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关于热力学选择?
大家在学习流程模拟软件中一定遇到过以下类似问题:一个物系可以用好几个热力学方程来模拟收敛 但是如何辨别哪一个热力学方程是最合适的? 或者以什么标准来衡量?希望各位高手讲解。大家一起进步 养家糊口
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多炉一塔的烟道是否需增加一台引风机?
2个20T/h和1个10T/h燃煤蒸汽锅炉经过水膜除尘后 接 引风机 后共用1条烟道,该烟道经过 脱硫塔 后至砖烟囱。 请问是否需要在脱硫塔后增加1台引风机接砖烟囱用于抽风?如果需要,需如何选型? 相关参数: 烟道长20M,截面积2.5M2,脱硫塔(Φ4100*17000) 引风机风压3000~3800Pa。
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哪位有评职称需要的论文?
我在技校工作,需评职称,哪位有化学化工方面的论文能发表在国家级CN刊物上的,请赐教,定谢!
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化工品仓储的资料?
按GB 50160-2008 石油化工 企业设计防火规范 来设计
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GB 20548-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规 ...?
GB 20548-2006 化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 自热物质
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哪里可以做不锈钢腐蚀试验?
316L,希望做点蚀、缝隙腐蚀以及应力腐蚀试验,国内哪里可以做
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如何监督原料煤平铺状况?
原料煤的平铺直取非常重要,直接影响单堆煤的掺均混匀。如何搞好这方面的监督呢?
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中国废多晶硅进口禁令刺激国内光伏行业发展?
中国废 多晶硅 进口禁令将有助于国内光伏行业发展 中国政府颁布将要废多晶硅进口禁令,这对国外竞争者可能是个坏消息,但却可以极大地刺激国内光伏行业发展。 从本月开始,中国严格执行环保法规,不再进口废多晶硅。该材料是一种低等级硅料,品质虽不足以制造电子芯片,却可以再次利用,制造光伏晶圆。 该禁令将影响国内废多晶硅贸易商的收入,同时也会使供应商的市场缩水,其中就包括了全球晶圆代工龙头台积电。 对于国内光伏行业的新兴企业来说,由于主要依赖废多晶硅这种廉价原料来制造光伏晶圆和电池板,所受冲击就更为严重。 但对于保利协鑫能源。和赛维LDK光伏。等在内的国内多晶硅企业而言,该禁令却是扩张业务的良机。同时,禁令对于韩国的东洋制铁化学、美国MEMC 电子材料 及日本Tokuyama等国外同业则可能构成威胁。 中国制造的光伏电池板占全球产量六成以上,同时也是世界最大的纯多晶硅及各种多晶硅废料的消费国.部分中国制造的光伏晶圆和电池板中,废多晶硅占原料的比重可达30%。
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Randles - Sevick公式中一些字母的值?
大家好,我用Randles - Sevick公式在1mM 铁氰化钾 中(含0.1M KCl)扫CV估算金微电极的有效活性面积 ? ?? ???Ip = 2. 69 ×105 *n3 /2??*D1 /2 *A *v1 /2 *C??对这个公式不太熟悉? ?尤其不知道n D C 的值是多少,怎么求? 做过或者熟悉的大神??指点一下
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论文实验数据问题?
两个人一起做毕业论文实验,可以用同样的数据来写论文吗?可以的话,这对答辩时影响是不是很大?
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快充技术目前进展?
智能手机电池容量无法得到颠覆性突破的情况下,快充技术成为解决消费者应用痛点的迂回之策。 在过去短短几年,三星在旗下产品线都采用了“快充”(Quick Charge)——这是由高通开发的一项技术,利用专有的芯片、电路和软件,这项技术可与特有充电器协同工作,以加快充电速度。 除了三星,包括华为、oppo、vivo等国内外主流3C企业都在积极布局快充技术,并成为其市场营销的最大卖点之一。 尽管该技术让快速充电成为现实——比传统方式速度快40分钟以上——但也在不断挑战电池技术的材料和设计的物理极限,同时也在间接威胁着电池的使用安全和寿命。 近期,三星Note7手机爆炸事件不断发酵,引发大众对手机安全问题的又一次大讨论,这其中就有质疑称,三星手机爆炸与其采用的快充技术有一定的关联。 拆解网站iFixit创始人凯尔·韦恩斯(Kyle Wiens)表示:“快充技术将尽可能多的电量塞进了电池里,你越是不断推动它的极限,潜在的安全问题就越多。” 