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对butler-volmer方程的理解?
发生反应的是电解液中的物质,并是电解液分解
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仪器设备
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化学学科
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工艺技术
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光催化反应装置怎么个弄啊?
定做汞灯,从接口插入釜内,光照,搅拌。
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腐蚀电位和开路电位?
那请问测零电荷电位时候,有个文献是腐蚀电位和零电荷电位比较,有的是开路电位和零电荷电位比较~~ 这个按您说的就应该是同一个比较方法? 这两个说法实际上是一样的
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细胞及分子
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关于超级电容器的两电极体系的测试问题?
过程不繁琐,也不麻烦,容量匹配,然后就可以测了
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说・吧
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PARSTAT 2273电化学工作站如何设置测线性扫描伏安法??
你逐一看软件菜单,要不你把软件菜单copy下来,发上来。
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关于旋转圆盘电极仪器?
用pine的多
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化学学科
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工艺技术
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关于对CO吸附有高选择性的金属?
谢谢回复,但煤气化就会达到这个温度,产物里还是有co分布的。... 没说清楚,在很多催化剂表面,这个温度下,一氧化碳要分解了。如果不在催化剂表面,还是可以的,
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化学学科
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ZSM-5制备方法,用KOH TPAOH Al2(SO4)3 和硅溶胶怎么做?
硅溶胶与水搅拌半个小时,在加入tpaoh搅拌半个小时,再加入铝源,室温下搅拌老化12h形成母液。将母液转移到带有聚四氟乙烯衬里的反应釜中于180度晶化5天左右
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仪器设备
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如何根据液硫池处理量确定其大小呢?
嗯,为保险器件,就弄个大池子吧,我选了4天,启动一次泵
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化学学科
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SCR法脱硝催化剂评价实验?
氨气不能和so2混合,铵盐。一般情况下颌no,o2混合后通入
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工艺技术
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氢氧化钙溶液和二氧化碳的反应属于传质控制还是反应控制?
是传质控制,反应速率很快,主要控制阶段是二氧化碳的溶解。 这个你都懂??你要不要那么牛逼
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工艺技术
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ICP法和原子吸收法测石油中Ni元素,结果相差25μgL,这相差也太大了!!?
这个浓度对于icp赢没问题,原子吸收的阴极灯的测定狭缝选的是灵敏线吗? 是灵敏线
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求助比电容capacity(mAh/g)转化及作图?
在电极进行充放电的过程中,充电容量和放电容量都会随着时间和充放电电压的变化而变化的。你将充放电的电压和随电压变化的容量导入到excel中,将容量数值除以活性物质的质量就可以得到图一的比容量了,
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化学学科
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关于BET 和 孔分散曲线的问题?
勉强算ii型吸附等温线吧,滞后环可说不清了,不过应该可以确定是无孔材料,但是有颗粒间的堆积孔,在高压区吸附量的剧增可以说明这一点。很多时候仪器给出的平均孔径与孔分布曲线上读出的最可几孔径数值不符,这可能和仪器与材料种类相关,期待高人解答这个问题。是不是让你将这些参数结合你的材料的结构性能进行关联呢?你的材料本身是无孔的,但是有大量的堆积孔存在,说明颗粒较小,比表面积也源于颗粒的外表面积,建议你用t--plot法结合bet分别计算一下外表面积和内表面积,加以说明;p/p0=0.99对应的是总的孔体积,可以用p/p0=0.5对应的作为材料自身的孔体积(你的材料无孔,此值会很小),二者之差作为堆积孔的体积,
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关于液体的表面张力的问题求教!?
本人认为这个精度已经很高了。液体的表面张力与温度、液体的纯度、测量方法等有很大关系。正辛烷在20度时的表面张力为21.8mn/m。异辛烷的表面张力(手边的手册)没有查到,是否可以参考类似表面活性剂手册、crc等。估计数值在21--22之间吧。fyi
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仪器设备
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工业生产“分液”求助?
情况1:粘稠产物在下层,想把上层水相移除,保留下层产物(下层很黏,故不愿排出,一旦放出就难再打进釜里面了),有无方便的工艺方法与技巧?非得要在原来的反应罐里么?为什么不再在下面或者旁边装一个计量罐之类的呢。在下面加罐的话就在反应罐底加管道视盅,把下层料放进去,留下上层料。最后放完上层料后再把下层料用压力压上去或者泵打,回罐或者去下一步工序。情况1:粘稠产物在下层,想把上层水相移除,保留下层产物(下层很黏,故不愿排出,一旦放出就难再打进釜里面了),有无方便的工艺方法与技巧?在下面加罐的话就在反应罐底加管道视盅,把下层料放进去,留下上层料,
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关于硬脂酸皂化问题,请各位高手帮助?
你做出来的东西要定型么?那加一些增稠剂之类起固化作用的,调一下比例,应该不太难做吧
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化学学科
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材料科学
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急急急!!!拉曼光谱?
raman 我做过 cu-zno, 没有发现峰 能否提供一下做拉曼时的测试条件?谢谢
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分析的高手们来看看这个应该很简单的问题?
微摩尔浓度啊。搞不懂为什么会不明白呢?
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化学学科
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关于贵金属-半导体复合光催化剂中载流子的转移?
应该是电子从tio2到贵金属传递。肖特基势垒的定义是:由于半导体和金属功函数不同,电子会从半导体传到金属,两者接触的界面处出现电子聚集,形成肖特基势垒。半导体电子能量高于这一微小势垒就会传递到金属上面,这 ... 谢谢回复,参加讨论啊。前段时间,朋友zhangxuming在rep. prog. phys. 上发的plasmonic photocatalysis综述,是这么描述的啊。金纳米粒子负载氧化钛,由于氧化钛的费米能级高于金的费米能级,n型半导体氧化钛界面上的电子转移到金粒子上,氧化钛中留下阳离子,而金粒子一侧富集电子,形成内建电场,方向是氧化钛到金。而界面处形成一个耗尽区,几乎没有载流子。当耗尽区在光辐射下,产生光生电子-空穴对,在内建电场的作用下,电子往氧化钛富集,而空穴向金粒子富集,
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简介
职业:上海燕达建设有限公司 - 给排水工程师
学校:安阳工学院 - 化学与环境工程系
地区:重庆市
个人简介:
在人生的道路上,当你的希望一个个落空的时候,你也要坚定,要沉着。
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