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方欧尼.
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工艺专业主任
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哈克转矩流变仪? 你具体做什么材料?我可以帮忙联系测试查看更多
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in situ DRIFTS,做脱硝催化剂表征的、? 私信联系方式,我加您 查看更多
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SEM照片中怎么统计相和组织的体积分数? 请各位介绍一下详细的过程查看更多
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甲醛废气处理问题? 喷淋塔本身水就有部分循环,酸碱中和的高盐废水怎么办,你这经济性需要考虑。甲醛废气看进气浓度,处理方法有很多 查看更多
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疑问定制化合物中间体的老板们哪里接的? PAtBA合成,349246138 好的 查看更多
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用特定载体和目的基因直接连接连不上? 构建载体的方法是同源重组 查看更多
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关于tlc点板的一些问题? 乙酸乙酯换成THF试一下,稍微换成6:1.查看更多
化学传记: 1903、1911年诺贝尔化学奖得主—居礼夫人(Marie Curie)(二)? 因此,在1898年,居礼夫妇大胆假定在含有沥青铀矿石中必定含有某种未知的放射成分,其放射性远远大于铀的放射性,而当居礼先生认为妻子将有大发现时,也顾不得手边的晶体研究,和她一起着手努力这一新未知元素,首先,他们先使用普通的元素分析将组成沥青铀矿的各种物质分开,并测量已分开的各部分物质放射性,居礼夫妇深知,这种新元素并不会在矿石里有非常大的含量,可能最多不超过百分之一或更少,所以重複的浓缩是必要的,而随着分离持续的进行,放射性的强度越增,他们发现,其放射性主要集中于两种不同的化学成分,终于,1898年七月他们宣布钋(Polonium)的发现,紧接着12月,宣布了镭(Radium)的发现。 但是,对于一个伟大的发现,居里夫妇深知故事还没完,虽然他们对自己的发现深信不疑,但却是一个未提纯的结果,若要其他化学家承认它们的存在,势必得将他们单独分离出来,而这不是仅从他们手边现有样品的量所能达成的,必须要有大量的沥青铀矿供他们使用,因此从1899年早期,居里夫妇从奥匈政府所拥有的波西米亚(Bohemia)铀矿取得大量的原料,接下来的日子,两人分工合作,先生负责研究镭的性质,妻子负责提取纯净的镭盐,终于在三年多后,他们成功 地从八吨重的沥青铀矿中提炼出0.1克的纯氯化镭,1903年六月,居里夫人顺利取得巴黎大学的博士学位,并在同年12月,居里夫妇与亨利?贝克勒共同获得诺贝尔物理学奖,居礼夫人也因此成为了历史上第一位获得诺贝尔奖的女性,从此声名大噪。 镭的发现,对于当时医学有很大的突破,其放射线可摧毁恶性肿瘤(癌症),但他对细胞并无选择性,必须仔细定位放射线,并严格控制剂量,而在当时,人们知道镭对恶性肿瘤的抑制后,不仅价格暴增,对于镭的提取技术,居里夫妇更可因而大赚一笔,不过,居里夫妇并不愿意申请此项专利,他们认为自己研究科学的目的并不为钱,而是为了造福人类生活,所以这项技术他们几乎无条件地公诸于世。 然而,看似雨过天青,不久后却又变了调,1906年4月19日,正当居里先生刚结束一场聚会而步行离开,正当他横过马路时,突然一辆载货马车,将他撞倒,车轮辗过他的脑骨,当场死亡!一位同事、好丈夫、伟人就这么走了,突来的变故虽把居礼夫人吓着了,但在悲伤难过之余,他更清楚她现在所能做的,就是秉着严谨的态度,继续为科学而奋斗,居里夫人虽然从此开始独立研究,但是在放射理论与实务上的成就却越来越高。1911年底,她收到一封由瑞典皇家科学院的电报,通知她获得当年诺贝化学奖,最主要原因还是她发现了钋与镭,并成功分离出纯金属镭,从那时起,居里夫人成为有史以来,第一位两度获得诺贝尔科学奖的人,而且是个女性。 居礼夫人在当时是最知名的科学家,他是法国第一位女性教授;他所发现的镭使癌症病患有了一线生存的曙光;而他对于科学的执着,值得我们效法,尤其当科学对于人类生活有最实质贡献时,她义无反顾,但儘管如此,居礼夫人的一生,仍然充斥着批评与歧视,甚至在丈夫死后的情感世界,也被拿来大做文章,不过,再大的批评也动摇不了居礼夫人的脚步,伟大的科学家爱因斯坦(Albert Einstein)更是推崇他的精神,并称:「在所有着名人物中,居里夫人是唯一不被荣誉所腐蚀的人。」 1934年7月4日的早晨,玛丽亚?斯克沃多夫斯卡-居礼,因长期暴露放射线诱发白血病去世,享年六十七岁,结束她穷困但传奇的一生,留下后世无限的怀念。 ? 参考资料: 1. 维基百科http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E7%A6%AE%E5%A4%AB%E4%BA%BA 2. 科学名人堂-居礼夫人http://www.bud.org.tw/museum/s_star04.htm 3. 女性与科学,国立花莲女子高级中学製作http://library.taiwanschoolnet.org/diplomacy1/csrc/c1.htm 4. 「居礼们」,原着:Dennis Brian(2008),译者:陈可岗,第20-96页,第108-157页 5. 「科学家和他们的疯狂大实验」,原着:Mike Goldsmith(2006),译者:林静慧,第158-182页 6. 「居礼传」,原着:Marie Curie(2000),译者:周荃等,第57-82页 7. 「影响世界的重要科学家」,谢怡慧(2005),第155-159页 查看更多
