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请问巴斯夫原装聚醚砜牌号为E6020P型号的树脂是粉末还是颗粒?谢谢?
如题
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醇酸树脂的合成?
本人用 大豆油 ,甘油和苯酐合成 醇酸树脂 ,醇解后87%乙醇容忍度只能达到3,各位大神请问有办法提高容忍度吗?醇解产物和苯酐进行酯化反应,理论上生成2.6g的水,但是冷凝管下面一直没有回流(用二甲苯做带水剂,也用了 分水器 ),水无法带出,反应三个小时酸值没什么变化,想请教各位大神水为什么除不去,酸值为什么降不下来?
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关于金属催化剂?
我想请教一下各位,金属 催化剂 的制备是不是都必须经过还原这一步呢?比如说,Ni/Al2O3 催化剂,我看到不少文献上直接是浸渍后干燥然后被烧就可以了,没有写还原这一步,但有的文献中又有还原这一步。想请懂的朋友给我解释一下?多谢!
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电化学前途怎样??
电化学好学吗??毕业后硕士好就业吗??
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求助电话学Bode 图解释?
求助,做的实验画出的Nyquist and Bode plots 如图所示,就是不知道bode图该怎么解释,求高手指点哈11.jpg12.jpg
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汽油中硫的分布及危害?
汽油 中硫的分布及危害
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煤的红外光谱求助?
小弟因为科研需要对煤中官能团进行红外分析,但是我以前从来没有接触过红外,根据书本自己做出的判断心里根本没底。所以请各位大侠想尽指导。这两个煤样的光谱中3687和3620处的峰是否代表烃基氢键?具体是什么样的?3450处的宽峰到底是水峰还是胺基N-H键?判断依据是什么?2926和2856还有1605三个峰代表什么官能团?一号样在2346和2279处出现的峰值二号样没有,它代表什么官能团?小弟初学,不懂得东西太多,而时间又催的急,希望大侠指导,越详尽越好,多谢多谢了!1号样.png2号样.png
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关于氨基酸氧化及分子量变化问题?
1;网上查水的分子量为18.01528,waters 分析软件显示水分子量为18.0106,不知道为什么?2; 色氨酸 氧化分子量增加16和32的反应是怎么发生的?请熟悉质谱及生化的人帮助解释分析一下。
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洗发香波不稳定?
小弟是应届毕业生,刚刚进入化妆品行业,现在在做研发助理。? ?现在想问问各位高工,羟乙 二磷酸 这个 螯合剂 ,能不能跟ZPT共存在同一个 硫酸 盐的洗发香波里啊?
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做手性催化的同学们,你们的ee值方法是怎么摸索的?
如题,摸索了一周时间了,摸索不出分离方法,求救于用户工程师,对方工程师也说对这方面没有这类化合物的分离经验。文献上也没有。。。该怎么自己摸索?很常见的一类物质,哎
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电镀 技术 培训?
电镀技术
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国内那个高校或者研究所高分子物理做的好?
能具体说说么,具体哪个导师,哪个方向比较好
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宏观物理量与其微观结构结构性质的联系?
哪些宏观物理量与其微观结构性质有联系,具体如何联系?
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烯丙基磺酸钠的溶解度?
谁知道 烯丙基磺酸钠 除了水还溶于什么溶剂?资料上说溶于醇,不过溶解度太小,希望大家不吝赐教!
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请问水玻璃的生产厂家?
请问各位业界前辈,哪些厂家生产的 水玻璃 ( 硅酸 钠)质量可靠稳定????沿海地区为佳,??谢谢赐教!!
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做比表面积实验,是不是比表面积越大,需要的时间越长?
做比表面积实验,是不是比表面积越大,需要的时间越长?一般多长时间
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环氧树脂DSC求教?
如图所示。这个是固体 树脂 的DSC图,请教如下问题:1、固化前温度??固化温度? ?后固化温度分别是多少?2、后固化温度我选择180℃/3H,是否还没达到后固化的温度?我看图显示至少要197℃才算固化完全。3、这个树脂如果经过260℃或更高温度过回流焊,是否满足可用条件呢?对树脂本身会有什么影响?我选择了200多度,这时树脂本身是否会发生膨胀?从而对产品会产生开裂吗?望大神给予一些指导,谢谢~123456.jpg
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工作选择:做汽车脚垫、坐垫研发还是做聚氨酯胶黏剂的测试开发工程师??
如题。汽车脚垫坐垫企业,岗位研发助理,目前研发2人,五险,不提供住宿,提供午餐,在上海6000. 测试 开发工程师企业,新成立的职位。五险一金,提供午餐,不提供住宿,具体薪水还待通知。不知选择哪个行业,希望过来人给点指点!不胜感激!!
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电动车充电只要1分钟 容量比传统高30倍?
