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化学学科
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求指导下微纳材料的粒径测量问题。?
我们这边老师做的比较多,有需要站内联系
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化学学科
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工艺技术
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5-甲氧基吲哚啉的合成?
氰基硼氢化钠量有没有超过100g以上的?一阵味是生成了HCN吧?... HCN我还在这回复你?看文献吧。
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化学学科
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工艺技术
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酰氯合成?
丙酮酸合成酰氯有文献吗?如果真得到酰氯,沸点应该不高,说不定比草酰氯还要低
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化工工艺流程图上字母和图标含义?
你这个是PID图上的吧,一般在图纸的前面有图例,会告诉用户这些代号的意思。 你的这个问题: CWS20301-40-L1B CWS一般是 cooling water supply 就是 循环冷却水供水 管线的意思。 20301 一般是 管线号, 4 ... 40是DN,L1B是管道材质和等级 参考HG/T20519-2009 标准下载有很多网站
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#工艺流程
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干气密封波动的原因及影响?
干气密封的波动(1)气源压力、流量的波动(2)干气密封本身的因素(3)汽轮机转速、振动等因素的影响(4)干气背压的波动影响(5)干气管路的因素。
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化学学科
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有人对德国毕克的BYK-4500型号了解吗?
国内的一些产品还是不错的,有些涂料专用的附着力促进剂,之前有接触过 有没有纯附着力促进剂单独使用,可以酸碱环境
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电池电压为什么会高?
你实际测试的时候,是有恒压恒流充电的,实际上电压肯定是高的,只是设备强制电压在3.52V,充完了应该是比3.52高,但还是要看电池的组装过程,也有可能计划大,电池本身的问题
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化学情境试题:人体血液的缓冲作用(Buffers in the Blood)﹝I﹞?
人体血液是维持人类生命活动很重要的一种体液。藉由血液流经全身,担任输送氧气及二氧化碳的重责大任,同时它也是人体中重要的生理缓冲溶液(buffer solution)。维持血液pH值的稳定,会使的体内许多生化反应得以顺利进行。正常血液的pH值维持在7.40±0.05之间。若在人体生理代谢过程中,造成血液pH值低于7.35容易引起酸中毒(acidosis),或血液pH值高于7.45容易引起硷中毒(alkalosis)。当pH值低于6.8或高于7.8时,就会有生命的危险。 人体血液中含有数种缓冲对(buffer pair)如H 2 CO 3 /HCO 3 - 、HCO 3 - /CO 3 2- 、H 3 PO4/H 2 PO 4 - 、H 2 PO 4 - /HPO 4 2- …等;透过这些共轭酸硷对的共同作用,使得血液的pH值维持稳定。在人体血液中pH值的调节,主要是依赖血液中H 2 CO 3 /HCO 3 - 缓冲溶液系统来维持。透过此系统能缓冲代谢所产生的酸、硷或者大量饮水所造成体液的稀释状态,使血液pH值得以维持在上述正常的範围。当我们在运动的时候,血液和肌肉之间的H + 、CO 2 和O 2 会发生扩散现象,O 2 的扩散方向为从血液到肌肉细胞,H + 和CO 2 的扩散恰为相反方向,从肌肉细胞到血液。这些扩散会改变物种的浓度,对缓冲系统的平衡产生改变,因而导致血液中的pH值变化,如图一所示。 图一??此图显示当运动时H + 、CO 2 和O 2 在血液和肌肉细胞之间的扩散方向。由此产生的浓度变化影响到缓冲平衡,呈现在图的右上方角落(黄色)。﹝英文翻译:Muscle Cell 肌肉细胞,Blood 血液,Hemoglobin 血红素﹞ 图片来源:详见参考资料之2 美国生化学家韩德逊(Lawrence Josep Henderson)于1906-1920年间研究人体血液之酸硷平衡机制,发现是透过血液之複杂的缓冲系统与呼吸作用,肺、血红素及肾等器官共同调节完成。并在1908研究碳酸/碳酸盐的缓冲能力时,提出韩德逊方程式(Henderson equation)。1916年,卡尔?阿尔伯特?哈塞尔巴尔赫(Karl Albert Hasselbalch)以对数方式重新表示韩德逊方程式,在化学上称为Henderson–Hasselbalch equation,其方程式推导过程如下,他并将其用于研究血液中碳酸引起的代谢性酸中毒。 资料来源:详见参考资料之4 情境试题 1. 血液的缓冲作用主要是由H 2 CO 3 /HCO 3 - 缓冲液来维持,已知一血液样本中H 2 CO 3 之浓度为0.0012 M,要维持此血液之pH值为7.40,请计算此时血液中HCO 3 - 之浓度应为多少M?(已知健康成人在血液中的H 2 CO 3 之 K a1 为8.0 × 10 -7 ) 2. 当人们运动时,肌肉收缩会产生乳酸送至血液中,适量的乳酸可经由上题血液之H 2 CO 3 /HCO 3 - 缓冲液予以调节。然而过多的乳酸产生,超过血液缓冲系统之负荷,其结果会造成血液pH值下降。若血液pH值下降至7.35以下者,在临床上诊断为酸中毒(acidosis)。试计算当血液中pH值由7.40降至pH值为7.35时,其间血液缓冲液中[H 2 CO 3 ]:[HCO 3 - ]比值之变化? 3. 我们都知道吸烟危害个人及他人身体健康。在临床上易引发肺癌及其他呼吸系统方面的疾病,如慢性支气管炎、肺气肿(见参考资料5)。对肺气肿之病患而言,其肺部换气不足,易引起酸中毒,你(妳)可否说明此一生理现象? 连结:人体血液的缓冲作用(Buffers in the Blood)﹝II﹞ 参考资料 (以下网页撷取日期为2010年1月) 血液、汗水及缓冲溶液,运动中的pH调节作用, http://chem.ncue.edu.tw/huch/water/pH%20Buffers%20in%20the%20Blood.htm. Blood, Sweat, and Buffers: pH Regulation During Exercise, Department of Chemistry, Washington University, http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/LabTutorials/Buffer/Buffer.html. 山本喜一着,图解化学入门,pH值几乎不变的缓冲溶液,第164页,世茂出版(2008)。 Henderson–Hasselbalch equation, Wikipedia,?http://en.wikipedia.org/wiki/Hen ... sselbalch_equation. ”孩子被动吸烟长大易患肺气肿” , ? ?http://www.takungpao.com/news/10/01/04/YYXZ-1196451.htm。
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我想问下,我用3.5g葡萄糖,0.08克十二烷基硫酸钠,超纯...?
