首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题244
生物医药
问题222
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
奇葩撞怪咖
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
8
软件工程师
关注
已关注
私信
他的提问 2415
他的回答 13966
来自话题:
仪器设备
,
细胞??是什?呢????20分?
检视图片构成人体最基本的结构和功能的单位,其实就是细 胞 ~~ 检视图片存在于细胞与细胞之间的就是细胞外间质!! 检视图片西元1665年,英国科学院的科学家虎克(robert hooke)首次以自 的显微镜,观察取自已具次生组织树株的木栓层薄片,看到许多蜂窝状的小格子,并以拉丁文cellulae(小房间之意)命名之,此成为日後生物学家命名细胞的字源。 检视图片其实当时虎克所观察到的小格子即木栓中死细胞壁构成之空室,虎克并不知道这些细胞原来是具有生命,也不知道看所见是已死亡的细胞,然而这是科学家利用简陋的工具对生物加以观察并记录的开端。 检视图片其後雷文霍克(leeuwenhoek)利用改良的透镜及敏锐的观察力观察细菌。此後,显微镜的技术更加进步,1831年,英国植物学家布朗(brown)更观察到细胞内有一球状的构造,并称之为核。 检视图片1839年动物学家许旺(schwann)也在动物组织中观察到细胞;许旺与另一位植物学家许来登(schleiden)均认为每个活细胞均有独立生存的潜能。许旺于是提出:所有生物体均由一个或一个以上的细胞所组成,细胞是所有生物体基本的生命单位;此为细胞学说最早的雏形。 检视图片其後加上生理学家菲可(rudolf virchow)对细胞生长的研究,更确立了细胞学说(cell theory)生物体是由细胞所构成,所有的细胞均来自已存在的细胞。 检视图片细胞是构成生物体的基本单位,构成不同组织或器官的细胞形状并不相同。例如肌肉细胞呈长纺锤型、神经细胞则呈树枝状分枝、植物的表皮细胞扁平且排列紧密、导管细胞成筒状等。虽然各种细胞在大小、形状上均有差异,但细胞核,细胞质及细胞膜是细胞的三个基本构造,这些构造需要用光学或电子显微镜才能观察到。 检视图片一 何谓细胞 (cell) 细胞是一具有生命现象的最小独立个体,亦是组成生物体的最基本单位。 原始细胞的组成极为简单,甚至比现今最小的霉浆菌(mycoplasma) 还简单。 现代的微生物、植物与动物细胞在历经三十几亿年的演化後,已变的相当 杂。 检视图片二 高等生物细胞的整体结构由外到内可粗分如下: 1. 细胞膜 (plasma membrane) (植物细胞有细胞壁)。 2. 细胞质 (cytoplasm)。 内含粒线体 (mitochondrion)、 高尔基体 (golgi apparatus)、 内质网 (endoplasmic reticulum)、细胞支架 (cytoskeleton)及液泡。 3. 细胞核 (nucleus) 内含遗传物质dna 与一应相关的蛋白质,如。 ii. 细胞膜 (plasma membrane) 检视图片一 细胞膜的结构与功能: 细胞膜的主要成分为磷酯类酯肪 (phospholipids)、醣蛋白(glycoproteins)及胆固醇 (cholesterol)。 细胞膜是细胞的屏障,因其可有效阻绝离子、带电荷的分子与中性大分子的自由渗透。 检视图片二 细胞膜在物质传输上的角色 由于细胞膜的隔离,使得细胞内各种反应得以独立于外在的环境而运作。然而细胞并非一能自给自足的独立单位,它需要从外界吸收本身无法 造的必需品,并排放出对自己有害的代谢产物。 检视图片细胞膜上有许多醣蛋白扮演著感应与传输的角色: 1. 受体 (receptors)可感应并告知外在必需品的讯息。 2. 传输蛋白 (transport protein)则是细胞吸收营养分及排放代谢物的重要管道。 通道型传输蛋白可让分子藉扩散作用穿过细胞膜。 携带型传输蛋白则可选择性的让分子通过,但通常需要消耗atp。 检视图片iii.细胞核 (nucleus) 一 细胞核的形成 细胞核的形成是由微生物间互相吞噬後,经共生演化而来的。 细胞核是为双层膜所组成的膜套 (nuckear envelope)所包覆。 细胞核套上有许多核孔 (nuclear pore)可供蛋白质、核甘(nucleotides)、讯息核醣核酸 (mrna)等物质得进出细胞核。 