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请问材料SN疲劳曲线中,材料尺寸是什么样的呢? 一般是什么形状呢? 查看更多
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尼龙不烘干加工会怎样? 应该会吧 查看更多
乙酸异戊酯(Isoamyl Acetate)? 基本资料 ? 製备 乙酸与异戊醇在硫酸或磷酸作催化剂下直接酯化(Fischer esterification),以加热迴流装置反应製得粗品,反应式如下: 再经碳酸钠(或氢氧化钠)中和催化剂、氯化钙脱水及精馏製得成品。 用途 1.利用乙酸异戊酯的香气,可作为 (1)食品添加剂:应用于香蕉、梨、苹果、草莓、葡萄、菠萝等多种香型食品香精或烟用香精。譬如乙酸异戊酯溶在乙醇中的溶液,则是俗称「梨子水(pear oil)」的人工香精。 (2)配製香皂、洗涤剂等所用的日化香精。 (3)由于乙酸异戊酯有很强烈却又好闻的味道,且为低毒性,而成为测试防毒面具是否密合的一种很受欢迎的物质,只要有一丝气味从裂缝渗出,就可以很轻易的被查觉到。 2.利用乙酸异戊酯属于低极性溶剂: (1)乙酸异戊酯可应用在盘尼西林(penicillins,青霉素)的製备的萃取剂。 (2)能溶解油漆、硝化纤维素(nitrocellulose)、松脂、树脂、蓖麻油、氯丁橡胶等,因为此性质在过去被应用在指甲油的去除剂上。 (3)市面上俗称「香蕉水的产品」实际上含有许多有机物质的混合物溶剂,包括酯类、醇类、酮类及芳香族等物质,比例可依需求而改变,由于它的味道很像香蕉的味道且溶液的颜色多为透明,故称做香蕉水,工业上用来调和透明漆及喷漆的溶剂,与松香水(主要成分是甲苯,稀释调和颜料的油性溶剂)应用上稍有差别。 注意事项与危害 1.乙酸异戊酯属于高挥发性、易燃之液体,故应留意与高温、火源接触,尤其蒸气与空气混合后将形成爆炸性气体 2.乙酸异戊酯的密度小于水,且难溶于水,故消防处理时不可以水灭火 3.吸入过多的乙酸异戊酯蒸气会导致晕眩或窒息,直接与皮肤接触会产生刺激等不适症状。 参考资料 http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E ... 2%E6%88%8A%E9%85%AF http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Isoamyl+acetate http://baike.baidu.com/view/357276.htm 查看更多
铝盐与铝酸? 铝盐: 铝盐都含有Al 3+ 离子,在水溶液中Al 3+ 是以八面体水合错离子[Al(H 2 O) 6 ] 3+ 的形式存在,它水解使溶液呈酸性: [Al(H 2 O) 6 ] 3+ +H 2 O →[Al(H 2 O) 5 OH] 2+ +H 3 O + ,[Al(H 2 O) 5 OH] 2+ 还会逐级水解,直至产生Al(OH) 3 沉澱。铝盐加热时会促进Al 3+ 水解而产生一部分Al(OH) 3 沉澱: [Al(H 2 O) 6 ] 3+ →Al(OH) 3 +3H 2 O+3H + ;在铝盐溶液中加入碳酸盐或硫化物会促使铝盐完全水解:2Al 3+ +3CO 3 2- +3H 2 O →2Al(OH) 3 +3CO 2 ;2Al 3+ +3S 2- +3H 2 O →2Al(OH) 3 +3H 2 S。 铝酸盐 :Al 2 O 3 与硷熔融可以製得铝酸盐:Al 2 O 3 +2NaOH →2NaAlO 2 +H 2 O固态的铝酸盐有NaAlO 2 、KAlO 2 等,但在水溶液中铝酸盐离子是以[Al(OH) 4 ] - 的形式存在。 铝酸盐水解使溶液呈硷性:[Al(OH) 4 ] - →Al(OH) 3 +OH - 在这个溶液中通入CO 2 气体,可以促使水解的进行而得到Al(OH) 3 沉澱:2NaAlO 2 +CO 2 +3H 2 O→2Al(OH) 3 +Na 2 CO 3 工业上正是利用这个反应从铝矾土矿製取Al(OH) 3 ,而后製备Al 2 O 3 。 三氯化铝AlCl 3 : 为共价键为主分子化合物,在气相或非极性溶剂中会以Al 2 Cl 6 二聚物存在,两个AlCl 3 靠氯桥键结合起来形成Al 2 Cl 6 分子,与B 2 H 6 氢桥键类似。无水AlCl 3 为一白色固体,容易水解生成Al(OH) 3 沉澱,可作为净水剂。 硫酸铝与明矾: 硫酸铝易与K + 、Rb + 、Cs + 、NH 4 + 、Ag + 等一价金属离子的硫酸盐结合形成複盐,通称矾,其通式为 MAl(SO 4 ) 2 ?12H 2 O(M代表+1价金属阳离子)。在矾的结构中,有6个水分子与Al 3+ 配位,形成[Al(H 2 O) 6 ] 3+ 离子,剩下的为晶格中的水分子,它们在[Al(H 2 O) 6 ] 3+ 与阴离子(SO 4 2- )之间形成氢键。KAl(SO 4 ) 2 ?12H 2 O亦称铝钾矾,俗称明矾。硫酸铝或明矾多易溶于水并水解,其水解产物均有吸附或凝聚作用,因此硫酸铝和明矾被用做净水剂或絮凝剂。 查看更多