可以回复一下吗?
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化学学科
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工艺技术
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丙烯酸酯压敏胶合成易凝胶?
你的固含多高呀 固含26%呢
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生物医学工程
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工艺技术
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微生物
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慢病毒包装与真核表达质粒瞬转?
慢病毒是长期稳定表达的,瞬转不能
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化学学科
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求以下红外、XRD及XRF数据推出来该是什么有机钠盐?
无机化合物也存在红外震动,大量的无机特征峰掩盖了有机物的峰,而且混合物做红外解析基本不可能。而XRD我也觉得看不出有机物是啥,因为即使有有机物也可能是非晶,而不一定是晶体;就算是晶体也基本看不出是啥。XRF没研究过,不懂不敢乱说。 针对楼主这种情况我有一些方法可以建议(我并不了解你的样品,所以你可以咨询一下测验的老师,我的建议是否可行) 1、固态核磁,固态样品经过处理后可以直接测核磁,核磁是解析有机物的最重要手段。如果做了核磁,而且针对某一种元素进行检测(比如H,或者C),如果你的陶瓷材料中没有大量的碳氢干扰,很可能就能解析出来。缺点,固态核磁做的很少,基本没有文献值,如果样品太复杂的话解析还是有困难的。 2、可以尝试元素分析,虽然元素分析只能测几种元素,但是通过高温灼烧后,有机物完全变成水、氮气和二氧化碳,通过解析CNOHS等元素的比例,可以大致有个猜测。缺点,楼主认为样品是有机钠盐,所以最后产物应该有碳酸钠,而不是二氧化碳。而且,有机物成分太多的话,也得不到完整的分子式,得到了反推结构也是一个麻烦事。 纯属个人意见
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同步辐射数据求助?
这………没见过
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仪器设备
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裙座地脚螺栓结构型号由谁来提供确定?
首先设计让制造厂来做是不合适的,毕竟这个设备计算软件只能计算一个直径,地脚螺栓底部是锚板还是其他形式 ... 一般程序是这样的: 一般设备的地脚螺栓,由设备专业设计好了以后,提交给土建专业 土建专业进行配合设计,这部分地脚螺栓也归纳在土建专业中进行采购制作安装 大型设备的地脚螺栓,比如重要的塔器 一般也是设备专业设计好给制造厂 制造厂进行地脚螺栓的制造并提供定位板 定位板和螺栓发现场土建进行预埋安装 如果是预留螺栓 一般是随制造厂设备的
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化学学科
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环氧树脂的溶剂?
加溶剂什么作用啊
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请专家指点----负压低温蒸汽能否转变成高压高温蒸汽给换热器使用?
这种明显亏本的事情,就不要去想了,得不偿失。
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冷凝水进入蒸汽闪蒸罐,闪蒸罐设计压力怎么确定?
我会考虑设计压力不小2MPa。 因为考虑设计压力的时候要考虑设备最大的工作压力。不管你闪蒸到多低的压力, ... 2.0MPa蒸汽冷凝水是液体,在2.0MPa压力下,不可能有气相产生,最高工作压力不可能达到2MPa,除非是串压。
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工艺技术
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微生物
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医药中间体,精细化工产品合成定制,工艺开发?
这些能做吗
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材料科学
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做出一种奇怪的物质,有奇怪的现象,大家来帮看看是怎么回事?
静电排斥作用吧,我遇到好多次,只要物质hao 那看来是了
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化学学科
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工艺技术
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氢化钠可以拔掉乙酰胺上氨基的氢吗?
应该能拔掉,也有可能拔掉甲基的氢
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#氢化钠
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简介
职业:浙江禾田化工有限公司 - 设备维修
学校:河南工业职业技术学院 - 化工系
地区:山西省
个人简介:
待我长发及腰,他早已与她双宿双飞。
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待我长发及腰,他早已与她双宿双飞。
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