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设备工程师
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跪求大家帮忙分析下SEM? 要分析什么?从图上就看出合成的材料是形状不规则的柱状。大小根据图例可以得到。查看更多
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跪求!!请教催化高手,我现在有费托合成反应的催化剂粉体,? 催化反应过程中不能用固定床或者硫化床,那完全可以用搅拌釜(石蜡作为溶剂)嘛! 万分感谢!那有没有相关的文献呢,查看更多
怎样增加峰电流? 看看能不能改善电极的粗细查看更多
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小弟刚接触电化学,想用电化学工作站测试重金属离子,许多不懂点,求各位指点一二? 呵呵,就剩下咱俩探讨了,查看更多
锂离子电池隔膜性能测试机构及费用具体是多少啊? 其实我知道ROHS,SGS, UL这些是可以测的,但是不知道费用,我还是想知道一些一般的机构的测试查看更多
尝试接触光电转化测试,求教一下? 除了第二个是线性伏安其他的都可以用i-t曲线来做。 1,4在测的过程中采用了开闭光来对比两者的电流,查看更多
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新买的上海辰华,循环伏安出不来正常的图,求助大家!!? 楼主你们新买的CHI多少钱呀!查看更多
高效液相条件摸索? 先看下分子结构 如果有羧基等极性基团的话 一般需要用缓冲盐 此外 如果用的是反相柱的话 两个峰分不开 在梯度中适当增加水相的比例 我是测植物油中的甘油三酯,成分比较复杂,流动相用的是乙腈和异丙醇,峰是分为几簇的,不知道怎么更好的把那几簇峰分开查看更多
给位亲爱的学长学姐,交流阻抗谱和极化曲线怎么分析? 赶紧来人啊。查看更多
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辛勤研究员一孔之见寄语年青学子? 摘选弗兰西斯.培根“论读书”、“论美”、“论高位”? ?? ?英国大哲学家弗兰西斯. 培根与莎士比亚同时代,曾经被马克斯推崇为唯物主义的笔祖。培根幼而颖悟,毕生好学深恩,对近代唯物哲学及科学的思想方法论曾有重大贡献。其论说文集,稿凡三易,乃精心结构之作。不但对英国文学曾起到开辟新园地、创立新风格的作用,同时也精采地表现了作者对人生、对社会的种种现象、种种问题的独到见解与鞭辟入里的议论。译稿成于1939年,至1950年始获刊行。最近商务印书舘又再版发行(目前已有数种版本)。此论说文集虽距今几百年,其对事务入木三分的见解至今仍对现代人有着重要的启萌作用。这里摘选了:”论读书”、”论美”、”论高位”希望能与同仁共欣赏!?辛勤 谈读书? ?? ?? ?读书足以怡情,足以传采,足以长才。其怡情也,最见于:独处幽居之时;其传采也,最见于:高谈阔论之中;其长才也,最见于:处事判事之际。? ?? ?练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则舍好学,深思者莫属。? ?? ?读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。读书补天资之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接;而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当。狡颉者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书,然书并不以用处告人,用书之智不在书中而在书外,全凭观察得之。? ?? ?读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。? ?? ?书有浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。换言之,有只需读其部分者,有只需大体涉猎者,少数则需全读,读时需全神贯注,孜孜不倦。书也可请人代读,取其所做摘要,但只限题材较次,或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味如嚼蜡矣。? ?? ?读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。因此不常作文者须记忆特强,不常讨论者须天生聪颖,不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。? ?? ?读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,论理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩 ……,凡有所学皆成性格。人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。? ?? ?