真核细胞中dna 的储存、 (replication)及转录 (transcription)皆是在细胞核中进行。 检视图片二 为何形成细胞核 1. 使的巨大的遗传物质分子 (dna)得以包藏在细胞内部。 真核细胞的基因长度大约是原核细胞的1000倍。 dna 在核中先紧密的和组织蛋白 (histones)缠绕成许多的核小体 (nuclosomes),并进一步组合成染色体 (chromosome)。 2. 保护遗传物质,使免受细胞质的流动或其他物质的影响。 2. 分开细胞中转录 (transcription)和转译 (translation)的作用,使得这两种作用能得到更精密、细 得调控。 检视图片iiii. 杂的细胞质 (cytoplasm) 一 细胞支架 (cytoskeleton) 1. 细胞支架的特性 细胞的结构是由细胞质中,纵横交错的细胞支架所支撑起。 细胞支架的组成是为长条纤维状的 合蛋白。此类蛋白又可细分为下列三种: 1) 肌动蛋白丝 (actin filament); 2) 微质管 (microtubule); 3) 中间丝 (intermediate filament)。 细胞支架亦被用来作为细胞质内各类物质与胞器的传输网路。 细胞支架是真核细胞有别于原核细胞的特徵之一。 2. 中间丝 (intermediate filament) 中间丝大多见于皮肤、结缔组织 (connective tissue)及器官的上皮细胞层中。 中间丝是由一群纤维蛋白 (fibrous protein)单体互相交叠而成。 中间丝在细胞中主要是集中在细胞-细胞接触的部位,并以此部位沿细胞膜向旁侧延伸。 中间丝的网络不只能提高细胞的机械强度以对抗外界的张力,亦有助于增强组织内细胞间的联结。 3. 微质管 (microtubule) 微质管是一中空的蛋白质管状结构,主要由两种球蛋白 (globular protein)次单体 (subunit)所组成,即α-与β-tubulins。 微质管可见于所有真核细胞中。 微质管在细胞中是以细胞核附近的中心体 (centrosome)为起点而呈向外放射的辐射状结构。 细胞内胞器,如内质网及粒线体多沿微管丝的网络排列。 微质管在细胞中扮演著多重角色,包括: a. 细胞分裂时形成纺缍体 (spindle)以协助染色体的分离。 b. 形成鞭毛 (flagella)或纤毛 (cilia)的主要结构。 c. 形成细胞内主要传输网路,负责运输细胞内的蛋白质、胞器与其他巨分子。 微质管上附有许多运动蛋白(motor proteins),可帮助携带蛋白质、胞器及其他巨分子并传送至远处。 4. 肌动蛋白丝 (actin filament) 肌动蛋白丝是由两条肌动蛋白 (actin)次单位纤维彼此环绕成螺旋状而组成。 肌动蛋白丝主要集中于细胞膜内缘的皮层 (cortex)部分,聚合时则是固著细胞膜上而往细胞质内延伸。 肌动蛋白丝的聚合与分解在细胞内受到严密的控制。 a. 聚合>分解→ 细胞前缘 (leading edge)向前延伸,形成微突刺(micro-spike)或是瓣状伪足(lamellipodium)。 b. 聚合=分解→细胞呈静止状态 c. 聚合<分解→细胞呈现退缩现象 肌动蛋白丝的聚合或分解和细胞的移动现象息息相关。 肌动蛋白丝是附著细胞 (adhesive cell)中应激纤维 (stress fiber)的主要成份。应激纤维在细胞的吸附作用中扮演著维 及稳定聚焦接触点 (focal contact)的角色。 自然界中有许多病原菌 (pathogens)会利用寄主细胞的肌动蛋白丝的聚合来帮助它们入侵及传播。 二 粒线体 (mitochondrion)是细胞的能源库 粒线体在细胞内的形状不一,时而呈粒状、时而呈长条状,因而以名之。 粒线体多集中在细胞或组织中最需要atp的地方,如肌肉细胞与精子的鞭毛部分。 粒线体是除细胞核外唯一具有双层膜包覆的胞器。 a. 粒线体的内膜上埋藏有电子传递链 (electro-transport system)与 造atp所需的蛋白质。 b. 内外膜间的空间被利用来储存质子 (proton, h+),以 造一越过内膜的质子梯度 (gradient)。 c. 外膜的角色可能在于维持膜间质子的浓度。 d. 粒线体内膜以内的空间为基质 (matrix),其中含有一环状mtdna。基质可供mtdna在此空间内 、转录与转译。 粒线体亦是除细胞核外唯一具有自己基因的胞器。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
酒石酸锑钾和酒石酸钾钠是一样吗?