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氮氧化物分子的结构(Structure of nitrogen oxide)? 常见的氮氧化物分子 氮的氧化物(Nitrogen oxide)通指只含氮与氧元素所组成的分子,其通常以混合物的型态存在,最常见氮氧化物分子包括︰NO、NO 2 、N 2 O、N 2 O 3 、N 2 O 4 、N 2 O 5 ,其中N 2 O 3 、N 2 O 4 、N 2 O 5 三种分子非常不稳定,而NO、NO 2 、N 2 O三种分子可在环境中被侦测到,因此在环境分析化学中,常以NOx代表NO、NO 2 、N 2 O气体的通式。NO分子曾当选为1992年的年度分子,这是因为NO分子在生命现象中担任非常重要的角色,包括生理学、脑科学及免疫学领域等。 氮氧化物的分子形状 上述这些氮氧化物中,分子形状属于平面型(包含直线型与平面三角形)的有NO、NO 2 、N 2 O、N 2 O 3 及N 2 O 4 ;不是平面型的只有N 2 O 5 ,这些分子的填空式模型及常温下的状态整理如下︰ ? N 2 O 4 分子式平面型分子,但是从N 2 O 4 分子结构观察N-N单键,从σ键可旋转的特性会推测N 2 O 4 分子在气态时可能会有”非平面型”的构形异构物(Conformational isomerism,conformers),但事实上,却没有侦测到N 2 O 4 为”非平面型”分子的证据,而确定侦测到N 2 O 4 为平面型分子。由于N 2 O 4 分子的N-N单键比较长,也就是N 2 O 4 分子的N-N单键键能比较弱,再加上此N-N单键的σ键旋转能量障碍又较高,因此只要外加能量,欲使分子旋转时,中间的N-N单键键结就会断裂,形成两个NO 2 分子。 氮氧化物分子及其离子种类繁多,包括N 2 O、NO+NO、….等,各种分子的N氧化态与N-O键长皆不尽相同,整理如下表所列(包含英文名称)︰ ? 参考资料︰ 1. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitrous+oxide 2. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitrosonium 3. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitric+oxide 4. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Dinitrogen+trioxide 5. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitrite 6. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitronium 7. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitrogen+dioxide 8. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Dinitrogen+tetroxide 9. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Dinitrogen+pentoxide 10. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Nitrate 11. ”四氧化二氮的分子形状”,王琼兰,教育部化学学科中心2009年学资教师作品 ? ? ? ? 查看更多
请问如何用Origin画nyquist曲线,我画出来是直线是怎么回事呢? x轴和y轴都取log 查看更多
化学情境试题:室内空气污染物–甲醛(Air Pollutants – Formaldehyde)〔I〕? 在回答问题之前,首先请你阅读与本试题有关的情境描述,以增加你对本试题背景知识的了解;然后思考问题解决的策略,并且写下你的答案;最后用我们提供的参考答案检查你的答案是否正确。 情境描述 当你(妳)进入一家新装潢的商店或卖场,或居家刚进行装潢整修,或购置新的家俱或地毯,或吃了过于漂白的食物,你(妳)曾经有过眼睛、鼻子及喉部感到不适吗?如果有,那么甲醛是最有可能的罪魁祸首。 由于甲醛树脂被用于各种建筑材料,包括胶合板、毛毯、隔热材料、木製产品、地板、烟草、装修和装饰材料,而且甲醛树脂会缓慢持续放出甲醛,因此甲醛成为常见的室内空气污染之一,如图一所示。 图一??刚进行整修或新购家俱暗藏者甲醛的危害 照片来源:TexasDarkHorse, http://www.flickr.com/photos/utahdarkhorse/3195358929/ 我们偶而也听闻一些甲醛的负面新闻,例如中国大陆有鸭血、豆腐添加甲醛使蛋白质凝固及漂白;中国大陆市场上有发现虾仁、乌贼、鱿鱼及扇贝肉等海产食品泡过含甲醛药水保鲜防腐;在台湾有萝蔔乾、米粉中添加甲醛漂白,下列连结的影片为云林县查万吨黑心萝蔔乾:http://video.chinatimes.com/vide ... ?cid=4&nid=7471 甲醛是什么化学物质?它对人体到底有何伤害呢?