滚球利脾肾,射箭利胸肺,漫步利肠胃,骑术利头脑,诸如此类。如智力不集中可令其读数学,盖演题须全神贯注,稍有分散即须重演;如不能辨异,可令其读经院哲学,盖是辈皆吹毛求疵之人;如不善求全,不善以一物阐证另一物,可令其读律师之案卷。? ?? ?如此头脑中凡有缺陷,皆有特药可医。 谈美? ? ? ?? ?德行犹如宝石,补素最美:其于人也,则有德者但须形体悦目,不必靣貌俊秀,与其貌美,不若気度恢宏。人不尽知:绝色无大德也,一如自然劳碌终日,但求无过,而无力制成上品。因此,美男子有才无状志,重行而不重德。但亦不尽然,罗马大帝奥古斯提与泰特恩、法王菲律浦、英王爱徳华四世、古雅典之亚西拜提斯、波斯之伊斯迈帝皆有宏图大志而又为当时最美之人也。美不在颜色艳丽而在面目端正、又不尽在面目端正而在举止文雅合度。美之极致,非图画所能表乍见所能识。举凡最美之人,其部位比例必须有异于常人之处。阿贝尔与杜勒皆画家也,其画人像也,一则按几何比例,一则集众脸形之长于一人之身,两者谁更不智,实难断言。窃以为此等画像除画家本人外,恐无人喜爱也。余不否认画像之美可以超绝尘寰,但此美必为神笔,而非可依规矩得之者,乐师之谱成名曲亦莫不皆然。人面如逐步细察,往往一无是处,现其整体则光彩夺目。美之要素既在于举止,则年长美过少年也无足怪。古人云:“万美之中秋为最”年少而著美名,率由宽缎,盖鉴其年事之少,而补其形体之不足也。美者犹如夏日蔬果,昜腐难存;要之,年少而美者无常行,年长而美者不免面有惭色。诚然,但须托体得人,则德行因美而益彰,悪行见美而愈魄。 谈高位? ?? ?居高位者乃三重之仆役:帝王或国家之臣;荣名之奴;事业之婢也。因此,不论其人身、行动、时间眥无自由可言。追逐权力而失自由,有冶人之权而无律已之力,此种慾望诚可怪也。历尽艰难始登高位,含莘茹苦,唯得更大辛苦,有时事且卑劣,因此须做尽不光荣之事,方能达光荣之位。既登高位立足难稳,稍一倾侧即有倒地之虞,至少晦暗无光,言之可悲。古人云:“既已非當年之盛,又何必贪生?”殊不知人居高位,慾退不能,能退之际也不愿退。甚至年老多病,理应隐居,亦不甘寂寞,犹如老迈商人常倚店门独坐,徒令人笑其老不死而己。? ?? ?显达之士率需借助他人观感方信自已幸福,而无切身之感。从人之所见世之所羡,认为幸福,乃人云亦云,其实心中不以为然。? ?? ?盖权贵虽不勇扵认过,却最多愁善感也。凡人一经显贵,待已亦成陌路;因事物纠缠,对本人身心健慷亦无暇顾及唉,诚如古人所言:“悲哉斯人之死也,举世皆知其为人,而独无自知之明”。居高位可以行善亦便扵作悪。作悪可咒,做人首在去作悪之心,次在除作悪之力;而行善之权则为求高位者所应得,盖仅有善心,虽为上帝嘉许,而凡人视之不过一场好梦耳;唯见之于行始有助扵世,而行非有权、高位不可,犹如作战必椐险要也。行动之目的在建功立业,休息之慰介在自知功业有成。盖人既分享上帝所造之胜景,自亦应分享上帝所订之休息。圣经亦云乎:“上帝回顾其手创万物,无不美好,于是而有安息日”。? ?? ?扏行职权之初,宜最好将先列置诸座右,有无数箴言,可资借镜;稍后以已为例,严加审查,是否已不如初。前任失败之例,亦不可忽,非为揭人之短,显己之能,以其可作前车之鉴也。因此凡有兴革,不宜大事夸耀,亦不必笑古人,但须反求诸己,不独循陈规,而是创先立业。凡事须追本溯源,以见由盛至衰之因,然施政定策,则古今皆须征询,古者何事最好,今者何事最宜。? ?? ?施政须力求正规,俾众知所遵循,然不可过严过死,本人如有越轨,必须善为解释。本位之职权不可让,管辖之界则不必问,应在不动声色之中操实权。忌在大庭广众间争名分。下级之权亦应维护,与其事事干予,不如遥控总领更是尊荣。凡有就份内之事进言献策者,应予欢迎并加以鼓励。报告实况之人不得视为坏事加以驱逐,而应善为接待。掌权之弊有四曰:拖、贪、暴、园。? ?? ?拖者,拖延也,为免此弊,应开门纳客,接见及时,办案快速,非不得已不可数亊混杂。? ?? ?贪者,贪污也,为除此弊,既要束住本人与仆从之手不接,亦须束住来客之手不送,为此不仅应廉洁自持,且须以廉洁示人,尤须明白弃绝贿行。贿行固须免,嫌疑更应防。性情不定之人有明显之改变,而无明显之原因,最易涉贪污之嫌。因此意见和行动苟有更改,必须清楚说明,当众宣告,同时解释所以变化之理由,绝不可暗中为之。如有仆从稔友为主人亲信,其受器重也别无正当理由,则世人往往疑为秘密贪污之捷径。? ?? ?粗暴引起不满,其实完全可免。严厉仅产生畏惧,粗暴则造成仇恨。即使上官申斥,亦宜出之以严肃,而不应恶语伤人。? ?? ?至于园通,其害过于贿行,因贿行仅偶尔发生,如有必应,看人行事,则积习难反矣。索罗门曾云:“对权贵另眼看待实非善事,盖此等人能为一两米作恶也。”旨哉古人之言:“一登高位,面目毕露。”或更见有德,或更显无行。”罗马史家戴西斯特斯论罗马大帝盖已曰:“如未登基,则人皆以为明主也;”其论维斯帕西安则曰:“成王之霸业,而更有德,皇帝中无第二人也。”以上一则指治国之材,一则指道德情操。尊荣而不易其操,反增其德。斯为忠诚仁厚之确证。夫尊荣者,道德之高位也。自然界中,万物不得其所,皆狂奔突撞,既达其位,则沉静自安。道德亦然,有志未酬则狂,当权问政则静。? ?? ?一切腾达,无不须循小梯盘旋而上。如朝有明党,则走上升之际,不妨与一派结交;既登之后,则须稳立其中,不偏不倚。对于前任政绩,宜持论平允,多加体谅。否则,本人卸职后亦须清还欠债,无所逃也。如有同僚,应恭敬相处,宁可移尊就教,出人意外,不可人有所持,反而拒之。与人闲谈,或有客私访,不可过于矜持或时刻不忘尊贵,宁可听人如是说:“为其坐堂议政时,判若两人”。查看更多