当然不一样啊
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
浓硫酸与氯化钠?
溶液中发生的反应无非这么几种原因: 1、复分解反应,但是这里一个是强酸,一个是强酸强碱盐,没有沉淀物和气体生成,不符合离子交换反应 2、氧化还原反应:这里稀硫酸没有氧化性,也不能发生反应 所以不会发生反应。如果把nacl换成na2s或ch3coona(强碱弱酸盐)就可以反应了 。 nacl+h2so4=nahso4+hcl因为不符合复分解反应的条件,但是固体nacl能与浓硫酸反应 。也不知道你懂了没有。如果反应,则是复分解反应,复分解反应要有水,气体或沉淀生成
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
橡胶配方设计的意义是什么?
橡胶配方设计的意义是什么 配方设计在橡胶工程中是首要环节,其意义如下所述。 2〉配方对产品质量有着决定性的影响。无论哪种橡胶,不可能在各个方面都能达到理想的性能要求。然而,通过配方设计可以使某些性能要求得到补偿,其中包括橡胶与橡胶的并用设计。 3〉配方设计对制品的经济成本有着决定性的影响。设计配方时,可以在不影响或者较少影响制品性能的前提下,配入一些价格低的填充剂或配合剂来降低制品的生产成本。 可以这样表征橡胶配方设计的意义,配方的设计不仅是单纯地寻找各种配合组分之间的配比与组合,更重要的是要具有合理的加工工艺性,在谋求经济合理的同时,获得最佳的综合性能,满足制品的使用要求,提高制品的使用寿命,制造出价廉物美的橡胶制品。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
SiO3^2-与什么不共存?
h+、钾钠铵以外的阳离子不能共存,当然碱金属离子都可以共存。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
烟台 都什么公司销售食品级丙氨酸?
烟台恒源生物工程有限公司外贸部 主营产品或服务: l- 天门冬氨酸、 l- 丙氨酸(工业级)、 l- 丙氨酸(医药食品级)、 富马酸。 电 话: 86 535 8635386 移动电话: 13573516404 地 址: 中国 山东 龙口市 山东省龙口市兰高工业园 莱阳昌明生物工程有限公司 主要产品有 l-丙氨酸(工业级)、 l-丙氨酸(医药食品级)、 l-天门冬氨酸, 电话:0535-7186000 手机:15318688999 传真:0535-7186000
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
有没有液体密度与温度关系的公式.请帮忙看下吧?
