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化学学科
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TiO2紫外可见漫反射光谱 紫外区的吸收为啥有上升阶段?
而且你的峰型整体就有问题。。。220nm左右应该会有个小峰的。。 为什么220nm有个小峰,
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有人试过在盐酸体系里钯碳加氢嘛?
用醋酸不行吗?? ?? ?? ???醋酸钯碳在60℃还原效果挺好啊!
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同样载体,负载量增加为何会BET测的数值增大?
bet测试本身的准确性就不是很好,如果两者相差不大,可以认为是仪器误差。
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化学学科
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XPS作图的小问题?
这个应该不能调,因为纵坐标是峰的强度,这个就是说明了你的样品各个峰的强度逐渐增大的。
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化学学科
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等体积浸渍计算?
哦,谢谢!那如果用co3o4的质量比氧化铈质量为20%可以吗? 这个就与通常的认识就不一样了。
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化学学科
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光催化异质结电子空穴流动的证明?
其实我觉得eis图是可以的,可以说明由于异质结的结构形成从而量子复合率降低了 我尝试下,谢谢。
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化学学科
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工艺技术
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二氧化钛晶型的问题?
5%以下xrd是检测不出来的,500度tio2肯定是锐钛矿了
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溴化钠的工业制法是什么?
将氢溴酸与纯碱中和反应,经过分离,结晶制成溴化钠
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化学学科
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十万火急:请教TiO2作催化剂在固定床上的应用的问题?
固定床催化剂必须要有一定的粒径,否则阻力会很大,物料无法通过。对于气液固三相固定床催化剂,必须要有一定的强度,建议在催化剂成型上进行改进。
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化学学科
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工艺技术
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请教一个关于合成ZSM-5分子筛膜的问题,谢谢!!?
厚度够的话,看看切割扫描照片吧。不过xrd都没有出峰,连zsm-5都没长成呀。 呵呵,谢谢,xrd已经做出来了,是扫面速度的问题,
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工艺技术
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请高手指点三元前驱体合成的问题?
我也在做111,和你做出来一样振实密度只有0.5可以多交流,少走弯路。。。。。。
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关于液氨的.请帮忙看下吧?
液氨的泵和lpg的泵很类似,但是一般的氨泵都选用屏蔽泵,主要是由于氨泄漏的话,气味难闻,而且有刺激性。当然也有用叶片泵的。主要看用途,如果是装卸车的话,建议使用叶片的就可以了,便宜。如果是流程的话,使用屏蔽泵,减少泄漏。阀门、管道等都是使用碳钢的。这个是液氨,非氨水!!!!
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找矿方法与技术.请帮忙看下吧?
自然界之植物,蕴含着丰富的矿化信息。诸君不信,请让我先说一个故事吧!美洲有一个神秘的山谷,那里土壤肥沃,风景秀丽,气候宜人。但在那儿居住的人,大多莫名其妙地死去了。久而久之,那儿便成了无人之谷,当地的印第安人谓之为“死亡谷”。后来,来自欧洲的移民发现了这个迷人的山谷,便在那儿安顿下来,耕耘播种,喜获丰收。然而,好景不长,一种莫名其妙的怪病使他们惊恐不安。患了这种病的人,眼睛慢慢失明,毛发逐渐脱落,最后体衰力竭而亡。这是怎么回事,难道有鬼吗 直到第二次世界大战结束后,地质人员到那里去找矿,才揭开了这个千古之谜。原来那里的岩石和土壤中富硒缺硫,植物为了能正常生长,便使劲地从土壤中吸收性质与硫相近的硒,以补充硫的不足。硒是对人体有毒的元素,食物中富集了大量的硒,人们吃了之后就会中毒,患上这种怪病而亡。地质学家弄清了“死亡谷”的真像后,受到了很大的启发,发现植物既可以帮助人们找矿,也可帮助人们提炼有用的元素。在实践中,人们发现许多植物都可以作为找矿标志看待,并形成了一门新的学科—生物勘查地球化学。铁桦树,木质坚硬,铁钉都难以钉进去。这是因为铁桦树吸进了大量硅之故。在铁桦树生长茂盛处,如在我国和朝鲜的边界地区,就有可能找到硅矿。海州香薷,多年生草本植物。草茎呈方形,多分枝。秋季会开出蓝色或蔚蓝色的花,绚丽夺目,异香扑鼻。花开半边似牙刷,俗称牙刷草。