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工艺技术
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哪儿可以做Gleeble 热压缩实验?
您好,我们这儿可以做热压缩试验,有需要可以联系我
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化学学科
,
求助光催化剂的光电流测试方法!?
做成浆料涂到导电基体上,一般是透明的导电玻璃ITO、FTO…… 如果做成浆料,光电特性是否会改变?颗粒有空间孔结构
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化学学科
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工艺技术
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用TEOS制备纳米二氧化硅?
制备纳米级的Silica, 这样的状态没有错。如果变浑浊应该就不是了。(本质是胶体)
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#纳米二氧化硅
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求助炼制稀土镁合金(Mg-RE)用什么炉子最好?
你们上的都太高大上了,我就用的井式电阻炉加石墨坩埚……,自己再配点覆盖剂 复合坩埚了解一下
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化学学科
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求助有哪种耐酸碱性的高温坩埚?
镍坩埚怎么样啊
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安全环保
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公司给我涨两千,我却提出了辞职信?
严格把关就好
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材料科学
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荧光寿命与分子平面性的关系?
我做的是四苯基乙烯的衍生物(聚集诱导发光分子),应该不是刚性分子,从晶体状态研磨之后材料的荧光寿命变长了,想知道是不是压力下分子平面化带来的?... 应该是压力下使分子间距减小 限制了化学键的振动和转动 抑制了非辐射跃迁
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掺杂Nb的钛酸锶测试不了电性能?
正要做钛酸锶陶瓷,想请问老哥们研究什么好出文章
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化学学科
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工艺技术
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钯碳甲酸胺还原应该加多少钯碳?
加个20mg钯碳估计就够了,钯碳也是活性炭啊,不吸附一些才是怪事 刚刚搭了一个20%的钯碳的,看看反应怎么样
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控温仪+热电偶买什么牌子的?
主要是看配什么用的。控温仪有很贵的有不贵的。
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化学学科
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新型轻质功能性材料?
空心玻璃微珠在轻质材料中不是什么新型材料,早在30年前就已经使用了 国内的市场应用才刚刚起步
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化学学科
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微米孔隙比表面积测试求助?
用氮气吸附做比表面是OK的。压汞法测比表面涉及的孔径范围有限。
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化学学科
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原子荧光测硒?
你为啥想用硝酸替换?荧光值为负,是仪器自己扣过空白了。
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化学学科
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荧光内滤效应?
请问你这有这方面的文献吗?怎么强度都会降低呢?
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有没有前辈大哥做了zif8包封纳米银的表征图的?
太扯了。。这怎么可能有人把没用过的原始图片给你
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化学教室活动:製作巴克球的串珠模型 – I?