化学通报chemistry1999年 第3期 no.3 1999某些液态物质的密度与温度的定量关系刘新华关键词 液态物质 密度 定量关系key words liquid substances,density,quantitative relation. 研究液态物质的密度与温度的关系,无论从应用上还是在理论上都有重要意义。化工生产和化工设计中常使用文献[1]的方法计算液态物质在不同温度下的密度。此法计算繁杂,精度欠佳。文献[2]的方法较前者简便,精度较高,但只能计算正链烷烃的密度,使用上有局限性。因此,本文作了新的尝试,给出了89种液态物质的密度随温度变化的定量关系式,并用此式计算了它们在各种温度下的密度,得到较满意的结果。1 密度与温度的定量关系式 cailletet-mathias直径线法则[3]揭示了液态物质的密度随温度的变化关系曲线相似于抛物线,并指出某物质的液态密度与其饱合蒸汽密度及温度三者间有关系式(1)/(2)(ρl+ρg)=a-bt,但没有给出液态物质密度与温度二者间的明确关系式。在此法则的基础上,我们首先对液态氨密度的实测值[4]进行了处理和分析,发现液氨密度的2.6次幂与温度有如下关系: (1)与式(1)相似,可设某种液态物质的密度满足以下关系: (2)其中α、k、r为常数,求解式(2)得:ρα=atβ+b (3)式中β=r+1,式(3)即液态物质的密度与温度的定量关系。其中密度ρ的单位为克/厘米3,温度t的单位为℃,α、β、a和b均为常数。由式(3)利用非线性函数拟合的方法,得到了89种液态物质的α、β、a、和b的值,见表1。 2 计算结果和讨论 首先用式(3)对36种正链烷烃(c5~c40)在-50℃~300℃范围内计算其密度值,得811个密度数据,相对误差均小于0.65%,相关系数的绝对值均在0.9993~1.000之间。部分计算值与实测值的比较情况见表2。表1 某些液态物质的α、β、a和b的取值 αβab正链烷烃c5~c402.3-0.15*10.044048-0.0456324n-0.0050.99008-1.21514n-0.475烯烃c7~c25171(7.097-1.607n)×10-5(1.6308n-8.424)×10-3单体正构烷基苯c7~c36112.744n×10-6-7.5931×10-40.8725-0.000141n苯4.50.7-0.012070.6509环氧乙烷2.71-0.003017950.746986液态硫11-6.0424×10-41.8764液态二氧化硫31-0.01612.9782液态三氧化硫2.051-0.0174814.1629液氨2.61-0.001743150.311608纯乙醇1.61-0.00117350.708519* n为碳原子个数 表2 正链烷烃(c5~c40)在不同温度下密度的计算值与实测值的比较碳原子数n20℃150℃250℃ρ测[5]ρ计相对误差%ρ测[4]ρ计相对误差%ρ测[4]ρ计相对误差%50.62620.62720.16460.66030.65980.07470.68380.6838080.70250.70220.04390.71760.71700.0790.60840.6088 0.067100.72980.72920.0820.62500.62480.031110.74020.73940.1080.63900.63810.137120.74870.74800.0930.65020.64940.121130.75640.75550.1190.65990.65910.120140.76280.76210.0920.66840.66750.1280.58500.58750.428150.76850.76780.0910.67570.67490.1110.59600.59670.124160.77330.77290.0520.68200.68150.0730.60400.60490.147170.77800.77750.0700.68790.68730.0810.61230.61210.027180.7819\+w0.78150.0460.69310.69260.0750.61920.61860.094190.7825\+w0.78520.3490.69760.69730.0430.62500.62450.088200.78860.788600.70180.70160.0320.63020.62970.075210.79170.79160.0090.70510.70550.0220.63490.63450.061220.79440.794400.70880.70900.0280.63940.63890.082230.79690.79700.0130.71190.71220.0470.64690.64290.624240.79910.79930.0230.71460.71520.0840.64600.64650.080250.8012\+w0.80140.0290.71710.71790.1150.64990.64990260.80320.80340.0270.71970.72040.1030.65310.65300.021270.80500.80520.0300.72190.72280.1180.65580.65580280.8067\+w0.80690.0280.72400.72490.1230.65830.65840.021290.8083\+w0.80850.0240.72590.72690.1330.66070.66090.026300.8097\+w0.80990.0290.72770.72870.1360.66230.66310.124310.81110.81130.0250.72940.73030.1340.66490.66520.04632 0.73090.73190.1430.66680.66710.05033 0.73240.73340.1360.66870.66890.03434 0.73380.73470.1270.67030.67060.04235 0.73510.73590.1190.67180.67210.04836 0.73630.73710.1120.67320.67350.05137 0.73750.73820.0930.67460.67490.03938 0.73860.73920.0770.67590.67610.02739 0.73980.74010.0370.67740.67720.02840 0.74080.74090.0140.67840.67830.022注 (1) w来自文献4第1~2页;(2) 相对误差以绝对值表示。 