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工艺专业主任
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银纳米线的合成? 有人吗? 查看更多
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醛基和氨基反应生成席夫碱水凝胶对反应溶液的PH值有什么要求?需要用什么溶剂溶解? 水溶液可以的,ph别太低就行 查看更多
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求助RTO设计,完全没有思路? 沸石转轮的应用和选型的一些参考数据很重要,不过市场来看混乱得很!看来问题很严重,目前似乎很倾向用韩国的东西,为什么?查看更多
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求助,酰胺脱PMB的方法? pdc 酰胺上pmb, 钯碳干不动查看更多
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求助,酰胺脱PMB的方法? 楼上的答案+1,还可以DDQ或者氢溴酸狂煮,前提是你的结构能扛住 查看更多
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三维荧光光谱在Origen中如何正确作图? 题主最后问题解决了嘛?我也要和你同样的疑问 查看更多
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ATRP反应合成PDMAEMA的一些问题? 我曾经用EDTA水溶液萃取铜离子,效果不错,建议尝试一下。有机相就不要用四氢呋喃了,用二氯甲烷作溶剂吧查看更多
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叔醇为何室温下能与醋酸反应? 叔醇酯化反应的机理不大一样查看更多
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PMMA纳米微球购买? 网上找厂家要点样品 查看更多
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碳源优化? 不知道你的是什么菌,有的菌只能利用特定的碳源,有的菌可以利用多种碳源。对不同的菌来说,其影响是不同的。查看更多
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纤维素气凝胶的成型样子是如何的? GPC我们这边可以做,有需要站内联系查看更多
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透明ABS树脂? 奇美758,lg的 558a 和557都是透明的abs,确切的讲应该叫做mabs 查看更多
化学实验室实验:玻璃蚀刻与美感的结合(Glass Etching with Beauty)〔I〕? 学生讲义之一(Student Handout I) 实验介绍 本实验的目的是利用较安全的氟化氢铵(ammonium bifluoride),学生自行配製玻璃蚀刻膏(glass etching cream),设计有美感的图案(pattern),在玻璃表面上进行蚀刻(etching),然后发挥巧思以颜料妆点,创作自己独特风格的艺术化作品!如图一所示。学生还可以带回自己的作品,加以装饰美化,在家中摆设增加生活美学,这真是展现了化学实验与美感的结合。 图一 学生的玻璃蚀刻作品 近日平板电脑、智慧手机、电子书等智慧型手持电子产品引爆的流行风潮,接连攻占媒体版面,成为热卖主流,台湾的半导体产业在全球竞争中受惠崛起,交出炫目 亮丽的成绩单。这些电子产品内部最关键的零组件在製造过程中,需要在硅晶圆上定义出极细微尺寸的图案,而这些图案主要的形成方式,乃是藉由蚀刻技术,在微 影(micro-lithography)后所产生的光阻图案忠实地转印至光阻下的材质上,以形成积体电路的複杂架构。因此蚀刻技术在半导体製造过程中佔 有极重要的地位。 广义而言,所谓的蚀刻技术,包含材质整面均匀移除及图案选择性部份去除的技术。蚀刻技术中的湿式蚀刻(wet etching)係利用硝酸(nitric acid)与氢氟酸(hydrofluoric acid)的混合液来进行。