在日常生活中它的主要污染来源有哪些? 甲醛(Methanal, Formaldehyde),化学式:HCHO,其结构式如图二所示。它是最简单的醛类,别名福马林、蚁醛。纯甲醛为无色透明气体,有刺激性气味。甲醛的还原性很强,很容易被氧气等试剂氧化为甲酸,它也可以被还原为甲醇。 图二 甲醛的3D结构式 图片来源:Formaldehyde, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Methanal 当室内含量为0.1 ppm时就有异味;0.12 ppm以上儿童易发生气喘,0.5 ppm可刺激眼睛引起流泪;0.6 ppm可引起咽喉疼痛;浓度再高可引起噁心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿;当空气中达到230 ppm时可立即导致死亡。一次食入10至20毫升会出现昏迷、休克致死。 甲醛在日常生活中的污染来源主要有三部分:第一是空气中的来源,空气中的甲醛来源主要来自于含有甲醛成分并可能向外界散发的材料,比如壁纸、油漆、家俱和地毯等。第二是衣物中的来源,标榜防绉防缩的衣裤或免烫衬衫皆是使用乙二醛树脂定型,其中都含甲醛成分。第三是食物中的来源,食物中添加甲醛,常为了漂白、蛋白质凝固、及保鲜防腐上的作用。因此,在日常生活中都要特别留心,别让甲醛成为你的身边无所不在的隐形杀手。 情境试题 1. 甲醛的莫耳质量(分子量)为多少?在甲醛分子中C、H、O原子的质量百比分别为多少?(原子量:C = 12.01 g/mol,H = 1.008 g/mol,O = 16.00 g/mol) 2. 甲醛分子中碳原子的混成轨域为何?其分子的形状为何? 3. 当甲醛溶解在水中,会转换成H 2 C(OH) 2 (即含有两个羟基的二元醇)的形式存在。试画出此二元醇分子之间的最大作用力,以及此二元醇分子与水分子之间的最大作用力,并写示此作用力的种类。 4. 市售的福马林为37%(重量百分比)的甲醛溶液,具有防腐作用,用来浸泡病理切片及人体和动物标本。请问:500. g的福马林含多少g的甲醛?含多少mol的甲醛? 5. 2005年10月成大环境医学研究所利用立院休会期间,针对中兴大楼委员办公室进行空气污染环境检测,结果发现甲醛浓度最高达到0.4 ppm,最低者也达到0.09 ppm。根据美国国家职业安全卫生研究所的建议,0.016 ppm 为甲醛的容许浓度标準。假设一间委员办公室的长宽高分别为10. m, 5.0 m, 3.0 m,室内压力为1.0 atm,温度为27℃,甲醛浓度为0.40 ppm。请问:此办公室中含有甲醛质量多少 g?这些甲醛相当于多少 g 的福马林在此办公室内完全挥发? 6. 工业上,甲醛通常由甲醇高温下氧化来製取,催化剂为银,反应式如下: a CH 3 OH+b O 2 → c HCHO+d H 2 O 请问:(1) 此反应的平衡反应式(平衡反应式的係数必须化为最简整数)为何?(2) 反应的前后,碳的氧化数如何变化? 连结:室内空气污染物--甲醛(Air Pollutants - Formaldehyde)〔II〕 参考资料 (以下网页撷取日期:2010年3月) 甲醛,维基百科,http://zh.wikipedia.org/zh-tw/甲醛。 Formaldehyde, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde. 日常生活中的甲醛汙染,http://www.greencross.org.tw/enviroment/formalin.htm。 致癌甲醛,http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/feb/1/today-fo5.htm。 查看更多
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UV喷墨白墨遮盖力不够? 影响因素很多,还有: 1平均颗粒为0.2um时,遮盖力最大, 2金红石晶体的好一些。 3杂质有色元素要少,也就是说纯度要高高高。 一般我们的白墨粒径都在200-250nm,很白,但是遮盖力不好,购买的色浆偏黄,粒径较大,但是遮盖力明显好很多。不知道是不是加过消光粉?还是说粉料种类的区别? 查看更多
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在甲醛超标的有机化学实验室待了整整一年半怎么办? 自己在这里生活这么久,以后生病了,和学校有关,需要负责任 ... 恐怕领导只会推卸责任吧,要是不给开怎么办? 查看更多
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请问有人做过卡拉胶酶吗?有些问题希望可以解答!? 你的培养皿用的是哪个牌子的? 卡拉胶是索莱宝的,药品大部分都是索莱宝的,底物是用磷酸盐缓冲液配的 查看更多
简介
职业:萍乡市同凯科技有限公司 - 设备维修
学校:咸宁学院 - 化学与生命科学系
地区:重庆市
个人简介:最甜美的是爱情,最苦涩的也是爱情。查看更多
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