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关于触变性防锈油的研究?
我现在正在做触变性防锈油,对于 触变剂 的选择有些困惑,求指导。
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样品处理过程?
对照与样品的配置过程一定要一致吗 样品:取样品水溶液1ml 加3ml水 水浴37℃后加正 己烷 4ml 离心20min 问 对照为正己烷溶液 也必须取1ml 加3ml水 水浴 加4ml正己烷 离心20min吗 理由是什么
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聚醋酸乙烯酯乳液聚合中,单体加完后加入大量的引发剂的目的是什么?
聚醋酸乙烯酯 乳液聚合中,单体加完后加入大量的 引发剂 的目的是什么?谢谢!!
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溶出行为?
最近做一个课题, 孟鲁司特钠 片,发现自制的样品pH 4.0介质条件下溶出不了(之前试验表明pH 4.0符合漏槽条件),而原研产品溶出却挺好,不清楚是什么原因,工艺?处方?还是原料呢?求各位大神赐教?
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奈韦拉平 汤姆森数据?
求助 奈韦拉平 的汤姆森报告
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农药制剂 农药合成?
想找一位8年以上农药制剂研发的技术总监,有兴趣的可以留言
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关于泄漏处理:过程装置故障处理及典型实例,化学工业出版社新书,刘超锋编著?
《过程装置故障处理及典型实例》作者简介:副教授;作为第1指导教师,独立指导学生获得中国机械工程学会、教育部高等学校机械学科教学指导委员会主办的全国第7届大学生过程装备实践与创新大赛三等奖;中国国家知识产权局局长签字授权刘超锋第1发明人的发明专利4项;独立编著的、由中国石化出版社出版的《过程装备计算机辅助设计-普通高等教育十三五规划教材》获得2017年中国石油和化学工业联合会优秀出版物奖。 序言 过程装置主要由静设备(塔、罐、换热器、加热炉等)、动设备(压缩机组、泵等)以及管道等组成。其故障处理涉及物理学、力学、工程技术基础科学、材料学、电子通信、自动控制、安全科学等技术领域。 合理的故障处理方法有利于消除过程装置存在的问题、延长过程装置的使用寿命,确保过程装置具有最佳效能。对于正在运行的过程装置,维护保养、检维修、定期检验等各个环节与装置长周期平稳运行密切相关。过程装置带病运转,会加速装置的损坏甚至出现人身事故。分析已经发生的过程装置故障、相应的处理措施和处理后的运行效果的典型实例,对于提高过程装置的故障处理水平也有必要。 过程装置涉及过程工业中典型的过程设备、过程流体机械、管道、仪表和阀门等装置设施。具体到一个被维护的过程装备对象,被维护的过程装备本体的边界范围是:过程装备与外部管道或者装备焊接连接的第一道环向接头的坡口面、螺纹连接的第一个螺纹接头端面、法兰连接的第一个法兰密封面、专用连接件或者管件连接的第一个密封面。本书以过程工业故障频率较高的典型过程作为分析对象,有以下特点: ①《过程装置故障处理及典型实例》针对压力管道、塔釜罐槽、废热锅炉、 列管式换热器 、管式加热炉、板式换热器、离心泵、离心机、压缩机组、风机、膨胀机组、汽轮机组、控制装置、仪表装置等组成的过程装置运行故障处理的实际领域,结合过程装置故障处理人员在排除相关故障时的需求,用文字、表格、照片图形结合的形式详述了90个典型实例。 ②读者可以借助本书的内容和实例体验实际的故障处理环境、处理方法、处理流程和处理效果,学以致用,从而达到举一反三的目的。 《过程装置故障处理及典型实例》可作为接触到过程装置故障处理问题的高校相关专业师生和企业技术人员的教材,也可供过程装置操作和维修的技术工人掌握过程装置故障解决方案时查阅,还可为研发、设计和技改人员在实现过程装置零故障的设计意图时参考。 过程装置故障处理及典型实例刘超锋,孟庆乐著图书馆借阅江苏苏州大学图书馆南京林业大学图书馆南京大学图书馆东南大学图书馆江苏理工学院图书馆常熟理工学院图书馆金陵科技学院图书馆南京理工大学图书馆南京工业大学图书馆江苏信息职业技术学院图书馆无锡职业技术学院图书馆南京农业大学图书馆扬州大学图书馆金陵图书馆南京航空航天大学图书馆江苏科技大学图书馆江苏大学图书馆南京工程学院图书馆常州工学院图书馆常州工程职业技术学院图书馆泰州职业技术学院图书馆扬州工业职业技术学院图书馆浙江台州学院图书馆宁波职业技术学院图书馆杭州电子科技大学图书馆浙江图书馆宁波市图书馆温州大学图书馆浙江大学图书馆温州市图书馆宁波工程学院图书馆金华职业技术学院图书馆浙江机电职业技术学院图书馆浙江工业职业技术学院图书馆广东岭南师范学院图书馆深圳大学城图书馆广东海洋大学图书馆广东岭南职业技术学院图书馆华南师范大学图书馆深圳图书馆仲恺农业工程学院图书馆广州航海学院图书馆广东环境保护工程职业学院图书馆深圳技术大学图书馆江西九江学院图书馆南昌航空大学图书馆江西农业大学图书馆九江职业技术学院图书馆宜春学院图书馆井冈山大学图书馆南昌大学图书馆江西理工大学图书馆东华理工大学图书馆福建福州大学图书馆福州职业技术学院图书馆福建农林大学图书馆厦门理工学院图书馆黎明职业大学图书馆武夷学院图书馆三明学院图书馆莆田学院图书馆福建工程学院图书馆湖南国防科技大学图书馆邵阳学院图书馆湖南工业大学图书馆湖南大学图书馆长沙理工大学图书馆南华大学图书馆湖南工学院图书馆北京北京化工大学图书馆北京科技大学图书馆北京工商大学图书馆华北电力大学图书馆中国石油大学(北京)图书馆北京建筑大学图书馆陕西西北大学图书馆西北工业大学图书馆陕西理工大学图书馆西安交通大学城市学院图书馆宝鸡文理学院图书馆广西桂林电子科技大学图书馆广西大学图书馆广西壮族自治区图书馆桂林理工大学图书馆桂林航天工业学院图书馆吉林吉林大学图书馆长春工程学院图书馆东北电力大学图书馆吉林省图书馆吉林工程技术师范学院图书馆重庆西南大学图书馆重庆大学图书馆重庆交通大学图书馆四川四川大学锦城学院图书馆四川农业大学图书馆攀枝花学院图书馆安徽安徽建筑大学图书馆铜陵学院图书馆河北石家庄铁道大学图书馆华北电力大学(保定)图书馆山东山东理工大学图书馆齐鲁工业大学图书馆辽宁沈阳工程学院图书馆内蒙古内蒙古科技大学图书馆黑龙江东北林业大学图书馆湖北武昌首义学院图书馆河南郑州轻工业学院图书馆山西太原理工大学图书馆上海上海工程技术大学图书馆关于泄漏处理:过程装置故障处理及典型实例,化学工业出版社新书,刘超锋编著《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2008)通过污染源和周围地形高度的对比来判定:沿海或水陆交界区往往由于热力内边界层的存在而造成高架源(抬升后烟羽进入了热力内边界层)的重污染,但对于排放高度在15m以下的无组织排放源则一般不会产生影响。对于那些排放独有特征污染物,而不受邻近装置和厂区大环境影响的装置和设施,通过在装置界区外的实地采样监测,用地面浓度反推法估算其特征污染物的无组织排放量;一个典型的实例就是对炼油装置硫化氢和氨无组织排放量的确定。由于装置或多或少均有硫化氢和氨的泄漏,因此一个装置下风向地面监测浓度并不完全来源于本装置的无组织排放。