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化学学科
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为什么硫化汞会溶于硫化钠溶液?
Hg(2+)的亲S(2-)的能力极强,当S(2-)稍过量时就会配位,生成(2-)而溶解。其实在很多阴离子沉淀金属离子的反应中都能发生阴离子过量太多时而溶解度增大(因为生成配合物)的现象,如AgI + I- = -、HgI2(s) + 2I- = ... 你好,S2-离子过量多少可以溶解HgS?怎么避免呢?谢谢,
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化学学科
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工艺技术
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老师您好,最近在做一个光催化反应,需要用到高压汞灯,外文文献...?
我只知道可以做石英的投紫外线
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求助各位大侠用气相色谱测定N2O后,如何计算它的浓度??
简单的话可以自己用质量流量计配比,不过精度差些,买的话有很多可以采购,上海伟创气体做标气还可以。标气的浓度要把握好,尽量和待测气体实际浓度接近。如果待测气体组分较多,涉及到色谱柱选择和更换,会相对麻烦点。是做的脱硝吗?
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化学学科
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工艺技术
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关于吸附热力学的问题?
平衡时的浓度不是计算出来的,吸附平衡后浓度是仪器测出来的浓度。
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化学学科
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工艺技术
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日用化工
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求可以在水相中使用的还原剂。还原性要比硼氢化钠强的。?
不知道你用来干什么用的,硼氢化钠还原性很强了,单质钠还原性也蛮强哟。看你用途了。抗坏血酸没有它还原性强,但你可以试试。 想用来还原锗。不知各位有什么好办法。
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化学学科
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哪里能测二维小角X射线散射?
川大高分子国家重点实验室就可以,不过效果一般,毕竟是铜靶的。再有就是去上海光源做了
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化学学科
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材料科学
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做热重分析的tg线为什么会上升?
是不是升温程序基线不稳,可能是热重本身问题 上次测试还是好的,会不会是样太多了,
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化学学科
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关于Pd/Al2O3的表征?
没关系的,不影响结果
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电泳 电解槽 电源 电极?
你想用电镀来做太阳能电池?还是? 回得真快 ,你qq多少?
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化学学科
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求助几道物化习题?
第一题已经被讨论过了,貌似是纯水变成空的,盐水变满,理由:纯水的化学势大;第二题热机效率=T2-T1/T2 ,T2是高温热源,T1是低温热源;如果热机置于环境中的话,应该冬天的效率大;第三题听你的意思貌似温度应该很高,金单质融化,然后就是朝着降低表面能的方向改变,也就是变成球状,后面的是一个意思。欢迎大家一起讨论!
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化学学科
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分子筛产率低怎么办?
OH-的浓度越高,产率越低。可以尝试减少OH-。不过这样的话就要延长时间或增加温度。
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求大神指教帮忙看一个红外谱图!!急用~?
感觉样品成分基本没有什么区别,造成两个图细微区别的更主要的原因应该的样品量的多少造成的呢! 也就是说,粗了样品的量造成的区别外,几乎没有其他差别,是这意思吗?
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谁有TiO2-B的标准XRD谱图?
图片格式:见附件图片格式:见附件
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室内空气中苯,甲苯,二甲苯检测,用气相色谱法,?
LZ可以参考TVOC的国标,具体的仪器参数以及标准曲线的建立都有涉及
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仪器设备
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工艺技术
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求:反应釜搅拌器的种类与选择之类的文献?
