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求助:USP42的Terbutaline Sulfate标准,谢谢!?
求助:USP42的Terbutaline Sulfate标准,谢谢!
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光电化学水氧化 牺牲剂?
请问 一个光阳极用于光电化学水氧化, 在普通电解质溶液中有活性,在加了牺牲剂Na2SO3的电解质溶液电流密码比普通溶液中增加;对光阳极进行表面修饰一层助剂之后i, 在普通电解质溶液中和 单纯的光阳极在普通电解质溶液中 电流密码有所增加,但是在加了牺牲剂Na2SO3的电解质溶液电流密度和 单纯的光阳极在加了牺牲剂Na2SO3的电解质溶液电流密度相比基本相同,按说应该有所增加,这个现象改怎么解释呢?有没有相关的文献的呢。金币还可以追加 谢谢啦
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流量计二线制、三线制和四线制?
二线制:两根线既是电源线又同时是信号线,一般用于4~20mA信号传输。其优点是接线简单,只适用一般功率小的一次 传感器 ,传感器本身用电由二线制中得到,是必影响其带载能力。 三线制:一根线为电源正线,一根线为信号正线,一根线为电源负线和信号负线的公共线;一般用于1~5v信号传输,一般 热电阻 使用三线制,可以打消衔接导线电阻引起的丈量偏差。 四线制:电源两根线,信号两根线。电源和信号是分开工作的。即在三线制的基础上,信号线有自己的地,不和电源线共地。自己的电流是总电流的一部分,且因为不和电源共地而相比三线制它的电流可能难于计算,由于电源和功率分开,所以本机的功率与信号是没有功率上的关联的,适用于大功率的的传感器,一般 电磁流量计 是四线制。
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天然产物投稿sci有哪些期刊?
请问天然产物投稿sci有哪些期刊?分数低一点的,只分离到两个新的,三四个种属新,但不是传统的过柱子,算是质谱指导的快速分离。请问这样的可以投什么样的sci,初次做植化,不太了解。 谢谢大家!
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甲类大槽安全设施设计问题?
求助盖德大神,具体问题如下:我司有一台甲类化学品物质大槽,容积为1000方。形式为拱顶罐。1.大槽设计有氮气充压系统,顶部设置单呼阀, 呼吸阀 ,泄压人孔。设计方考虑在正常情况下通过氮气平衡大槽压力,压力高时通过单呼阀泄压,单呼阀不足时呼吸阀同时泄压,极端情况下通过泄压人孔排放压力,防止大槽超压;目前呼吸阀及泄压人孔直接排放大气,未设计回收系统,请教是否符合规范要求,若不符合,应参照那条标准执行;2.大槽设置的呼吸阀,压力低时向槽内补充 空气 ,考虑空气内氧气,会在大槽内形成爆炸 混合物 ,请教该呼吸阀设置是否符合规范?
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高浓度悬浮物过滤材料?
各位大神,想问一下哪种材料能过滤废水中5万以上的悬浮物?
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做电化学的CV循环伏安测试的时候?
求大神们指点,做电化学的CV循环伏安 测试 的时候,在低扫描速率下有明显的氧化还原峰,随着扫描速率的增加,氧化峰却不明显了变成了一个尖的,这是为什么?
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emmmm,发现有类似的文章已经发表了,我还需要继续做下去吗。?
因为刚研一,老师给了个简单点的实验练手,现在已经底物拓展了,结果发现有一篇很类似,虽然条件什么的不一样,但是还是挺慌的这种情况下是还有必要继续做吗,我们学校三区毕业, 重复 的那篇是发在CC上,我就想发篇三区保个毕业
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谁用过knowitall学术版的软件的?
请问各位有机大佬谁用过knowitall的软件的,这软件说是免费,但是官网下不下来,能有安装包分享一下的吗
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磁控溅射工作压强和真空压强?
如题,真空压强我能理解,疑惑的是工作压强是通了Ar气的流量压强吗?有点搞不清楚
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科研成就到底是团队合作的结果,还是才能优越的成就。?
从上学时一直有个疑问,科研的成就是团队合作的结果,还是才能优越的成就。研究生期间每个人承担课题一部分,将自己想法跟同门讲,同门也是听得云里雾里,也给不出可行性建议,工作后独立承担一个研发项目,自己查资料,自己做实验,同事间不存在竞争是不可能的,其他同事给企业服务获得相应报酬,而自己一个在实验室做到很晚。主任一次次展现前景,可是什么时候才是头,五年、十年、二十年?这样的成长到底是好还是坏。
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加氢反应器一般温升到多少时开冷氢降温?