美国康奈尔大学材料科学家林登同样认为,过度榨取电池的极限潜能将会对于电池导致其发生事故的概率不断上升。 快充技术是否与电池安全事故存在直接联系,其背后隐藏着怎样的秘密,高工锂电网对此进行了多方调研走访,从快充的实现方式、市场应用现状、可能存在的风险等问题进行深度解析。 兴起原因 总的来说,国内手机锂电池快充技术兴起的原因主要有:一是消费者需求市场的倒逼,对续航里程提出更高要求有关;二是手机行业内的竞争结果。 近十年,手机硬件以飞快的速度发展,CPU从当年的低频单核CPU,到现在的高频四核、高频八核、甚至达到了十核,但是伴随着性能飞速提升的同时,续航能力越来越成为智能手机的瓶颈。 相比于飞速发展的手机硬件,电池技术在这么多年基本处于原地踏步状态,在电量不够用的情况下,如何“出奇制胜”成为企业突围的关键。 这个时候厂商们想出了一个新招:使用快充技术。使用快充技术后,只需要十几分钟的充电过程就可以达到普通充电一小时左右的程度,大大提升了充电效率,也利于用户利用零碎时间给手机充电。 ATL一位资深工程师表示:“毕竟在同等时间下,如果我的手机电池能够快速充满,这对消费者来说有很大吸引力。” 此外,对于手机制造商来说,可持续的省电方案是其一直以来的关注点。快充作为这个省电方案的一环,能够与CPU等运行处理器相互协同,组成一个综合性解决方案,这已然成为整个手机行业的发展趋势。 起底快充 可以说,快充是需求与供应端相互作用的结果。那么,快充到底是通过什么技术手段实现的呢?目前国内都有哪些企业在布局? 快速充电是一个相对笼统的概念,它有着三种不同的实现形式:(1)电压不变,提高电流;(2)电流不变,提升电压;(3)电压、电流均提高。 目前真正产业化的快充技术其实只有两种:一种是VOOC闪冲技术,一种是高通的Quick Charge 2.0技术。这两种技术都需要“充电器与手机”相结合才能实现,缺一就会影响效果。 高工锂电网获悉,包括ATL、东莞迈科、天劲、珠海光宇、维科等企业都在做锂电池快充的研发或生产。其中,大部分电芯厂是通过增大电流的方式来实现快充,在材料选择上,一般会通过高倍率的负极材料来实现。 值得注意的是,广东天劲新能源科技股份有限公司营销总监叶茂指出,手机快充问题与电流大小、手机保护线路、充电器等其他因素有关,不仅仅是电池自身技术的“单打独斗”。 便捷背后的影响 不断挑战电池技术的材料和设计的物理极限,同时也在间接威胁着电池的使用安全和寿命。 快充给锂电池带来的最直接影响就是发热,业内人士认为,做好热管理是实现快充的基本要求。还会削减能量密度、电池使用寿命。 近期,三星Note7手机爆炸事件不断发酵,对此,有质疑称,其爆炸与其采用的快充技术有一定的关联。 但高工锂电网从多位技术人士处了解到,快充与电池爆炸并不存在必然的联系。 从手机锂电池爆炸的原因来看,主要有:一是锂电池本身存在缺陷,使用过程中导致短路爆炸,譬如热管理控制技术不好;二是滥用手机电池,破坏电池,导致电池短路。 快充所带来的发热问题是否就直接或一定会带来电池的爆炸?广东东莞迈科科技有限公司总工程师张新河认为,两者没有必然的关系,做好电池的热管理也是快充技术的一部分,而且能否解决散热决定着快充技术的好坏。 也就是说,快充技术应用在锂电池时,已经匹配解决发热“副作用”的设计。高工产研锂电研究所(GGII)分析师认为,快充引起电池发热,主要还是会影响电池的使用寿命。 快充是一个系统的综合工程,既要材料配合,电池结构设计也相应要改变,还需匹配大功率充电器,并不是所有的电池都适合快充。 除了发热、影响电池寿命,还有业内人士认为,快充是一次市场的迎合,一种企业营销的“卖点”,选择高倍率负极材料后,其克容量比较低,压实密度就做不高,最终牺牲的是能量密度。 总之,快充在手机锂电池的应用上是一次时代的应用创新,而其所带来的“副作用”是为了换取“速度充电”的妥协。 目前国内外企业最新的快充技术进展: 1、OPPO VOOC闪充 该技术是OPPO独有的一项快速充电技术,其工作原理是在不提高充电电压的情况下,提高充电电流从而达到加快充电速度的目的。可有效控制充电过程中的发热情况,减缓电池老化速度,减少安全隐患。 2、高通 Quick Charge 高通 Quick Charge技术发展到现在已经到了第三代(高通 Quick Charge 3.0)。在高通 Quick Charge 1.0时代,高通 Quick Charge技术仅仅只是提高了充电的充电电压。电压上去了,电流保持不变,充电速度自然加快了。 Quick Charge 2.0使用了全新的规范,可以通过同时提高充电电流和充电电压的方式来提高充电速度,为了保证提高的充电电压不会对电池造成额外伤害,Quick Charge 2.0加入了特殊保护芯片设计,同时为了避免老版本手机在充电式不会被提高的电流烧毁,Quick Charge 2.0还加入了特殊的IC判断芯片。 现在高通 Quick Charge技术已经到了第三代高通 Quick Charge 3.0时代,高通 Quick Charge 3.0首次采用了“最佳电压智能协商”算法,相较于Quick Charge 2.0充电速度最高可提升27%,有效保护电池寿命周期。 3、联发科 Pump Express 该技术Pump Express内置于PMIC的电源管理集成电路。