为了检验式(3)计算正链烷烃密度的精度,再把本文计算结果与文献[2]比较。文献[2]与本文各用不同的方法计算了正链烷烃在不同温度下的密度值811个,文献[2]的计算值中,有24个值的相对误差在1%~2%之间,有787个值的相对误差在0~1%之间[2],而本文的811个计算值的相对误差全部在0~0.65%之间。 然后,我们用式(3)对表1中的其他物质分别计算了不同温度下的密度值,并与在文献4中所查到的全部实测值进行比较,得计算值与实测值的相对误差。见表3。表3 式(3)的计算值与实测值的相对误差(以绝对值表示) 正链烷烃c5~c40正链烯烃c7~c25单体正构烷基苯c7~c36苯纯乙醇环氧乙烷液氨液态硫液态二氧化硫液态三氧化硫最小相对误差%000000000.010最大相对误差%0.650.510.250.650.570.440.040.500.360.20平均相对误差%0.080.300.180.340.010.170.020.110.170.103 结语 由以上讨论可知,本文式(3)具有良好的精度和一定的普遍性,且计算方便。它不仅可为化工设计和化工生产提供简便可靠的计算不同温度下密度的方法,而且将有益于人们深入揭示物质的宏观性质与微观性质间的定量关系。作者单位:(德州高等专科学校化学系 山东 253023) 参考文献[1]化学工程手册编辑委员会.化学工程手册.北京:化学工程出版社,1980:351~359.[2]曹晨忠.化学通报,1994,10:44~48.[3][日]细矢治夫,丸山有成著,方小玉译.结构与物性.上海:上海科学技术出版社,1979:73~74.[4]轻工业部设计院.日用化工理化数据手册,北京:轻工业出版社,1981:7~9,75~76,115,140,259,270,288,326,401. [5] west r c.handbook of chemistry and physics.58th ed,crc press,inc,1977~1978.1998-03-31收稿,1998-09-29修回 mirror site in usaeuropechinacstnet chinanet网上搜的,希望对楼主有用。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
明矾是甚?物质?
钾铝矾(potassium alum或potash alum),又称钾矾、明矾,化学式为kal(so4)2 12h2o。 可由硫酸铝与硫酸钾之溶液适量混合後蒸发 得。反应式: al2(so4)3 + k2so4 + 24h2o - 2kal(so4)2 .12h2o 用途 水剂。因al3+可与水反应生成氢氧化铝胶状沉 ,吸附水中的悬浮微粒。反应式: 媒染剂 造纸 笔 皮革 油条 明矾又称白矾、钾矾、钾铝矾、钾明矾、十二水硫酸铝钾。是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。化学式kal(so4)2 12h2o,式量474.39,无色立方,单斜或六方晶体,有玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9分子结晶水,200℃时失去12分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。明矾性味酸涩,寒,有毒。故有抗菌作用、收敛作用等,可用做中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等。明矾净水是过去民间经常采用的方法,它的原理是明矾在水中可以电离出两种金属离子: kal(so4)2 = k+ + al3+ + 2so42- 而al3+很容易水解,生成胶状的氢氧化铝al(oh)3: al3+ + 3h2o = al(oh)3(胶体)+ 3h+ 氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清。所以,明矾是一种较好的净水剂。 明矾可由明矾石经煅烧、萃取,结晶而制得。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
应用化学专业在三本学校毕业后的出路。?
本三的学校,估计是搞理论研究不太合适,但是如果自己喜欢,可以去化工厂锻炼锻炼,很缺有专业知识的人。可以将学习到的知识用在生产中,如果同时具有一定的管理能力,可以争取到车间主任,小工厂的厂长,关键是要做到,实验室和车间都能行,会很有发展前途的。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
二月上旬国际硝酸铵钙价格略有下跌?
二月上旬,国际硝酸铵钙价格略有下跌,下跌幅度为2—5欧元(吨价,下同)。目前德国地区到岸价为320—368,高端价格比一月下旬下跌了2,低端价格无变化。比利时到岸价为328—375,低端价格比一月下旬下跌了2,高端价格下跌了5。荷兰到岸价为328—375,低端价格比一月下旬下跌了2,高端价格下跌了5。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
如何销售水性PU树脂?