另外由于风向、风速的变化,在实际监测时也很难采用扣除上风向背景浓度的方法来消除其它装置的影响,所以监测数据反映的其实是整体硫化氢和氨的地面污染浓度,用这个数据来反推某个单一装置的无组织排放量显然不合适。漏点检测法来源于美国环保局(EPA)《设备泄漏排放估算草案,1995版》推荐的筛选范围法,采用便携式TVOC仪在装置内主要泄漏元件附近进行浓度测量,然后用统计经验公式来推算该装置TVOC的无组织排放量。VOCs泄漏排放量计算时,装置的运行排放时间可以按8760h计算。除现场实测推算外,确定装置和设施的无组织排放量还应结合一些类比资料,如:工艺专利商无组织排放量的保证值、环境影响报告书工程分析专题的无组织排放量估算值、装置环保验收监测报告、近期职业卫生监测报告等。VOCs排放主要来自设备密封泄漏、原油及产品储罐的呼吸、油品装卸逸散等12类排放源,绝大部分为无组织排放,其中设备密封点泄漏占炼化VOCs 排放总量的比例超过25%,其最佳实用控制技术是泄漏检测与修复(Leak Detection and Repair,LDAR)。挥发性有机物泄漏(VOCs)具有较大的偶然性,采用传统查漏方法很难发现泄漏。在美国,2007年,LDAR才走上正轨,由专业经验丰富的人员全职领导LDAR计划,基于长期专业经验和完善的装备选择LDAR项目承包商,也更加注重检测质量。LDAR主要由环保、机动、生产部门牵头,计划、运行、信息和质检等部门负责:制定和落实LDAR实施计划,确定LDAR实施标准和规范,编制与审核项目实施方案,建立标准化工作程序,配置LDAR软硬件设施,审计和监控LDAR的工作质量,评估实施效果等技术与管理性工作。LDAR基础信息组一般由装置工艺员、设备员或仪表员组成,负责基础信息采集、复核、组件和密封点的划分编码等工作。LDAR检测、维修工作可由企业内部检测公司承担,也可由企业的质检部门主抓,装置人员检测。LDAR管理平台运行与维护一般由企业信息部门承担,负责LDAR管理平台的运行、维护以及数据录入。法兰的VOCs泄漏排放量最大,其次是阀门。泵、连接件、压力释放设备、开口管线的泄漏量逐渐递减,开口管线的VOCs泄漏排放量最小。密封点定位规则为:装置®设备和管线®组件®密封点,设备和管线的定位规则为:装置®区域®子区域®楼层。检测前需进行检测路径优化,通常最优化检测路径为装置日常巡检路径;结合检测路径制订检测计划,由数据库输出检测计划工单,分配检测人员;检测人员按检测工单进行现场检测,检测过程中按密封点编号记录检测值和检测时间等信息,并在超标泄漏密封点悬挂泄漏标识,每日检测结果汇总录入LDAR数据管理平台;泄漏维修完成后,由检测人员复测,并将复检数据录入LDAR数据管理平台。检测人员发现泄漏点后,在泄漏点处悬挂泄漏标识,并通知装置生产管理人员,数据管理系统同时做出警示,设备管理部门的技术人员到现场核实泄漏点情况,提出维修意见,并填写维修工单报主管领导审批后将工单下达至维修负责部门。维修人员依据维修工单的要求在规定期限内对泄漏点进行维修。实践表明,大部分超标泄漏密封点的维修可在线完成,修复手段一般包括简单地紧固、增加堵帽、更换填料、更换垫片或在线密封等,仅有少量部件需要停工检修时更换。由于空间距离、隔离等物理因素或安全因素,保温材料包覆或高于检测平台2m以上,存在难以或无法实施常规检测的不可达密封点。不可达点数量过多可能引起VOCs排放核算偏高。根据中国石化LDAR推广应用情况,现有炼化企业全厂不可达密封点比例一般可控制在10%以内。采用延长探头检测高处/狭隘处不可达密封点,在保温材料接口处检测保温材料包覆的密封点,可实现部分不可达密封点的检测。超标泄漏主要发生在气体/轻液流经的设备与管线组件,重液流经的设备与管线密封点基本未见超标泄漏。