其允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压,由PMIC发出脉冲电流指令通过USB的Vbus传送给充电器,充电器依照这个指令调变输出电压,电压逐渐增加至高达5V达到最大充电电流。 目前,Pump Express有两种技术规格,一是输出功率小于10W,输出电流一般不超过2A;二是输出功率大于15W,最高可做到12V/3A。 4、Apple 20V快充 根据美国专利与商标管理局公布的专利申请显示,苹果正在计划为旗下设备提供6V到20V的快速充电器。根据专利描述,该充电方案将采用提高电压的方式加快充电速度,电压将会由初始的5V提高至6V至20V不等,电流是否会同时提高专利描述中并未详细说明。 5、USB3.1 PD 2014年4月,USB标准化团体USB-IF公开了“Type-C”的解决方案。 这款方案支持较以往提高了供电能力的“USB Power Delivery Specification (USB PD)”,可根据供给的电力设定10W、18W、36W、60W、100W五级规格。 据USB-IF介绍,Type-C 连接器 支持100W(20V、5A)的供电。目前市面上出现的多款采用Type-C接口充电的平板/笔记本设备就是采用这款方案,成熟度比较高。 6、TI MaxCharge 这是TI(德州仪器)拥有的一项快速充电技术。TI推出了采用MaxCharge快速充电技术的全集成5A单节锂离子(Li-ion)电池充电器电路。与现有电池充电器相比,集成该电路的充电器可以将充电时间缩短一半以上,最高可以缩短60%,同时实现有效控制发热。
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O3,H2O2和甲醛反应?
O3,H2O2和 甲醛 反应后同样会有这三样反应物的气体挥发出来,为了避免其逸出 空气 中,如何进行收集和处理勒,求各位老师和同学们帮忙解决一下,明天开组会了,谢谢!
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计算化合物相对分子质量?
计算相对质量的时候,如果有掺杂少量的离子(如9%La),做的是mof 计算时需要把掺杂离子的相对分子质量也加上嘛?
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生产的1227,1631等产品有时颜色发红?
生产的1227,1631等产品有时颜色发红,听说用一种含钠的东西可以消除红色还不影响产品,有人知道吗?谢谢指教!
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为什么铂电极上析出铜?怎么溶掉?
RT,我做的体系,溶液中主要是CUSO4/H2SO4,看铜的电沉积,为什么今天做实验的时候对电极铂电极析出铜单质了(三电极体系,参比是Hg/Hg2SO4),实验参数什么的都没变啊,之前也是这样做的?其次,怎么才能把这些铜弄下去呢?谢谢各位大神了!
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如何用XRF测准分子筛Cu含量?
大家好,做 分子筛 有段时间了,分子筛的Cu含量的测定一直是个问题。用过OES和XRF都测过,也在里问过大家类似的问题。最近做的工作需要比较准的测定Cu含量和Si/Al比例。XRF测的时候,主要是助管来做,每次做的结果也不太相同。我想规范一下这个测定的过程,听到有的同学说标准曲线法测,我想具体问问有没有同学做过?具体的方法是什么?有没有相应的参考文献?在制样过程和 测试 中需要注意什么?一次多测几个点还是怎么样呢?金币不多,恳请大家帮助!谢谢
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水热法制备纳米棒,需要高温煅烧吗?
文献上都没说要煅烧,而且水热法的特点也是说不用煅烧就行。不过,以前本科听老师说要煅烧,现在师兄也说要。有点迷茫了。
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高分子溶液参数?
高分子溶液用来表征溶液中 聚合物 形态和尺寸的参数分别是什么?
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聚乙烯薄膜透气性改善?
我用5000s和7042比例为10:1的 聚乙烯树脂 混合吹膜,得到的薄膜透气性和透明度不好,怎么调整物料配方及比例改善透气性?
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充放电中阴极和阳极电流如何设置? 高低电位如何设置?
充放电中,阴极和阳极电流时如何设置的?比如说在200mA/g下测量,用阴极或者阳极电流除以m,这个m是测量电极中样品的质量吗? 还有高电位限制和低电位限制如何设置? 请高手帮忙,如能获得帮助,万分感谢!
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简介
职业:浙江德美博士达高分子材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:河南工业职业技术学院 - 化工学院
地区:河北省
个人简介:
我可能不酷,也不特别,但是真心对你好,你能不能别忘记我。
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