本活动的目的为利用串珠製作分子模型来了解巴克球C 20 和C 60 的化学立体结构。 ● 富勒烯与巴克球 富勒烯(Fullerenes)是完全由碳组成的中空的球型、椭圆型、柱型或管状分子的总称。球状的富勒烯也被称为巴克球,类似于用于足球协会的足球,如图一所示。圆柱状的富勒烯被称为碳纳米管(carbon nanotubes)或巴克管(buckytubes)。富勒烯在结构上类似石墨,它是由堆叠石墨片连结成六角环,但它们可能还包含五边形(有时七边形)环。富勒烯是继金刚石和石墨之后,于1985年发现的碳元素的第三种晶体形态。碳60(C 60 )和碳70(C 70 )是较常见的两种巴克球,也是目前技术上能够量产的富勒烯。 图一 足球协会用的足球(图片来源:Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football_(ball)) 图二 可旋转的碳60立体结构(动画来源:Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Nanomaterials) ● 尤拉公式与巴克球 数学上,必须有12个五角环才能组成一个封闭的结构,因此最小的纯碳结构为C 20 。我们可以藉由尤拉公式(Euler's formula,又译为欧拉公式)来分析C 60 的结构。尤拉公式是在一封闭的多面体,其顶角数 V 、面数 F 和边数 E ,存在一个关係式,如方程式[1]所示。 V + F - E = 2??? [1] 已知C 60 有60个顶点、90个键(sp 2 ,(60 × 3) / 2),代入尤拉公式,可得面数 = 32。 假设C 60 有 x 个五边形且有 y 个六边形,则 x + y =32 (C 60 有32面) (5 x + 6 y )/3=60 (三边形成一个顶点) 可得 x = 12, y = 20。 综合地,各式各样的巴克球之五边形数、六边形数、面数和键数如表一所示。 表一? 各式各样的巴克球之面数和键数 以下是C 20 和C 60 的结构展开分析图: 图三 C20的半面展开图和全面展开图(图片来源:化学, 2005, Vol. 63, No.4, pp. 643~652.) 图四 C60的半面展开和全面展开图(图片来源:化学, 2005, Vol. 63, No.4, pp. 643~652.) 图片来源:化学, 2005 , Vol. 63, No.4, pp. 643~652. 活动材料 ● C 20 :30颗珠子(8 m/m)、120公分线(10号)、剪刀和尺。 ● C 60 :90颗珠子(30 + 60颗,两种不同颜色,8 m/m)、220公分线(10号)、剪刀和尺。 活动步骤 由串珠製作而成的C 60 分子模型,如图五所示。仔细检视其中串珠的排列方式,不难发现珠子本身并不是碳原子,而是碳碳键。在这个巴克球中,总共使用90个串珠而非60个,这是因为C 60 的碳碳键共有 (60 × 3) / 2 = 90个,其中的3代表体系中所有的碳均是sp 2 混成的三配位碳,而除去2是要避免双重计数。值得注意的是,在这个模型中,碳原子并没有明显地表示出来,而是处在相互接触的三个珠子的中心。这与常用的「球与棒模型」(ball and stick model)是相当不同的。 图五 C60分子的串珠模型(图片来源:游曼彤实习老师拍摄及编製) ● 製作的C 20 和C 60 的基本步骤 1. 右线加珠:依照所需的环数,加串珠的数量。 (1) 五边形(即五圆环的五个键结):使用相同颜色的珠子。 (2) 六边形(即六圆环的六个键结):使用颜色相互交错的珠子。 2. 左线穿孔:增加边数(碳碳键数)。 3. 左线交叉成环:在形成环后,记得拉紧,交叉后左线变右线,右线变左线。 ● 製作C 20 的详细步骤 C 20 的四分层串珠数目之分析图,如图六所示。 图六 C20的四分层之分析图(图片来源:维基百科,http://zh.wikipedia.org/wiki/富勒烯) 第1步:右线加珠5颗 → 左线交叉第5颗珠成环 → 形成第一个五边形(亦即五圆环的五个键结),如图七所示。 图七 右线加珠5颗形成第一个五边形 第2步:右线加珠4颗 → 左线交叉第4颗珠成环 → 形成第二个五边形,如图八所示。 图八 形成第二个五边形 第3步:左线穿孔1颗 → 右线加珠3颗 → 左线交叉第3颗珠成环 → 形成第三个五边形,如图九所示。 图九 形成第三个五边形 第4步~第5步:重複第三步2次,形成第四个和第五个五边形,如图十所示。 图十 形成第四个和第五个五边形 第6步:左线穿孔2颗 → 右线加珠2颗 → 左线交叉成环 → 形成第六个五边形,如图十一所示。 图十一 形成第六个五边形 第7步:然后,按表二依序完成操作而形成C 20 ,製作完成的C 20 如图十二所示。 表二? 製作C 20 的穿孔数、加珠数和交叉成环数 图十二 製作完成的C20串珠模型 请按此连结,参阅「学生讲义之二」
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化学学科
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寻找低沸点,无毒,不燃的液体?
你干什么用?要多少量?
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生物医学工程
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western-blot实验结果影响因素有哪些?
不考虑操作因素的话 蛋白 抗体 显色液 这三个的影响因素比较大
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化学学科
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工艺技术
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氨基葡萄糖schiff碱的合成问题?
大佬!能不能把这篇文献发我?! ... reaxys 坏了,今天是登不了了,你要是能搜随便搜个葡萄糖亚胺产物都能搜的到的。
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化学学科
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各位大哥 求助啊 你们的多环芳烃和酚类化合物怎么做的?
找国标啊,根据国标给的检测条件结合自己的仪器进行微调,一般都能做出来的。
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简介
职业:南京捷纳思新材料有限公司 - 工艺专业主任
学校:三峡大学 - 国际文化交流学院
地区:湖南省
个人简介:
友谊是灵魂的结合,这个结合是可以离异的,这是两个敏感,正直的人之间心照不宣的契约。
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