您可以尝试下在网上销售,在淘宝网上开个店铺,并且上阿里旺旺,联系下相关买家。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
可干燥H2O的物质有?
化学吸附的常用干燥剂有生石灰干燥剂、氯化镁、氯化钙、碱石灰或五氧化二磷、硅酸等,它们是通过化学方式吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质。物理吸附的常用干燥剂有硅胶干燥剂、粘土干燥剂、分子筛干燥剂、矿物干燥剂、纤维干燥剂、 蒙脱石干燥剂等。化学吸附干燥剂的应用 1、酸性干燥剂:浓硫酸、五氧化二磷,用于干燥酸性或中性气体,其中浓硫酸不能干燥硫化氢、溴化氢、碘化氢的强还原性的酸性气体; 2、中性干燥剂:无水硫酸铜、氯化钙,一般气体都能干燥,但氯化钙不能干燥氨气; 3、碱性干燥剂:碱石灰(cao与naoh的混合物)、生石灰(cao)、naoh固体,用于干燥中性或碱性气体。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
稀硫酸沾到衣服上的处理方法与浓硫酸沾到衣服上的处理方法一样的原因??
稀硫酸腐蚀性不强,用水冲掉酸,再加碳酸氢钠就好。无论如何水都是必须的吧。而浓硫酸有强腐蚀性,不过不是沾上就起效,要过一会才行,还不用水冲 在用碱性物质中和一下。处理是为了达到目的。如何消除硫酸的影响 分析步骤可知,为了洗掉浓硫酸,必须用水。而稀硫酸毕竟也是酸,用水洗一下降低浓度,方便碳酸氢钠能够把它充分反应掉。而水冲之后为什么要用碳酸氢钠,我就不说了。因此,体现的结果就是处理方法一样。(不过浓硫酸在冲之前用抹布擦一下更好)
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
硅块清洗后表面有斑的问题(附图).请帮忙看下吧?
3# smilelife001 我记录过,从酸槽到水槽的时间是4秒。另外,能否说下70%的硝酸和47%的氢氟酸配比多少才合适呢
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
工艺技术
,
有机合成与分离?
如果稳定的话,就过柱子纯化吧,或者刮大板试试。最根本的办法还是从反应本身找原因,能不能优化到副产物比较少呢
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
工艺技术
,
二氯嘧啶如何合成二氯嘧啶硼酯?
可以试试碳氢键活化,hartwig做了很多这样的。j. am. chem. soc. 2002, 124, 390.2010年,sarpong还用类似的做过全合成,您可以看看,尝试哈。j. am. chem. soc., 2010, 132 (17), pp 5926–5927
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
材料科学
,
求助关于钛酸锂的?
不知道是哪个日本教授,不过你可以看看这个专利cn104377344 a
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
化药
,
三苯胺树枝状分子(a)和(b)两种衍生物极性的比较?
那个是原料呢,一般点板的时候我们都点三个点,左边原料,中间反应体系和原料的混合点,右边是反应体系,这样就可以直观的看出原料有没有转化完全,产物相对原料的极性怎样变化。在这个反应中,得到两个点,是不是全部溴代和部分溴代的,如果是那样的话,增加nbs的当量看能否只得到一个点。另外一种情况是一个是目标产物四溴代的,另一个是n...显示全部
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
说・吧
,
马上要开始化学读研生涯了,好茫然啊,怎么办?
受教了,谢谢。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
低荧光磺化沥青的价格一般是多少?
低荧光磺化沥青的价格一般是:3200元/吨。参考:http:///selloffer/k-%b5%cd%d3%ab%b9%e2%bb%c7%bb%af%c1%a4%c7%e0_n-y.html button_click=top
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
上一页
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
下一页
简介
职业:(HOTO)上海北卡医药技术有限公司 - 软件工程师
学校:湖南大学 - 化学化工学院
地区:青海省
个人简介:
让你排今天的榜尾 问你可忍受得起
查看更多
喜爱的版块
返回首页
化学学科
问题13w
精细化工
问题1k
生物医药
问题222
微生物
问题2k
安全环保
问题4w
说・吧
问题0
动植物
问题609
仪器设备
问题12w
个人简介
让你排今天的榜尾 问你可忍受得起
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务