此反应是先利用硝酸当氧化剂氧化材质表面的硅(silicon)成为二氧化硅(silicon dioxide),再利用氢氟酸溶解二氧化硅,以移除整面材质或选择图案,其反应如反应式[1]所示: Si + HNO 3 + 6HF → H 2 SiF 6 + HNO 2 + H 2 + H 2 O? ? [1] 普通玻璃的成分主要为二氧化硅,由于Si-F化学键结极强,因此氢氟酸不能用玻璃盛装,否则氢氟酸与玻璃的二氧化硅反应生成四氟化硅(silicon tetrafluoride, SiF 4 ),而导致玻璃的腐蚀,其反应如反应式[2]所示: SiO 2 + 4HF → SiF 4 ↑ + 2H 2 O? ? [2] 四氟化硅易溶于水,与氢氟酸继续反应生成氟硅酸(hexafluorosilicic acid, H 2 SiF 6 ),其反应如反应式[3]所示: SiF 4 ↑ + 2HF → H 2 SiF 6 [3] 氟化氢铵(NH 4 HF 2 )是一些蚀刻剂的成分,它能攻击玻璃的二氧化硅,而进行玻璃的蚀刻,其反应的产物为四氟化硅和氟化铵(ammonium fluoride, NH 4 F),如反应式[4]所示: SiO 2 + 4NH 4 HF 2 → SiF 4 + 4NH 4 F + 2H 2 O? ? [4] 虽然氟化氢铵腐蚀玻璃的强度不如氢氟酸,但是它对使用者比较安全。本实验採用氟化氢铵当作玻璃蚀刻剂,并与草酸、硫酸铵、甘油和蒸馏水混合,加入牙膏作为填充剂,搅拌调成膏状,配製成玻璃蚀刻膏。本实验的原理係利用氟化氢铵不与塑胶材质作用,而能腐蚀玻璃的特性,来展现化学实验与美感的结合。 药品和器材 1. 氟化氢铵(Ammonium bifluoride, NH 4 HF 2 )??15 g/组 2. 草酸(Oxalic acid dihydrate, H 2 C 2 O 4 ?2H 2 O)??7 g/组 3. 硫酸铵(Ammonium sulfate, (NH 4 ) 2 SO 4 )??8 g/组 4. 甘油(Glycerol, glycerin, glycerine)??35 g/组 5. 蒸馏水??10 g/组 6. 牙膏(便宜货)??1支/组 7. 电子天平(精确度1 g即可)??1-2台/班 8. 塑胶瓶(100-500 mL)??1个/组 9. 塑胶搅拌棒??1支/组 10. 玻璃容器或玻璃片(如镜子)??1个/人 11. 吹风机??1支/组 12. 水彩笔(旧的)??1支/人 13. 塑胶贴纸??1张/人 14. 小刀??1支/人 15. 乳胶手套??1双/人 16. 压克力颜料(各种颜色)??数瓶/班 17. 塑胶盆(小型)??1个/人 18. 卫生纸??1包/班 连结:玻璃蚀刻与美感的结合(Glass Etching with Beauty)〔II〕 查看更多
丹麦的能源政策(Denmark’s Energy Policy)? 书本「世界又热、又平、又挤」作者佛里曼(Thomas L. Friedman)提到人类大量排放二氧化碳,造成温室效应,使地球变热了;新兴国家崛起,许多人学习美国人的生活,造成能源需求的激增,使世界变平了;近世纪人口的快速膨胀,世界变挤了。这三项问题同时发生,造成气候变迁加速,能源供需失调,也可能造成地球动荡不安,危机重重。佛里曼是一位美籍犹太人,一位全球採访的专栏作家,一位「绿色革命」的推动者。他语重心长的道出,美国的政治人物若不能兑现三项承诺:加速发展绿色能源、美国不再是石油输入国、採取具体措施改善气候暖化,则美国将难以立足于能源危机的世界。 在美国受到严重警告之际,北欧的丹麦早已实施绿色能源多年有成。1973年石油危机发生时,丹麦是个几乎完全(99%)依赖国外能源的国家,他们曾一度辩论是否要核能,1985年决定放弃核能,转以能源效率与再生能源为重点,他们及早把重心摆在太阳能与风力发电,更培养出全新的产业。如今世界各地的风力涡轮机,有三分之一来自丹麦;全球生产转换生质能为燃料的酵素製造商中,两家有名的丹尼士柯(Danisco)及诺维信(Novozymes)都是丹麦公司。 自从1980年以来,丹麦的经济成长高达56%,能源消耗却只增2%,而且二氧化碳的排放量减少了34%。丹麦在能源策略里,承诺要使他们自己成为世界全面减少能源消耗的第一个国家,有效的解决方法,需要创新的能源政策,才能好好的使用再生能源。丹麦设定的2008~2011年的能源政策,目标在进一步减少对化石燃料的依赖,包括一些积极性的方案,确保他们在欧洲委员会中对整合气候与能源计画中提出的义务与誓言的承诺。其方案内容涵盖: 1. 节约能源:他们设定目标,要在2011年时在能源消耗总额上减少2%,2020年时减少4% (以2006年为基期) 2. 