如题
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洗衣液放荧光粉严重反蓝光问题?
洗衣液 荧光粉 该怎么放,为什么我放一点点(500斤水放25克)用肉眼在稍微有点光线的地方看洗衣液有很重的反蓝光哪位大神求解一下
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键击化学 (Click Chemistry)?
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三环己基磷技术合作?
本人有关于 三环己基磷 以及一些含磷配体的生产工艺,寻求合作!
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橡塑发泡问题请教?
最近小弟在做橡胶和 树脂 的发泡,尝试过两个实验:第一个NBR/PVC发泡,配比如下:NBR70,PVC30,Hst2,ZnO6,DOP30,S0.4,AC18,CZ0.2,TT0.1,混炼后模压(165℃,8MPa,1-5min),没有发泡起来是什么原因?配方不对还是模压参数不对,请各位前辈指点? 第二个实验EVA发泡,配方如下:EVA50,DVB0.25,DCP0.25,Hst0.5,ZnO0.45,AC4.5,混炼后模压(165℃,8MPa,1-5min),模压发泡后孔很大,而且很黏,在模具上扯不下来,强力扯下来冷却至室温后,严重收缩,这是什么原因?请指点。
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锂离子动力电池隔膜?
刚加入电池行业的时候,电池基础培训里面有一个介绍,电池的主要部分,正极,负极,电解质,隔膜,壳体五个部分组成,其中,锂电池隔膜作为 锂离子电池 的重要组成部分,起着分隔正、负极,防止电池内部短路,允许电解质离子自由通过,完成电化学充放电过程的作用。其性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环性能以及安全性能等特性,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用,被业界称为电池的“第三电极”。 虽然全固态电池很火,因其较高的安全性能,高的能量密度在动力电池技术路线中,作为下一代电池的呼声很高。如果实现固态电池,可能对隔膜行业是一个巨大的打击。但就目前的现状,要彻底实现商业化还有一段时间,况且,隔膜是否会因此消失,还很难定论,毕竟作为梯次利用,储能或者启停电源,还是更多考虑电池成本。 1、概述 隔膜(Seperator),顾名思义,起着分离正极、负极片的功能,避免电池正负极片直接接触短路,又能起着离子传导、绝缘的功能。随着现在电池技术的进展,对隔膜的要求也越来越高。作为隔膜,需要满足的基本功能有: (1)具有电子绝缘性,保证正负极的机械隔离; (2)有一定的孔径和孔隙率,保证低的电阻和高的离子 电导率 ,对锂离子有很好的透过性; (3)耐电解液腐蚀,有足够的化学和电化学稳定性,这是由于电解质的溶剂为强极性的有机化合物; (4)具有良好的电解液的浸润性,并且吸液保湿能力强; (5)力学稳定性高,包括穿刺强度、拉伸强度等,但厚度尽可能小; (6)空间稳定性和平整性好; (7)热稳定性和自动关断保护性能好; (8)受热收缩率小,否则会引起短路,引发电池热失控。 常用的锂电池隔膜大约十余微米,我们常说的复合涂胶陶瓷隔膜,就是基膜加上涂胶层,加上陶瓷层,基膜为PE和PP的复合层,涂胶层则是让极片和隔膜贴合的更好,陶瓷层则是让其具有更加良好的刚性,耐收缩。 2、制作工艺 隔膜的制作工艺主要分为湿法和干法,干法又有单向拉伸和双向拉伸。在说这个干法和湿法之前,咱们先说说这个PP和PE,干法更多的生产PP隔膜,湿法则是PE隔膜。 PP相对于PP更耐高温,PE相对耐低温;PP的密度比PE小、熔点和闭孔温度比PE高;PP制品相对于PE制品更脆;PE相对于环境应力更敏感。正因为他们各自的特性,在现有隔膜生产中,我们采用PP、PE复合隔膜,来实现最佳的功能。 2.1 干法制作 干法与湿法有所不同,主要采用流延的方式,再配合拉伸形成,干法里面又分为单向拉伸和双向拉伸。 2.1.1 干法单向拉伸 单向拉伸比较简单,主要的工艺是配料投料、流延、热处理、拉伸、分切。是通过对晶片的拉伸,设备相对复杂,精度要求较高,投资较大,控制的难度较大,对环境友好。 