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炼油厂各装置在开工初期塔垫油的目的是什么?
炼油厂各装置在开工初期塔垫油的目的是什么?谢谢各位大侠帮忙
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环烷烃,单环,双环和三环芳烃的含量测定方法?
只需测出馏分油中 环烷烃 ,单环,双环和三环芳烃的含量,需要用什么 测量仪 器?
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如何分析活性炭孔径分布?
审稿人给的意见是:图1取点太少,可读性差,从图1得出“ 活性炭 的孔隙分布均匀,处于2-4 nm之间,属于中孔的范围”依据不够充分,为了能更加准确的分析活性炭孔径分布,应进一步完善图1.于是我重新做了图2,但还是不太了解原理,希望可以得到高手相助,解释一下从图中是否可以得出孔径分布等信息,或者还需要做一些什么计算,谢谢了图1 加数据点前图2 加数据点后
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如何提高聚乙烯醇薄膜的疏水性?
诸位大神,哥哥姐姐们, 聚乙烯醇 怎么改性才能很好的提高它的疏水性,尤其是做成薄膜以后,让薄膜不会再溶于水了??
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聚苯乙烯丙烯酸丁酯的乳化问题?
我在做 聚苯乙烯 丙烯酸丁酯的乳化,为了得到好的乳化效果,我想知道聚苯乙烯丙烯酸丁酯的HLB值,方便我选择合适的 乳化剂 ,谢谢!!!
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聚氨酯有机无机复合材料?
现在正在研究, 聚氨酯 - 水玻璃 复合材 料,希望各位同仁一起探讨,这方面的任何问题。
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恒电流法电沉积镍为什么变黑,对电极也变黑了?
恒电流法电沉积镍为什么变黑,对电极也变黑了, 电解液 是0.1M Ni-0.025M Co,温度50度,对电极是铂电极,沉积完之后对电极黑的,沉积的电极镀上了一层东西,但是黑的,求解,电流密度选的是0.02A/cm2,跪求大神求解
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判断DNA和小分子作用模式的依据?
问下深刻钻研小分子与DNA作用的大侠们,你们是如何通过紫外、荧光光谱,热变性,粘度,圆二色谱等实验来判断其相互作用模式的,依据是什么?一般(1)紫外谱图计算的Kb值达到多少?(2)EB-DNA与小分子作用的Kb值达到多少?(3)ΔTm值为多大范围?(4)粘度变化趋势如何?才能界定其作用模式为 intercalation
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气体浓度的计算?
小硕最近在做气体响应,用的是60-600ml/min的 气体流量计 ,怎样计算得到气体浓度呢
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五氧化二铌的还原温度?谢谢!?
TPR, 五氧化二铌 的还原温度??我做到600度没有出峰啊!!
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羟基丙烯酸树脂合成?
我们昨天生产的羟基 丙烯酸树脂 发生了急聚反应,后来通过打入溶剂降温强行出锅了,今天检测此 树脂 粘度涂-4杯70秒,加入 固化剂 固化时间只有一个多小时,我知道肯定是原材料的问题,因为这个配方和工艺已经做了十几年了,但是就是不确定是哪个材料的问题面大,请哪位高手指点指点!
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红外及XRD数据处理关于扣除基线问题?
关于红外和XRD及其他类似数据曲线平滑,直接用origin平滑很难实现,而通过相关软件可以通过扣除背景的方式除去波动的峰值和杂峰,昨天看到一个师兄这么做的。我存在一个问题,这是不是有造假嫌疑?有些峰值不想要,可以直接通过扣除背景除去,而有些峰值没出现,也可以通过扣除背景或基线来添加上,这样的话数据真实性是不是就待商榷?
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#XRD
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想在泡沫镍上面电沉积钯,但是没有成功,求助大神哦!?
本来以为泡沫镍上面电镀钯应该很容易的,正常情况下, 氯化钯 溶液是黄色的,电沉积成功的话,单质钯会负载到泡沫镍上面,然后溶液变成无色。但是今天发现电沉积的过程中,溶液慢慢的变成了黑色,而且泡沫镍周围溶液出现了悬浮的细小颗粒,我觉得这个是不是单质钯?没有成功负载到电极上面,而是飘到了溶液当中,我的溶液里面是0.1mM的氯化钯和0.3mM的 氯化钠 ,文献上面也有用这样的配比做电沉积的,但是我的为啥不可以?求指导呢!
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气相色谱中,如何确定物质的出峰位置,还有如何确定某一出峰是什么物质?
气相色谱 中,如何确定物质的出峰位置,还有如何确定某一出峰是什么物质
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钙钛矿型敏化染料,效率达15%,两篇Nature?