反应釜搅拌选型对照根据物料的性质选择搅拌器: 直叶桨式 ? ? 此类型为最基本的一种桨型,低速时为水平环流型,平流区操作;高速时为径流型。有挡板时,功率准数值:Np明显上升,为上下循环流,湍流加强,适用于低粘度液体的混合、分散、固液悬浮、传热等液相反应过程。 斜叶桨式 ? ? 此类搅拌器可制成30°、45°、或60°倾角,有轴向和径向分流,流型比平直叶桨式复杂,排出性能比平直叶桨高,综合效果更好,因此使用频率比平直叶桨式高。 复合折叶桨式 ? ? 这是一种轴向流叶轮,它在主叶片上再增加了一个辅助叶片,该辅叶片有消除主叶片后方发生的流动剥离现象,使搅拌功率减少:同时在叶端能产生交叉的垂直分流,提高了搅拌效果,适用于中、低粘度的混合、固液悬浮、传热等液相反应过程。 双折叶桨式 ? ? 多段逆流型搅拌器,在运行时,可促进液体形成较大的轴向循环,可比传统的折叶搅拌器减少30%的混合时间。特别适用于过渡流型下的混合、固液悬浮、溶解、传热等液相反应过程。 椭圆叶桨式 ? ? 本类搅拌器是直叶桨式的一种变型,桨底旋转面接近容器的椭圆面,兼起刮板的作用,多为低速运行,可在过渡流或层流区操作。 六直叶开启涡轮桨 ? ? 本类搅拌器流型为径向流,在有挡板时可自桨叶为界形成上下两个循环流,具有高剪切力和较大的循环能力,其中直叶开启涡轮式剪切力最大,弯叶开启涡轮式剪切力最小,斜叶开启涡轮居中。所以直叶开启涡更适合分散操作过程。弯叶排出性能好,桨叶不易磨损,更适合于固液悬浮。对于固体溶解也很适合。 四斜叶开启涡轮 ? ? 本类搅拌器技术性能同六叶开启涡轮式对应,相同运行条件下,功率消耗、搅拌能力都次于六叶搅拌器。在相对精度高,运转速度大的条件下比六叶更优、搅拌器重量更轻。 多叶开启涡轮桨 ? ? 轴流型搅拌器,有较好对流循环能力,并有一定的湍流扩散能力,比较适合应用于混合分散、微粒结晶、反应、溶解、固液悬浮、传热等操作。通常用于低速分散搅拌物料。 六后弯叶开启涡轮桨 ? ? 本类搅拌器流型为径向流,在有挡板时可自桨叶为界形成上下两个循环流,剪切力和循环能力较直叶型性能稍差。弯叶开启涡轮式剪切力较小,桨叶不易磨损,适合于固液悬浮。对于固体溶解也很适合。 直叶圆盘涡轮桨 ? ? 本类搅拌器较之开启涡轮式搅拌器,基本流型相同,同样具有高剪切能力和较大的循环能力,区别在于多一圆盘,下面 可以存一些气体,使气体分散更平稳,所以在气体分散吸收过程中,较为合适。 斜叶圆盘涡轮桨 ? ? 本类搅拌器较之直叶圆盘涡轮式搅拌器,同样具有高剪切能力和较大的循环能力,区别在于斜叶有倾角,可以轴向分流,排出性能好,动力消耗低。 后弯叶圆盘涡轮桨 ? ? 本类搅拌器较之开启涡轮式搅拌器,基本流型相同,同样具有高剪切能力和较大的循环能力,区别在于多一圆盘,下面 可以存一些气体,使气体分散更平稳,所以合适在气体分散吸收过程中使用;弯叶具有后角,排出性能好,动力消耗低。 半圆管圆盘涡轮桨 ? ? 径流式搅拌器,它们的叶片为凹圆弧型,具有极强的径向排量及分散能力,在相同功率下,其传质系数比平直叶圆盘涡轮高20%以上,持气能力提高30%以上,且功耗比甚低,因此特别适用类似发酵工艺的溶氧操作反应,也适用于其它气体分散、吸收混合、传质传热等操作。 抛物线圆盘涡轮 ? ? 径流式搅拌器,它们的叶片为抛物面,具有极强的径向排量及分散能力,在相同功率下其传质系数比平直叶圆盘涡轮高30%以上,持气能力提高40%以上,且功耗比甚低,因此特别适用类似发酵工艺的溶氧操作,也适用于其它要求下的气体分散、吸收、传质传热等操作。 透平涡轮桨 ? ? 本类搅拌器借鉴国外先进同类产品开发研制,较之弯叶圆盘涡轮式搅拌器,基本流型相同,同样具有高剪切能力和较大的循环能力,区别在于,尺寸较大,多两只封闭圆盘,下面可以储存大量气体,并使气、液向下方分散更加稳定,同时不要求较高转速,所以在气体分散吸收过程中,较为合适。该桨可制做成可拆式桨,以方便安装和维护。 推进式 ? ? 