单向拉伸特点有微孔尺寸、分布均匀、产品横向热收缩差,能生产不同厚度的产品。主要的厂家有celgard、星源科技。 2.1.2 干法双向拉伸 双向拉伸的工艺主要分为投料、流延、纵向拉伸、横向拉伸、定型收卷。 投料:将PP以及成孔 添加剂 等原料按配方处理后输送至挤出系统。 流延:得到β晶含量高、β晶形态均一性好的PP流延铸片。 纵向拉伸:利用β晶受拉伸应力易成孔的特殊性来成孔。 横向拉伸:在较高的温度下,进行横向拉伸,一方面未来扩孔,另一方面为了提高孔隙尺寸分布的均一性。 定型收卷:进行热处理,降低其热收缩率,提高尺寸稳定性。 双向拉伸是通过对晶形的转换,设备较为复杂,投资较大,且需要成孔剂协助。产品特点有微孔尺寸、分布均匀、透气性好、稳定性差、现只能生产出较厚的PP膜。 2.2 湿法制作 湿法制作,又称为相分离法或者热致相分离,如非专业制作人士,不懂也没关系。采用双向拉伸,目前高端产品中以湿法为主,中低端以干法为主。 制作的工艺主要有混炼、成形、延伸、抽出、干燥热处理、卷取分切。该法微孔尺寸小,分布均匀,适应生产较薄的产品,只能生产PE膜。 湿法生产的企业较多,国外的有日本东丽、韩国Master,国内有青岛中科华联等。 通过对比湿法和干法,我们会得到,干法工艺孔径较小,孔径均匀性差、拉伸强度均匀性差、横向拉伸强度低、横向收缩率低、刺穿强度低。而湿法隔膜孔径小,孔径均匀性好、拉伸强度均匀性好、横向拉伸强度高、横向收缩率较高、刺穿强度高。 4、性能参数 隔膜有以下六个主要性能参数,孔径大小及分布、孔隙率、透气率、自动关闭机理、热稳定性、力学强度。 孔径大小及分布,主要与制备工艺有关,影响隔膜的透过能力,不通畅的孔径会使锂离子形成枝晶刺穿隔膜,分布不均匀导致电池内部电流密度不一致。 孔隙率,是孔的体积和隔膜体积的比值,一般的隔膜孔隙率在35%-60%之间。 透气率,与电池的内阻成正比,数值越大,内阻越大。 自动关闭机理,是隔膜的一种安全保护性能,限制温度升高和防止短路,安全窗口温度越高越好,电池安全性越高,与隔膜的原材料和隔膜结构有关。(ps:拆解电池的时候可以查看隔膜状态如果不是白色,呈现透明,则隔膜闭孔) 热稳定性和力学强度,热稳定性主要是隔膜受热时尺寸的稳定性,力学强度是对隔膜抗刺穿强度的要求。 5、市场现状 现在对电池的能量密度要求越来越高,高端隔膜任然供不应求,我国的隔膜进口率在30%左右。整体市场来看,日本旭化成、东燃化学、韩国SK等一些主要的隔膜企业占据了全球约50%的市场。我国星源材质、沧州明珠、鸿图隔膜等隔膜企业也在加大隔膜的生产和技术研发,相信在不久的将来,我们能够实现全部国产化。 欢迎各位看官关注个人公众号:江子才。 发自小木虫Android客户端
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甲基肼硫酸盐代替甲基肼?
由于甲基肼毒性很大无法买到, 用 甲基肼硫酸盐 代替甲基肼, 无水乙醇 做溶剂,因为甲基肼硫酸盐是酸性在乙醇中无法游离出来,需要怎么处理,求解具体方法,谢谢各位大神。反应方程式如图所示。 QQ拼音截图20180916130503.png
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科研小白求指点?
请问各位读文献的时候有记录/做笔记的习惯吗?在这方面有没有什么好的方法可以帮助整理一篇文献中的关键信息呢?本人现在是处在一种看过就忘的程度,觉得很头疼,请各位指点一下??????????
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有没有用过F-7000荧光仪器的同学们,最大荧光强度可以设多少?
如题,最近测荧光,想用600V电压测不同溶剂的荧光谱图,但是仪器最大是10000,但是荧光强度超出,差的溶剂强度在500,想让它能到1000+ 故想把仪器最大强度设置上20000,不知道行不行。有没有改过参数的小伙伴,仪器会不会有影响啊?
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简介
职业:九江天赐高新材料有限公司 - 给排水工程师
学校:福州大学 - 电气工程与自动化学院
地区:黑龙江省
个人简介:
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。
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