化学情境试题:蜜蜂螫人的乙酸异戊酯〔I〕? 当假日我们迎向户外,徜徉于大自然怀抱的时候,如果有1、2只蜜蜂在周围来回环绕,往往会令人担心,若接着出现一整群的蜜蜂,那么就更令人害怕了。 到底蜜蜂是靠什么样的方法隔空呼朋引伴?R. Boch, D. A. Shearer 及 B. C. Stone 三位科学家发现,原来蜜蜂在螫人的时候,它的毒液中同时含有约1.0 μg(1.0 × 10 -6 g)的乙酸异戊酯(isopentyl acetate, isoamyl acetate, C 7 H 14 O 2 ),如图二和图三所示。乙酸异戊酯是具有特殊香气的分子,一旦其他的蜜蜂接收到这种讯息后,就会立刻循味赶到,支援同伴。所以我们会发现,一旦被一只蜜蜂叮咬之后,后面往往就会跟来一大群的蜜蜂。同样情形,当养蜂户管理蜂群时碰撞到蜂箱将引起蜂群骚动,就会发出具香蕉的气味。 图一??蜜蜂螫人 图二??蜜蜂的螫针 图一和图二来源:Bee sting,?http://en.wikipedia.org/wiki/Bee_sting 乙酸异戊酯的3D结构如图三所示,为无色透明液体,稀释时有香蕉等香气,故俗名香蕉油。天然存在于香蕉、凤梨、苹果等水果中。乙酸异戊酯具挥发性和刺激性,能溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等有机溶剂,亦可充当溶剂,能溶解油漆、硝酸纤维素、松脂、树脂等。生活中常用于配製香蕉、梨、苹果等多种食品香精,也用于配製香皂、洗涤剂中的香精等。 图三:乙酸异戊酯的结构式 图三来源:Isoamyl acetate,?http://en.wikipedia.org/wiki/Isoamyl_acetate 情境试题 1. 乙酸异戊酯的莫耳质量(分子量)为多少?此分子的C、H、O原子各占质量百分比为何?(原子量:C = 12.01 g/mol,H = 1.008 g/mol,O = 16.00 g/mol) 2. 蜜蜂螫人之时,释放出多少个乙酸异戊酯分子? 3. 下列何者为乙酸异戊酯之化学式? 4. 下面何种反应可以製得乙酸异戊酯? (A) (CH 3 ) 2 CHCH 2 CH 2 OH + CH 3 COOH (B) CH 3 CH 2 CH(CH 3 )CH 2 OH + CH 3 COOH (C) (CH 3 ) 2 CHCH 2 COOH + CH 3 CH 2 OH (D) CH 3 CH 2 CH(CH 3 )COOH + CH 3 CH 2 OH 5. 根据「情境描述」,下列与乙酸异戊酯有关的推测,何者有误? (A) 常温常压下为易挥发的液体 (B) 分子间具有氢键,故熔、沸点较同分子量的酸为高 (C) 为一有机溶剂,可以溶解油漆等物质 (D) 可以作为香皂、乳液中之人工香精 连结:蜜蜂螫人的乙酸异戊酯〔II〕 参考资料 (撷取日期:2010年1月) Isoamyl acetate, Wikipedia,?http://en.wikipedia.org/wiki/Isoamyl_acetate. 蜜蜂分泌腺体与及费洛蒙,行政院农业委员会苗栗区农业改良场,http://mdares.coa.gov.tw/files/w ... mdares/1261/161.pdf。 蜜蜂,玉蜂谷果园养蜂场,http://www.eefenggu.com/chinese/beesbk.htm。 ISOPENTYL ACETATE,?http://www.helsinki.fi/kemia/ope ... acetate_webpage.htm. Deadly beetles intercept bee's warnings, Chemistry World, Royal Society of Chemistry,?http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/April/30040703.asp. 查看更多
碳材料? 电流密度大时,就成这样了,大佬们,这是电极没做好还是材料问题啊 查看更多
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дироданид 指的是什么? 百度翻译:在这种情况下,氯化铵被溶解,固体形式的狄氏剂未被溶解,狄氏剂被分离出来,并在空气过滤器上冲洗。 不知道翻译的对不对,你看看这个狄氏剂跟你有关吗 http://www.basechem.org/chemical/955查看更多
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制造拉伸膜时低分子或原料催化剂的迁移? 原料本身的低分子原料也会析出吗?... 你是什么材料能说吗?具体情况具体分析。 查看更多
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环氧乙烷在醇钠加热作用下生成脱水产物产物嘛? 应该碱性开环生成乙二醇单醚查看更多
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金纳米颗粒合成? 调节溶剂试试 查看更多
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为什么气化开停车人员都需要撤离? 不稳定,不均匀,振动幅度大,不确定因素多 查看更多
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刚开始做核磁 请教一个基础的问题 大家帮忙看看这张图? 小峰就是杂质 那是要继续过个柱子来纯化呢。。还有那个主要的峰的裂峰正常么, 查看更多
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怎么出去多余二氯亚砜? 酰氯很活泼,暴露在空气中直接被水解成算,二氯亚砜很好除的,直接旋蒸 查看更多
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内压引起轴向力? FD表示内压引起的作用于法兰内径截面上的轴向力,人家已经说了前提了,是有内压引起的,如果两端开口,还谈什么内压。 查看更多
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论文? 万方下载试试 查看更多
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马来酸酐单乙酯合成? 摩尔配比是多少啊? 查看更多
简介
职业:陕西秦风气体股份有限公司 - 工艺专业主任
学校:三明学院 - 化学与生物工程系
地区:云南省
个人简介:修养的花儿在寂静中开过去了,成功的果子便要在光明里结实。查看更多
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