三叶推进式是最典型的轴流型搅拌器,高排液量,低剪切性能:采用挡板或导流筒则轴向循环更强,排出性能明显提高,因为它循环能力强,动力消耗低在大容量均相、混合过程中应用最能体现其优势,在低粘度的液体传热、反应、固液比小时的悬浮、溶解等过程中应用广泛。 锚式桨 ? ? 本类搅拌器为慢速型搅拌器,适用于中高粘度液体的混和、传热或反应等过程。桨底旋转面接近容器的椭圆面,兼起刮板的作用,多为低速运行,常在层流状态操作。产生水平环向流,如为折叶或角钢型叶,可增加桨叶附近的涡流。 锚框式桨 ? ? 本类搅拌器为慢速型搅拌器,适用于中高粘度液体的混和、传热或反应等过程。常在层流状态操作。产生水平环向流,如为折叶或角钢型叶,可增加桨叶附近的涡流。可根据需要在桨上增加立叶和横梁,以增大搅拌范围。 螺杆螺带桨 ? ? 本类搅拌器为慢速型搅拌器,常在层流区操作,液体沿着螺旋面上升或下降形成轴向的上下循环,适用于中高粘度液体的混合和传热等过程。螺带式搅拌器的螺带外廓接近于搅拌槽内壁,搅拌直径大,强化了近罐壁的液体的上下循环,高粘度液体的传热过程很适用。螺带螺杆组合式,同时具有螺杆和螺带的特性,强化了液体内外围的循环,特别对非牛顿型似塑性及粘弹性液体有效。可根据釜底形状,按要求设计。??布尔马金式 ? ? 一种六叶开启涡轮式的变型搅拌器。径向流型,桨叶前端加宽并有后弯角,既提高了排出性能,又降低了剪切强度,动力消耗少,排出性能优于直叶或弯叶开启涡轮。在有挡板时可形成上下循环流,对混合、分散、固液悬浮、溶解等过程都较适用。 三叶后掠式 ? ? 为径流型搅拌器,配合指型挡板,能得到大流量的上下循环流,且剪切作用好,适合应用于传热、传质、固体溶解、固液悬浮、聚合等,
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四环素和盐酸四环素的区别?
一个是游离碱,一个是游离碱与盐酸成盐。分解的时候要看条件,如果就是加热的话一般先脱去HCl,再是碱分子内降解。而游离碱则直接进行分子内降解。
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#盐酸四环素
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仪器设备
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工艺技术
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求:反应釜搅拌器的种类与选择之类的文献?
不锈钢的、搪玻璃的。。不大。5000L以内。做产品结晶的主要想了解搅拌桨的种类、特点,求文献研究研究... 如果是做结晶,最好的的是框式搅拌,速度慢,易于养晶。
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化学学科
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求助聚四弗搅拌棒厂家?
北京嘉士腾
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搞电池负极材料的未来在哪里?
真正的企业是不会玩噱头的,LZ安心搞科研写文章吧~~,
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求助解谱高手关于二维谱HMBC的问题?
很正常的啊HMBC本来就是2-3个健的相关信号正常情况下2个键的是要比3个的强一些 老师,我怎么记得是三个键比两个键强啊
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简介
职业:安徽同心化工有限公司 - 高级研发工程师
学校:焦作大学 - 生化与环境工程系
地区:河北省
个人简介:
世界太小,到哪都能碰到无聊的人。
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