改进能源效率:在电热共生CHP(Combined heat and power)上,增加生质燃料的使用,减少化石燃料;另外增加风力发电,补助太阳能与波浪能(Wave power)的技术发展。 3. 能源税:从2008年,增加现有的二氧化碳(CO 2 )税,2010年开始徵收氧化氮(NO x )税。 4. 更有效的能源技术与运输:增加两倍的能源研究、开发与示範基金;增加生质燃料的运输,使其在2010年时佔燃料消耗的5.75%,2020年时佔10%。另外使用氢电车免课税等。 参考资料: 1. Thomas L. Friedman,2008, 世界又热、又平、又挤,天下文化出版。 2. “Denmark commits to overall energy reduction” and “Denmark’s energy policy 2008~2011” http://www.denmark.dk/NR/rdonlyres/3E7A … 082011.pdf 查看更多
酒石酸? 酒石酸 (Tartaric acid)学名为2,3-二羟基丁二酸 (2,3-dihydroxybutanedioic acid) 化学式为C 4 H 6 O 6 ,在水中溶解度为133 g/100ml (20°C),比重1.7568,熔点170℃,易溶于水,能溶于酒精,还原性很强,酒石酸为一种α-羧酸,是一种白色结晶的有机酸,存在于多种植物中,特别是葡萄、香蕉和罗望子,也是葡萄酒中主要的有机酸之一。被当作食品中添加的抗氧化剂,可以使食物具有酸味。 酒石酸的发现 在西元800年时,就有酒石的记录,此成份乃葡萄酒中存在的酒石酸钾。酒石酸的製程最早是在1769年由瑞典化学家卡尔?威廉?舍勒(Carl Wilhelm Scheele)发现。存在于葡萄汁中的酒石酸钾在酒精中的溶解度不大,因此当葡萄汁发酵製葡萄酒时,随着酒精含量的增加,这种盐逐渐沈澱出来,堆积在桶边和桶底,形成坚硬的固体,即所谓“酒石”。酒石是工业上製备酒石酸的原料,酒石酸也就因它而得名。 酒石酸的光学异构物 酒石酸具有两个手性对称的碳,并有多种旋光异构体,分别为L-酒石酸、D-酒石酸、外消旋酒石酸、内消旋酒石酸。 DL-tartaric acid (racemic acid) (外消旋酒石酸) (当D与L两者在1:1的比例) L-酒石酸广泛存在于水果中,尤其是葡萄。是最廉价的光活性酒石酸,常被称为「天然酒石酸」。工业上,L-酒石酸的主要甚至唯一来源仍然是天然产物。葡萄酒酿造工业产生的副产物酒石,通过酸化处理即可製得L-酒石酸。义大利是世界上L-酒石酸的最大生产国,这跟该国造葡萄酒的规模不无关係。D-酒石酸在天然产物中很罕见,但以比较高的含量存在于西非马里的一种植物里。外消旋酒石酸在工业上是通过双氧水与马来酸酐作用后水解製得,南非是主要的生产国。 酒石酸的工业用途 酒石酸最大的用途是用于食品工业,酒石酸像柠檬酸一样,被用作含有二氧化碳饮料的酸味剂,常与低廉的磷酸、柠檬酸、苹果酸配合使用。葡萄酒的酿造是使用酒石酸最主要的地方之一,也常用于有机合成工业、製药工业。其盐类异常用于多处工业上,如:酒石酸钾钠用在电镀工业,常为络合剂,用于镀锌、镀铜、镀锡、钴、镍、铁及其合金,也在製镜工业中作为还原剂,用于製造玻璃镜面及热水瓶。 参考资料 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E7%9F%B3%E9%85%B8 http://tw.knowledge.yahoo.com/qu ... 2%E7%9F%B3%E9%85%B8 http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1105052211681 http://encyclopedia.thefreedictionary.com/tartaric+acid http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608051100869 查看更多
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简介
职业:上海燕达建设有限公司 - 工艺专业主任
学校:山东胜利职业学院 - 机电一体化
地区:河北省
个人简介:只要让我创造一个国家的迷信,我就不管归谁给他制定法律,也不管归谁给它编歌曲了。查看更多
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