轻质液体例如苯、乙苯、苯乙烯等。乙苯容易发生泄漏的主要原因是乙苯介质气态较多,且液态介质均为轻质液。美国94座炼油厂、10座沥青厂和6座化工厂2005-2010年每年阀的超标泄漏统计显示:阀泄漏水平为0.139%~10%,中位值约为1.5%。LDAR不仅需完善数据库,也要实现数据链电子信息化,具体工作包括:(1)LDAR建档、检测数据的采集、存储与传递完全电子信息化;(2)通过安装移动版软件数据库软件的防爆手持计算机进行LDAR定位与标识悬挂、LDAR数据库建立、检测数据采集、存储和传输;(3)手持计算机内置GPS,跟踪并保证检测人员忠实履行职责;(4)数据库增强可视化功能,实现数据库中的组件、密封点与PID图交互链接;(5)应用LDAR大数据分析指导设备与管阀件选型及密封设计。美国Providence Photonics公司将LDAR检测技术划分为三代:第一代为传统LDAR,使用便携式有机 气体检测仪 检测泄漏;第二代为Smart LDAR,采用红外气体相机检测泄漏;第三代为人工智能自动化LDAR,采用无人值守红外气体相机和计算机视觉自动识别,实时自动监控泄漏。按此标准,目前LDAR检测技术总体处于第一代。第二代检测速度可达常规便携式有机气体分析仪的5~10倍。美国EPA于2008年发布了用红外气体相机开展LDAR的AWP规范,要求每年仍需用常规检测方法检测一次。目前美国EPA正在发展红外气体检测标准方法,有望在未来全面取代LDAR常规检测技术。企业的挥发性有机物((Volatile Organic Compounds,VOCs))排放主要有两个来源:一是来自于有组织排放,新污染源的有组织排放排气筒一般不低于15m,企业会依据相关标准和要求对有组织排气筒进行检测,根据检测结果控制挥发性有机物的排放;二是来自于无组织排放,挥发性有机物作为石化企业的特征污染物,其主要来自于无组织排放。企业的法兰松动、阀门泄露、设备老化等,均会导致挥发性有机物泄露,因此需要开展LDAR工作,来控制挥发性有机物的无组织排放。装置泄漏主要分为有形泄漏和无形泄漏,有形泄漏就是可以直接观测到的泄漏点,如蒸汽、润滑油等重质油泄漏,夏季液化气类泄漏后结冰、出汗等泄漏;无形泄漏主要指泄漏的介质不仅泄漏量偏小,而且泄漏时为气态无法观测到,只有用专业仪器进行检测才能发现。将LDAR泄漏检测维修技术应用于装置内无形泄漏部位如阀门、法兰面、安全阀、压缩机等进行检测。装置运行10多年以后,密封组件如部分阀门腐蚀严重,盘根松动、阀芯漏气、大盖漏气,法兰、螺纹连接处生锈造成螺栓不紧,垫片松动导致泄露,如果有液体流出,立即修理或者更换,但对于气体的微小泄露,则难以发现。设备日常修复或者检修吹扫时打开的导淋和放空阀门紧固不紧,管帽安装不到位或没有及时安装,以及员工采样时未关紧阀门或频繁开关导致采样口泄露。装置泄露量主要集中在100~2000μm内。暂时无法处理的装置泄露点,主要为10000μm以上的泄露。但是,人体比较敏感的硫化氢的气味在现场能明显闻到,但硫化氢报警仪显示的数值却为零,但单个密封点的泄露量不一定超过100μm,而100μm是界定密封点是否泄露的界限。挥发性气体检测仪器将密封点区域的气体通过泵吸进仪器内进行燃烧或电离。如果介质为较容易冷凝的介质,则介质容易冷凝并附着到仪器探头、吸入管内壁上,造成仪器显示失灵,很长时间不能恢复到正常值,此类介质尽量不要安排检测。气体泄露检测仪不能在雨天、潮湿或空气湿度较大的环境作业,否则可能会完不成检测任务。收集PID和PFD图、物料平衡、、动静设备台账等确定需要纳入LDAR范围的工艺管线。将密封点在PID图中标出,采用制定的编码规则,对密封点进行拍照、编码(每个密封点赋予唯一标识)、建立数字档案等,以便查找、分析和管理。。