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有同学用过台塑永嘉烯1020和5020的PP么? 是不是测试的标准不一样,聚丙烯一般都是在230度下面测试熔指的查看更多
制备柱色谱两个物质走出两个峰,MS鉴定确发现两个峰主要成分都是一个物质? 你的原料和产物会不会相互转化?查看更多
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厨房重油污清洗剂的有效配方? 你好,这种属于安全配方么... “weimeng先生”啊,可以去网上查查相关资料。最近我也准备自己配点溶液洗洗厨房的油污,查看更多
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一道电化学题目? N2O为不对称线性结构N≡N=O,所以,对称数为1查看更多
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流延制备薄膜过程中的纳米粒子分散性? 混合之前纳米粒子超声了吗,混合过程中搅拌多长时间?查看更多
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橡胶助剂中硫化延迟剂和硫化抑制剂是橡胶促进剂吗? 硫化延迟剂应该跟抗氧剂作用差不多吧,出口的话要问海关有没有你产品的类型了,还是不要混用,万一查起来麻烦查看更多
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电化学极化实验? 看来你不太明白你的实验目的。电化学极化实验,常用于考察金属对环境介质的反应,至于用什么介质,完全取决于你的目的和考察对象,这只有你才最清楚。比如,同样是Ti,如果用于人体作为植入体用,常用生理盐水作为 ... 我是想测试它的耐腐蚀性能,我的实验材料以后用于河水,但我准备用海水模拟液。还请多多指教,查看更多
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平均粒径大小和分散度之间的计算方法? 我的文章中有:The dispersion and the area of surface Cu were calculated asD=(2×Y/X)×100%S=2×Y×Nav/(X×MCu×1.4×1019)=1353×Y/X(m2-Cu/g-Cu).In these equations, Nav is Avogadro’s constant, MCu is the relative atomic mass of copper (63.46 g/mol), and 1.4 × 1019 is the number of copper atom of per square meter, because the average surface area of copper atom is assigned as 7.11 × 10?2 nm2.Average volume–surface diameter can be expressed as a function:dv.s=6/(S×ρCu)≈0.5×X/Y(nm).ρCu in this equation is the density of copper (8.92 g/cm3).具体可以参考:Journal of Catalysis, Volume 296, December 2012, Pages 1-11Applied Catalysis A: General, Volume 403, Issues 1–2, 22 August 2011, Pages 173-182Applied Catalysis B: Environmental, Volume 101, Issues 3–4, 14 January 2011, Pages 431-440,查看更多
求助电镀钌,各位电镀大神请帮忙? 我没有全部浸进去,所以上部分没有镀层查看更多
求交流关于多巴胺碳点的问题,急!!!? 师姐你好,我也最近也在重复这个实验,水热合成多巴胺碳点,刚刚上手,没什么经验,你说的问题我也遇到了,能否请教你你是怎么解决的,你的方法能不能教教我呢。谢谢指点。 透析,离心后的碳点溶液来进行的后续试验,虽然透析完了再离心,上层几乎就没有什么碳点了,但是这些剩下的碳点是稳定的。希望能帮到你,查看更多
简介
职业:浙江众立合成材料科技股份有限公司 - 设备工程师
学校:山东科技大学 - 化学与环境工程学院
地区:江西省
个人简介:天空呢,其实是无色的。它并没有欺骗你、你只是自己的眼睛欺骗了自己。查看更多
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