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2019年诺贝尔化学奖?
恭喜已经97岁高龄,还奋斗在科研一线和出席各种学术会议的"锂电池之父"——John B. Goodenough教授,荣获2019年诺贝尔化学奖。 老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已,Goodenough老爷子以97岁高龄仍然奋战在科研工作的第一线,我们这些后生晚辈怎可懈怠,最后再次向Goodenough老爷子致敬。
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试剂荧光?
请问DMF、NMP、DMSO、DMA有没有荧光发射?有的话大约在什么位置
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测量金属涂层的EIS时出现问题,求大佬帮帮忙?
测量金属涂层的EIS时,图谱的起点好像有问题,反着跑,如下图所示,最后得到这个图和以前的也不一样,请问这是什么情况
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AIBN 或 BPO 使用问题?
最近在做 肉桂酸 单体和其他双键单体及 交联剂 做聚合,老师说需用热起始来聚合,来避免肉桂酸苯环旁的双键在UV下光交联,因此想请问各位AIBN或是BPO 这类起始剂能否先和单体于溶剂下溶解后抽乾溶剂,在 无溶剂 下高温聚合呢?
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合成丙烯酸树脂粘度爬升?
合成的 丙烯酸树脂 放置一段时间后粘度自动升高,只有三种单体 丙烯 酸, 醋酸乙烯 酯丙烯酸异辛酯。谢谢各位大佬赐教
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氢气在过渡金属表面吸附解离的过程是咋样的?
在加氢反应中,有文献提到 氢气 在镍、钌等金属表面能够解离形成活性氢,然后进行加氢反应。那么氢气在未经 还原的 镍(Ni2+)、或者钌(Ru3+)表面也能解离吗?
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大家有谁做过陶瓷片的XRD精修吗?
查阅了相关文献,有的是直接用陶瓷片进行XRD 测试 然后进行精修,但是这种好像结果准确度较低;也有的是把陶瓷片直接捣碎研磨过筛退火,这种好像更准确一点,但是具体操作不太清楚,有之前这样做过的小伙伴吗,能否指点一下,不胜感激!
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请问谁知道聚丙烯酸羟乙酯在哪里能买到?
请问谁知道聚 丙烯酸羟乙酯 在哪里能买到
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危险废物名录废物代码问题?
最近在学习国家危险废物名录,想问一下大家危废小代码的第一段有什么含义么? 比如说900是非特定行业的,那医药废物的271,272代表什么意思呢? 1545717111.png
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离心风机 机械密封问题?
我们公司最近想采购6台 离心风机 ,里面有一氧化碳和 氢气 ,要求零泄漏,请问离心风机密封可以采用 机械密封 吗?
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求助,相对发光强度怎么计算或者怎么表达?
作 玻璃 陶瓷方向的,审稿意见说用两个不同波长的相对发光强度解释为什么色度坐标会移动。有相关文献或者公式麻烦给老弟说一声 谢谢各位大哥!
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硫化氢浓缩塔塔压高值报警会造成什么后果?对后系统有什么影响?
林德工艺,低温 甲醇 洗,硫化氢浓缩塔塔压高值报警会造成什么后果?对后系统有什么影响?
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请问参比电极的使用原则以及如何换算成RHE可逆电势?
请问 参比电极 的使用原则以及如何换算成RHE可逆电势?
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#参比电极
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化学实验室实验:不用氢氧化钠,「铜银金币」变变变〔I〕?
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三元材料精修 Rwp值已经ok 但是CHI值居高不下?
三元材料精修 Rwp值已经ok 但是CHI值居高不下 该修的参数全修了一遍 主要是峰强对不上 1567335921(1).png 1567335958(1).jpg
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乙酸浓度大于2000mg/L时会对发酵产甲烷有抑制,哪个文献有提到?
如题,急需知道哪个文献里有说到 乙酸 浓度对产 甲烷 菌的影响,谢谢
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如何配置一定浓度的细菌溶液?
需要在物料中接种种一定浓度的大肠杆菌溶液,怎么配置10的6-7次方数量级的溶液?用 分光光度计 测量浓度靠谱吗?一般用什么方法呐?如果用平板计数法,周期会不会太长,导致我的细菌生长从而测量量和实际量不符?还有标准工作菌种能保留多久?需要整个接种实验多久完成呐?以往没做过微生物试验对于这方面的基础知识比较欠缺,我是读一些这方面的书好还是进实验室先做实验,各位有哪些这方面的书可以推荐吗?谢谢
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扫描电镜线扫得到的excel表格画出来的图怎么变成质量百分比的?
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HER中通过CV测定催化剂活性位点的原理是什么?
请问文献上这种方法的原理是什么?文献上"the total charge"指的是图中哪个地方?
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石墨烯“波纹”助力电催化析氢:Mo2C@富缺陷氮掺杂碳纳米片?
Charge Engineering of Mo2C@Defect‑Rich N‑Doped Carbon Nanosheets for Efficient Electrocatalytic H2 Evolution Chunsheng Lei, Wen Zhou, Qingguo Feng, Yongpeng Lei*, Yi Zhang, Yin Chen, Jiaqian Qin Nano-Micro Lett. (2019) 11:45 https://doi.org/10.1007/s40820-019-0279-8 本文亮点 1 Mo2C改性的碳纳米片产生 石墨烯 波结构从而形成局部电荷并进一步增强N-掺杂效应。 2 样品表现出良好的电催化性能,其Tafel斜率低至60.6 mV/dec,并且在酸性介质中高达10 h的耐久性。 内容简介 具有丰富缺陷的碳材料的电荷调控在电催化反应中显示出巨大的潜力, 碳化钼 (Mo2C)是极具前景的非贵金属电 催化剂 之一。 中南大学雷永鹏教授课题组与常州大学雷春生教授课题组、泰国朱拉隆功大学秦家千研究员课题组合作,在吡啶氮掺杂缺陷碳片上负载Mo2C(MoNCs)作为析氢反应的电催化剂。 理论计算表明Mo2C的引入产生石墨烯波结构,类似于N掺杂以形成局部电荷,促进了HER活性。 作为一种高活性电催化剂,MoNCs的Tafel斜率低至60.6 mV/dec,在酸性介质中具有高达10 h的耐久性。 除了电荷工程之外,丰富的缺陷和分等级结构也有助于提高其性能。这项工作重点在于强调了电荷调控对提高电催化性能的重要性。
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职业:赛得利(江西)化纤有限公司 - 设备工程师
学校:郑州大学 - 化学系
地区:吉林省
个人简介:
人的活动如果没有理想的鼓舞,就会变得空虚而渺小。
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