图像采集时,工作人员必须使用防爆相机,为保证照片的清晰,每张照片包含5到20个点位。先对采集的密封点编号,再将采集的信息录入系统中。将检测仪器采样口垂直的接近待检测组件表面;记录背景值;然后沿着潜在的泄露表面的方向移动,以取得最大度数;在最大度数的位置停留时间为两倍的仪器反应时间;记录度数;在欲检测的设备或管线组件上风向1~2m处检测背景值,若该测量位置有其他临近VOCs设备的干扰,则距离不得少于欲检测设备组件上风向25cm。检测发现设备组件的净检测值超过泄露控制浓度,立即悬挂“组件泄露标牌”,并通知负责人5日内完成修复。发现设备组件超过VOCs泄露控制浓度时,对泄露源进行标识并进行修复。泄漏检测主要是使用火焰化离子检测器(FID)(美国产的phx-21便携式有机气体分析仪)对已编码的密封点位进行VOCs泄漏检测,并记录每个密封点的VOCs检测浓度。发现泄露后,48小时内修复。无法通过拧紧或密封修复的,应在发现之日起5日内通过其他VOCs防治技术修复。如需装置停车才能修复的,应自发现日起20日内,向环保主管部门提出书面的延迟修复申请。环保主管部门依据实际状况核定延迟修复期限,最长不得超过最近一次停车检修。修复完成后,检测人员进行复测。装置第一次修复后,法兰、阀门的修复成功率均低于100%,装置第一次修复后,开口阀和泵的修复成功率是100%,法兰,阀门的密封点的泄露率仍然很高,需要在第二次修复时修复。螺栓松动,法兰面变形,法兰口紧固异常,垫片选用不当等,都会造成法兰连接的泄露。阀门泄露的原因是:阀芯损坏,压片螺帽松动等。采样点及其他连接件的泄露的原因是:采样频率较高,频繁关闭采样阀门,打开的倒淋阀或者放空阀,没有关紧。 精对苯二甲酸 (PTA)装置的中压尾气排放中的溴甲烷(CH3Br)是没有进行氧化分解,而是直接排放至大气的。这部分尾气需要进一步处理。将其增压达到高压尾气的压力,同高压尾气一起送入尾气氧化分解装置,此部分气体经过分解后可用于尾气膨胀机做功发电,回收能量。在PTA装置中全面推行LDAR技术,采用固定或移动监测设备,监测PTA生产装置中各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏处。通过确定程序、组件检测、修复泄漏、报告闭环等加强生产、输送和储存过程中挥发性有机物(VOCs)泄漏的监测和监管,对泄漏率超过标准的设备实施改造,从而达到控制因原料泄漏对环境造成的污染。
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减压阀的设置?
减压阀 设置时,需要考虑设置旁路吗
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请教如何除去氧化亚铜中的氧化锌?
各位大侠大家好。小硕利用电化学方法合成 氧化锌 纳米棒阵列,再在阵列上电沉积一些特定形貌的 氧化亚铜 ,最后想通过化学方法把氧化锌除去。然而网上有资料说氧化亚铜会和浓碱发生反应,但是查不到化学方程式,而且在实验过程中也确实在SEN中观察到浓碱溶解氧化锌后氧化亚铜的形貌受到一定的破坏。因此向各位请教两个问题,一个是氧化亚铜和浓碱反应的产物是什么,会不会是亚 铜离子 与氢氧根离子的络合物?第二个是有什么方法可以保护氧化亚铜的同时除去氧化锌?谢谢
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离心泵出口是先装止逆阀还是先装切断阀?
如题, 离心泵 出口是先装止逆阀还是先装 切断阀 呢?两种安装方案都有见过,有没有大神能详细讲解一下,如果有相关设计规范的最好能发出来看一下。
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K-CU01控制器?