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)教授迈克尔·格兰泽尔(Michael Gratzel)的研究小组,以及英国牛津大学(Universityof Oxford)和日本桐荫横滨大学的研究小组,分别独立开发出了转换效率超过15%的固体型染料敏化太阳能电池(DSSC)。约在半年左右的时间内就将转换效率提高了约4个百分点,大大超过了其他有机类太阳能电池。这种DSSC采用钙钛矿相的有机无机混合结晶材料CH3NH3PbI3作为染料敏化材料,并用由有机材料构成的空穴输送材料(HTM)取代了 电解液 。洛桑联邦理工学院开发的DSSC由玻璃、FTO、TiO2、CH3NH3PbI3、HTM及Au等构成。而牛津大学等开发的DSSC还与TiO2一同采用了铝材(Al2O3)。作为采用有机材料和无机材料制造的太阳能电池,两者首次实现了可与 结晶硅 型太阳能电池相匹敌的转换效率。这种结构的DSSC的前身是日本桐荫横滨大学教授宫坂力的研究小组于2009年4月提出的太阳能电池。当时,很多人尝试采用无机半导体微粒——量子点作为敏化材料,制造“量子点增感型太阳能电池”。宫坂指出“量子点效率低,并且存在电流反向流动等许多课题”。因此,将目光转向了CH3NH3PbI3。CH3NH3PbI3不仅能高效吸收从可见光到波长800nm的广谱光,还具有能在TiO2等多孔质材料上直接化学合成的特点。非常适合涂布工艺。不过,宫坂等人在2009年试制时,采用了传统的DSSC电解液,转换效率只有3.8%。之后,2012年来到宫坂研究室的牛津大学研究人员,用一般用作固体型DSSC的HTM的“螺二芴化合物”取代了电解液,结果转换效率首次突破10%,达到了10.9%。后来,随着工艺不断优化,转换效率仅约半年时间就猛增至15.36%。虽然此次的技术以DSSC为基础,但宫坂称“也有人指出这已不是DSSC”。因为从材料、元件构成及发电原理来看,其拥有很多跟有机薄膜太阳能电池和无机化合物CIGS(CuInGaSe)类太阳能电池相似的特点。正因为相似,如果不超越原来的太阳能电池,其混合材料意义就不大,而新太阳能电池在转换效率方面已经超越了原来的DSSC和有机薄膜太阳能电池。并且,据称今后还有可能超越CIGS类太阳能电池。CIGS类太阳能电池的转换效率目前最高为20.4%,宫坂表示“此次的太阳能电池采用现在的材料和技术,转换效率能达到17%。将来,还能够达到21%”。另外,新太阳能电池跟CIGS类太阳能电池不同,不使用铟(In)及镓(Ga)等 重金属 和稀有金属,能以成本非常低的材料制造。并且,一开始就是采用涂布工艺开发的,这也是一大优势。另一方面,新太阳能电池还存在两大课题。一是现在的有机无机混合材料虽然成本低,但含有对人体有害的铅(Pb)。最近,已开始尝试用锡(Sn)和铜(Cu)代替铅。另一个课题是元件特性差异太大。宫坂说“有的试制品转换效率高达约11%,有的试制品只能达到5%”。但据称这今后通过优化制造工艺能够解决。实际上,格兰泽尔等人的研究小组通过采用分两个阶段涂布形成CH3NH3PbI3的工艺,不仅实现了高转换效率,还大幅改善了特性差异。
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硅橡胶的固化问题?
目前小硕一枚,刚接触 硅橡胶 ,固化的时候一面完全固化,把一次性杯子减掉,发现背面仍很黏,原因是什么?
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高电压钠离子电池Na3V2(PO4)3?
Carbon coated Na3V2(PO4)3 as novel electrode material for sodium ion batteries http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S1388248111004619最近的一篇小作 大家有兴趣的话 可以下下来看看 2012-5-5 at 10:44 ]
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求告知目前无机化学研究的前沿方向?
求助无机化学研究的前沿方向,急用,是研究生的高等无机化学的课程,谢谢!
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汽轮机的内部结构照片?
汽轮机 的内部结构照片
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制备氧化石墨烯纳米复合材料时怎么过滤烘干才能成薄膜?
制备氧化 石墨烯 纳米 复合材 料时怎么过滤烘干才能成薄膜?谢谢!
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简介
职业:上海澳宏化学品有限公司 - 化工研发
学校:福州大学至诚学院 - 机械工程及自动化系
地区:甘肃省
个人简介:
所谓爱国心,是指你身为这个国家的国民,对于这个国家,应当比对其他一切的国家感情更深厚。
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