海州香薷的花色是铜给染上去的。海州香薷很喜欢吸收铜元素,当吸收到体内的铜离子形成铜的化合物时,便将花染成了蓝色。因此,海州香薷就有了铜草的芳名。海州香薷为什么能指示出地下埋藏有铜矿呢 这是因为它喜欢生长在含有大量铜元素的酸性土壤中,在这样的土壤中,它吸收了铜离子,它的花也因为铜离子作用变成了蓝色或蔚蓝色。若将海州香薷的根茎作铜的化学分析,每千克铜草的根茎含铜一克。赞比亚铜花,枝干挺拔,叶片对生,开蓝色的花朵。凡是铜花生长非常多的地方,就可能有优质的铜矿存在。在云南,也有这种铜花草。青蒿(猪毛草)如长在普通土壤中,植株高大;而长在富含硼土壤中,就会变成小矮老头。根据青蒿发育的状况,便可找到硼矿。植物吸收了过量的过渡族元素的离子,便会改变其花叶茎的本色,因此,可根据植物的异常色来找矿。如铜可使植物的花朵显蓝,如野玫瑰;锰可使植物的花朵呈红;铀可使紫云英的花朵变浅红;锌可使三色堇的花朵蓝黄白三色变得更加鲜艳;而锰又可使植物的花朵失去色泽。因植物具有将土壤或水中的矿质元素浓集到体内的奇特本领,因此,人们除用它们找矿外,还用它们来采矿。在自然界,有些矿物质较分散,有的矿藏含量很低,提炼困难,需要付出很大的开发代价,于是人们就利用植物来帮助开采。如,地质学家在揭示了硒的奥秘之后,就种上紫云英。紫云英从土壤中吸收大量硒,积存在体内,然后人们把它割下来,晒干、烧成灰烬,再从灰中提取硒。据说,每公顷紫云英可得到两公斤的硒。在巴西的缅巴纳山区,生长着许多暗红色的小草,这种草嗜铁如命,在体内富集了大量的铁,其含铁量甚至比相同重量的铁矿石还高,因此人们称它为铁草。把这种草收割起来,经提炼后即可得到高质量的铁。还有一种锌草,喜欢生长在含锌丰富的土壤中,它的根系从土壤中吸收锌的,就贮存在体内。用锌草来提炼锌,从燃烧后的每千克锌草的灰烬中可得到294克锌。将玉米种植在含有金矿的地方,便可以从玉米植株中提取金子,捷克科学家巴比契卡从一千克玉米灰里获得了十克金子。日本地质学家发现马鞭草科的一种叫薮紫的落叶灌木,具金的极强吸收能力,故从中可提炼得到金子。紫苜蓿具有富集钽的本领,人们将它种植在含有钽的土壤中,从大约四十公顷的紫苜蓿中可提炼出二百克的钽。另有一种亚麻植物,其燃烧后的灰中,氧化铅含量可高达52%,简直成了植物矿石。还可利用水生植物从水中采矿或回收废水中的贵重金属。如生长在大海里的海带,能从海水中富集大量的碘,因此人们就把它作为向大海要碘的好帮手。又如,水凤莲能从废水中吸收金、银、汞、铅等重金属。据测定,一亩水浮莲每四天就可从废水中获取75克的汞。因此,关注植被,多与植物打交道,倾听植物的声音,了解植物的性能,对人们找矿和提炼有用元素,不无裨益! 谁言植被无情 千花万卉关矿!
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如何准确鉴定硝酸根的存在?
感觉应该用阴离子色谱。
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如何提高PVC树脂粉的吸油率.请帮忙看下吧?
1、适当降低醇解度88的pva用量(用量大则皮膜增厚,表观密度上升,吸油率下降);相应提高72pva或者hpmc的用量(表面活性高,增加用量则聚合时单体液滴变小,初级粒子变小,有助于提高孔隙率)2、如果调整分散剂效果不明显,可适当增加水/油比。3、降低聚合转化率也是一个措施。
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苯酚和环己醇哪个更溶于水?
苯酚更溶于水,尤其是温度较高时,苯酚能与水混溶
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低聚果糖是什么?
低聚果糖是指蔗糖(gf)的果糖的c1位置通过糖苷键结合1~3个分子果糖所构成的低聚糖,其分子式为g-f-fn,n=1~3(f为果糖,g为葡萄糖).一般而言,低聚果糖是蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖混合物的总称
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细胞及分子
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两个不同聚合物的单体 的聚合度一样么 急求?
你是想问两个不同单体的聚合物的聚合度还是问一个聚合物里有两个不同单体时的聚合度啊 聚合度是针对聚合物中重复结构数而言的,单体没有聚合度。不同单体的聚合物的聚合度理论是可以一样大的,关键是要控制聚合程度。
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缓蚀剂是钝化剂吗?
缓蚀剂是腐蚀抑制剂,钝化剂是可以形成保护膜的涂层试剂,两者共同的作用是防止腐蚀。
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常见电解质?
强电解质:强酸:hcl,hbr,hi,h2so4,hno3,hclo3,hclo4等.强碱:naoh,koh,ba(oh)2,ca(oh)2等.绝大多数盐:如nacl,(nh4)2so4,fe(no3)3,baso4等弱电解质:弱酸:hf,hclo,h2s,h2so3,h3po4,h2co3,弱碱:nh3·h2o,fe(oh)3,al(oh)3,cu(oh)2等.少数盐:hgcl2,醋酸铅等水是极弱的电解质.注意:①强电解质,弱电解质与其溶解性无关.某些难溶或微溶于水的盐,由于其溶解度很小,如果测其溶液的导电能力,往往很弱的,但是其溶于水的部分,却是完全电离的,所以它们仍然属于强电解质,例如:caco3,baso4等.相反,能溶于水的盐,也不全是强电解质,少数盐尽管能溶于水,但只有部分电离,仍属于弱电质.②强电解质,弱电解质的电离与有无外电场无关.
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简介
职业:山东齐德生物医药有限公司 - 给排水工程师
学校:河南工业大学 - 化工学院
地区:安徽省
个人简介:
我渴望随着命运指引的方向,心平气和地、没有争吵、悔恨、羡慕,笔直走完人生旅途。
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