对于给定存储能量的电池每年能够提升接近5 % 的能量密度,这是特斯拉关心的一个重要数据。从第一款Roadster跑车到Model S,我们的电池能量密度已提升了将近40 %,而Model 3又将提升30%,这些成果都是源自于我们的不断改进。”   其实,在特斯拉近期发布的其他产品中,也能够看出提升电池的能量密度所带来的影响。特斯拉Powerwall 2和Powerpack 2都在电池组级别中拥有较高的能量密度。 特斯拉Powerpack 2就是个很好的例子。第一代Powerpack AC重达1720kg,能量容量95kWh,电池组能量密度为55 Wh/kg。新一代Powerpack 2重1622kg ,能量容量210 kWh,其电池组等级能量密度为130Wh/kg。 仅仅用了一年时间,电池组能量密度就提高了136%。当然,对于像Powerpack这种固定型储能系统,成本是比重量更重要的因素,然而就像Straubel所言,在特斯拉电池技术的发展中,能量密度和成本有着分不开的关系。查看更多 3个回答 . 7人已关注
做苯甲酸加氢成:)环己甲酸的反应,气相色谱应该选择什么内标物啊?求助求助:):)? 做 苯甲酸 加氢成 环己甲酸 的反应, 气相色谱 应该选择什么内标物啊?求助求助查看更多 14个回答 . 1人已关注
液质联用接柱子后? 我做的是天然产物,想用 液质联用 分开几种化合物然后确定一下这些化合物是什么。结果不接柱子还挺好,有我想要的目标物,可是接上柱子以后分出好多峰,而且峰行不好,有些峰有我要的东西,但是我要的东西响应很低,和基底部分响应差不多,求各位大侠指点一二。之前在高效 液相色谱 上做过,分开了四种峰,就是不确定这四种是不是我的目标产物,想在液质上确定一下,在液相色谱上我用的是磷酸,然后液质上 流动相 换成了甲酸就和之前的分离效果差了很多。查看更多 7个回答 . 1人已关注
漫反射重复性问题? 最近做漫反射,CO吸附,但是 重复 性不好,不知道为什么,同一批样品,CO线式吸附峰的位置有时是2065cm-1,有时是2055cm-1,我的样品用量每回都控制一致,做漫反射需要注意哪些问题啊?请大神指点一二。查看更多 5个回答 . 7人已关注
蓝电、新威测试电池,要计算那些数据?求详细,求告知!? 蓝电、新威 测试 电池后,要计算那些数据?求详细,求告知!查看更多 4个回答 . 10人已关注
Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook 1st Edition by R. Winst? Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook 1st Edition by R. Winston RevieA comprehensive and detailed reference guide on the integrity and safety of oil and gas pipelines, both onshore and offshoreCovers a wide variety of topics, including design, pipe manufacture, pipeline welding, human factors, residual stresses, mechanical damage, fracture and corrosion, protection, inspection and monitoring, pipeline cleaning, direct assessment, repair, risk management, and abandonmentLinks modern and vintage practices to help integrity engineers better understand their system and apply up-to-date technology to older infrastructureIncludes case histories with examples of solutions to complex problems related to pipeline integrityIncludes chapters on stress-based and strain-based design, the latter being a novel type of design that has only recently been investigated by designer firms and regulatorsProvides information to help those who are responsible to establish procedures for ensuring pipeline integrity and safetyOil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook 1st Edition by R. Winston .rar (10 MB, 下载次数: 1) 2018-2-16 12:21 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook 1st Edition by R. Winston .rar (10 MB, 下载次数: 0) 2018-2-16 12:21 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook 1st Edition by R. Winston .rar (10 MB, 下载次数: 0, 售价: 3 点财富) 2018-2-16 12:21 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook 1st Edition by R. Winston .rar (7.84 MB, 下载次数: 0) 2018-2-16 12:21 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part01.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part02.rar (10 MB, 下载次数: 2, 售价: 3 点财富) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part03.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part04.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part05.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part06.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part07.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part08.rar (10 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件Oil and Gas Pipelines: Integrity and Safety Handbook.part09.rar (7.83 MB, 下载次数: 2) 2018-2-16 13:53 上传点击文件名下载附件查看更多 1个回答 . 9人已关注
影响橡胶玻璃化转变温度的有哪些?急急急!!!!!!!? 橡胶 玻璃 化转变温度降低了,可以从哪些方面分析,交联密度增大使玻璃化转变温度提高还是降低?查看更多 6个回答 . 14人已关注
衣服吸附的气体? 各位从事化学行业的前辈,麻烦问一下,天天在实验室,自己衣服上会不会吸附很多的有机物质的气体?衣服能吸附气体体积是多少啊,谢谢各位啦查看更多 0个回答 . 3人已关注
简介
职业:液化空气有限公司 - 设备工程师
学校:天水师范学院 - 生化学院
地区:湖南省
个人简介:如果人可以活在过去,那我宁愿不要未来查看更多
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