一种看起来怎么也和电池搭不上界的物质,成了突破电池技术瓶颈的关键。美国俄亥俄州Nanotek仪器公司的研究人员利用锂离子可在 石墨烯 表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性,开发出一种新型储能设备,可以将充电时间从过去的数小时之久缩短到不到一分钟。该研究发表在近期出版的《纳米快报》上。电池充电性能成为电动车发展的最大挑战众所周知,电动汽车因其清洁节能的特点而被视为汽车的未来发展方向,但电动汽车的发展面临的主要技术瓶颈就是电池技术。这主要表现在以下几个方面:一是电池的能量储存密度,指的是在一定的空间或质量物质中储存能量的大小,要解决的是电动车充一次电能跑多远的问题。二是电池的充电性能。人们希望电动车充电能像加油一样,在几分钟内就可以完成,但耗时问题始终是电池技术难以逾越的障碍。动辄数小时的充电时间,让许多对电动车感兴趣的人望而却步。因此,有人又将电动车电池的充电性能称为电动车发展的真正瓶颈。目前在电池技术上主要采用的是锂电池和超级电容技术,锂电池和超级电容各有长短。 锂离子电池 能量储存密度高,为120瓦/公斤到150瓦/公斤,超级电容的能量储存密度低,为5瓦/公斤。但锂电池的功率密度低,为1千瓦/公斤,而超级电容的功率密度为10千瓦/公斤。目前大量的研究工作集中于提高锂离子电池的功率密度或增加超级电容的能量储存密度这两个领域,但挑战十分巨大。新研究通过采用石墨烯这种神奇的材料,绕过了挑战。石墨烯因具有如下特点成为新储能设备的首选:它是目前已知导电性最高的材料,比铜高五倍;具有很强的散热能力;密度低,比铜低四倍,重量更轻;表面面积是 碳纳米管 两倍时,强度超过钢;超高的杨氏模量和最高的内在强度;比表面积(即单位质量物料所具有的总面积)高;不容易发生置换反应。新设备让电动车不到1分钟充满电新储能设备又称为石墨烯表面锂离子交换电池,或简称为表面介导电池(SMCS),它集中了锂电池和超级电容的优点,同时兼具高功率密度和高能量储存密度的特性。虽然目前的储能设备尚未采用优化的材料和结构,但性能已经超过了锂离子电池和超级电容。新设备的功率密度(即电池能输出最大的功率除以整个燃料电池系统的重量或体积)为100千瓦/公斤,比商业锂离子电池高100倍,比超级电容高10倍。功率密度高,能量转移率就高,充电时间就会缩短。此外,新电池的能量储存密度为160瓦/公斤,与商业锂离子电池相当,比传统超级电容高30倍。能量储存密度越大,存储的能量就越多。SMC的关键是其阴极和阳极有非常大的石墨烯表面。在制造电池时,研究人员将锂金属置于阳极。首次放电时,锂金属发生离子化,通过电解液向阴极迁移。离子通过石墨烯表面的小孔,到达阴极。在充电过程中,由于石墨烯电极表面积很大,大量的锂离子可以迅速从阴极向阳极迁移,形成高功率密度和高能量密度。研究人员解释说,锂离子在多孔电极表面的交换可以消除嵌插过程所需的时间。在研究中,研究人员准备了氧化石墨烯、单层石墨烯和多层石墨烯等各种不同类型的石墨烯材料,以便优化设备的材料配置。下一步将重点研究电池的循环寿命。目前的研究表明,充电1000次后,可以保留95%容量;充电2000次后,尚未发现形成晶体结构。研究人员还计划探讨锂不同的存储机制对设备性能的影响。研究表明,在重量相同的情况下,仅以尚未优化的SMC替代锂离子电池,SMC或锂离子电池电动车的驾驶距离相同,但SMC的充电时间不到一分钟,而锂离子电池则需要数小时。研究人员相信,优化后SMC的性能会更好。如果今后电动汽车广为流行,充电站设置在加油站,其结果将会出现一幅十分有趣的情景,那就是电动车的充电时间将比加油还要快,而且比加油还便宜。研究人员表示,除了电动汽车外,该设备还可用于再生能源储存(如储存太阳能和风能)和智能电网。
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期待大牛!帮忙拟合阻抗谱等效电路~?
请教大牛!针对如图所示的nyquist图,如何拟合对应的等效电路图?个人尝试过R(C(RQ))和R(C(R(CR))),但不确定选用哪一个,或许还有别的更好的,望指教2345截图20130414235801.pngPS:研究对象为 碳钢 在大气中的腐蚀,腐蚀液为 亚硫酸氢钠溶液 。
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职业:常州菲纳斯能源科技有限公司 - 工程设计
学校:洛阳理工学院 - 环境工程与化学系
地区:吉林省
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