照片是控制室DCS机柜里正面左上角局部 两路冗余 总共是有两路还是三路? 上位机电脑不用交换机,直接用网线插到箭头所指位置 可以吗?左下角是拨码开关仓?打开盖子,里面是拨码开关,和密码锁一样吗?从右下位置看,本 控制器 可扩展连接多少个IO模块,总共可以连接多少个IO模块?这里的IO总线指的只是连接IO-BUS和IO模块之间的一小段吗?
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泵选型?
扬程570m,流量150立方米每小时,入口压力0.1MPa,介质:脱盐水,介质温度30℃。这个条件选 多级泵 还是高速泵呢?哪种造价高?哪种效率高?
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高浓度含氯含卤尾气处理最新技术?
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催化裂化系统平衡剂的问题?
催化裂化装置系统平衡剂比表面积一直再降低是什么原因造成的?该如何解决该问题?
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SH/T3126-2001这个标准是管道伴热的最新标准吗?
3126-2013 石油化工 仪表及管道伴热和隔热设计规范这个规范是最新的规范标准SHT 3126-2013 石油化工仪表及管道伴热和绝热设计规范.pdf2018-8-14 08:50 上传点击文件名下载附件下载积分: 财富 -1 点4.96 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 财富 -1 点售价: 1 点财富 [记录] SHT 3126-2013
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炉前进料线加过热蒸汽线什么设计思路?
减压炉进料前加并上一根过热蒸汽线,是从哪方面因素考虑的?大家指点下!
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现场排放火炬有什么特点?
各位前辈,请问一下,我想知道,之所以,排放到火炬为了避免污染或者将一些可燃性气体处理掉,这个火炬是不是类似烟囱一样,自身就像个抽风机把气体给抽过去,有这样一个现象存在么?不然,这个排放气体靠什么动力过去?
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压力表安装短管防冻问题~?
如题, 静压式液位计 室外安装在污水池底部,担心短管冬天会被冻上。请教各路师傅,看看有什么好的建议。PS:顶上有 雷达液位计 ,设计之初业主一定让要加 静压式 的,现在安装成了两难。短管大致是附件的样子压力
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U型管热处理,标准上不一致的地方?
一低温 换热器 ,U型管其中一部分符合(1)b条款,要做恢复力学性能热处理,其中一部分符合(4)按照标准,要做消除应力处理。查了查GB150的释义,发现它俩还不是一回事儿啊。这样就麻烦了。 按照释义的意思,消除应力热处理目的只是为了消除应力,没有明显改变材料的性能,不属于“恢复材料力学性能热处理”。消除应力热处理的温度低于材料的再结晶温度。GB150标准释义中明确说明恢复性能热处理对于 碳素钢 、低合金钢是指进行再结晶温度的退火。GB/T7232-2012中明确给出了再结晶退火和去应力退火的概念,《热处理手册》第3版第1卷(机械工业出版社)中P152、P153给出了参考的温度范围:钢铁材料去应力退火一般在500~650℃;一般钢材再结晶退火温度在600~700℃,保温1~3h空冷。《热处理工程师手册》第1版(机械工业出版社)中P390表2.5-1规定的更为明确:再结晶退火用于消除加工硬化,加热至Ac1以上(50~150)℃保持后空冷;去应力退火用于消除残余应力,加热至Ac1以上(100~200)℃保持后空冷或炉冷至200~300℃再出炉空冷。这2种热处理类型不同,如果直接按照标准上写的照搬,制造厂到时候也麻烦。如何处理好呢?
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磷化钼MoP样品在析氢测试中脱落?
大家好,我800和900℃制备了MoP,配成浆料滴到玻碳电极上后,无论是在酸性还是碱性溶液中,在析氢 测试 过程中,样品存在脱落现象。在酸性溶液中,尤为明显。请问大家遇到过这样的问题吗?有什么好的建议呢
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职业:宁波墨西科技有限公司 - 工艺专业主任
学校:襄樊学院 - 化学系
地区:青海省
个人简介:
把时间用在思考上是最能节省时间的事情。
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