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化学学科
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请问大家哪里可以做暗场成像?
可以做,找个带HAADF的透射电镜,估计要超薄切片
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生物医学工程
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DNAstar的使用?
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化学学科
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EVA无卤阻燃线缆料?
氢氧化铝的量是不是过大了?
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化学学科
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碳酸酯交换成酰胺?
再次求助,真的没有办法接上吗?好难过
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化学学科
,
PVP/DMF?
没看错单位么
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求助!请问这种图是如何得到的?
这就是充放电曲线。你是用电池充放电设备测试的,还是用电化学工作站测试的? 是用的蓝电系统测的,就是不知道怎么把比容量-电压图中的这几圈单独摘出来放在一起的
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仪器设备
,
【讨论帖16】球形封头相比椭圆封头,谁的成型减薄量更大?
为什么封头标准上没有提出球形封头的成形减薄率? 你们计算的时候是按%多少算的。 15% 因为球封头 各厂家差异太大 标准没法统一给
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工艺技术
,
请问冷却循环水调节冷凝液温度,调节阀设置在循环水进水管好还是回水管上好?
不要一上来就问,你的问题都太廉价 先去搜索一下,这类问题在论坛上提了多次,各有各的意见,没有统一答案
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#调节阀
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仪器设备
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材料科学
,
压力容器封头焊接接头系数选取?
减薄量不同的厚度、不同的加工方法、不同的厂家等等,都会有差别,设计一般给出最小成形厚度即可。
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#压力容器
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化学传记:2010年诺贝尔化学奖得主家 理察?赫克 Richard Fred Heck?
图一 理察?赫克 Richard Fred Heck(来源:参考资料 1) 1931 年 8 月 15 日出生在美国麻塞诸塞州斯普林菲尔德 (Springfield, MA, USA),由于在钯金属催化交叉耦合有机合成反应 (Palladium catalyzed cross-coupling reaction) 的卓越开创性研究,而与根岸英一 (Ei-ichi Negishi) 和铃木章 (Akira Suzuki) 于 2010 年共同获颁诺贝尔化学奖。 赫克的主要贡献是藉由钯金属直接活化烯类化合物 sp 2 碳-氢键与亲电性试剂耦合构成新的 sp 2 碳 -sp 3 碳键, 如下列反应式所示( 式一 ): 式一 这样的交联耦合反应大大的影响了研发新药、材料甚至是既有的工业製程。让设计上将想要合成的大分子切割成容易製备的亲核试剂部分与亲电试剂部分,再各别合成后以钯金属催化耦合反应将两分子直接组合在一起,有效的形成碳 - 碳键、同时避免在进行某些官能基在反应条件不适合的问题,使得建构複杂分子的策略得以大幅改变。 而开创出如此重要研究领域的赫克他是怎么样开始走向化学的路呢? 说起来其实有趣,当赫克才 8 岁时,他们举家从麻州搬迁到加州洛杉矶的新家定居,而身为家中独子的他当时负起了自家花园设计的工作,他说:「我们那时有一块空地,而我的工作就是去找想要种的植物来种。」 于是他开始种了兰花,「然后我想了解肥料和喷剂,结果我发现我需要知道更多关于植物养份跟植物色素的事情。这样的求知慾把我带进了化学世界里,而我一路跟随着它从高中、大学一直到现在都不曾后悔过走上这条路。」就这样因为对化学的好奇心闯进了这个世界里。 当他高中毕业时他的父母鼓励他继续他的学业,于是他申请到加州大学洛杉矶分校就读并在 1952 年完成学士学位。赫克深深的被化学的複杂度和其广泛的应用性所吸引,他尤其享受研究出化合物合成方法的过程。 有着这样的热情,赫克于是很快的在 1954 年于 Saul Winstein 教授的指导下完成物理有机化学的研究获得博士学位。当他在瑞士在 Prof. Vladimir Prelog(1975 年诺贝尔奖得主)的指导下进行博士后研究时,他持续着对这方面的研究,一直到 1956 年他到 Hercules Powder 公司工作时为止,而他对这领域的研究也被囊括进了现在我们所读的有机化学教科书里。 儘管有着热情和天赋,伟大化学的发展单单只有一个人不见得能够成就,有些时候还需要点机缘,赫克在发现这个重要反应时也是如此。当赫克在 Hercules Powder 公司完成 Ziegler-Natta 催化剂反应相关的研究后,他的上司 Dr. David Breslow 对他说:「用过渡金属做些事吧!(Do something with transition metals)」。赫克就这样栽进了在当时还不是主流的过渡金属研究里。 在经过了几番研究也有了些成果如 Heck-Breslow cobalt hydroformylation,但实际上反应机构却像是一个黑盒子一样,你可以得到有用的东西,但却不知道到底他是怎么来的,要知道反应中的细节,才有机会做出新的化学。 百思不得其解之下赫克转向与对面实验室的同事 Pat Henry 讨论,从而他设计了下列反应进行测试( 式二 ): 式二 发现反应进行后很快地看到钯金属沈澱下来,而乙烯大量被吸收,从产物的分析才得知主要生成的产物为苯乙烯和二苯乙烯。从此开启了利用钯金属进行碳 - 碳键合成的世界。没想到就这样三个人两段对话改变了现代有机化学领域以及过渡金属催化的重要性,延伸出许多重要的研究。 而赫克和他的妻子现在居住菲律宾赫克在那里他的人生好像又回到了那个在洛杉矶的少年时期一样,赫克用着他的闲暇时间种着兰花。 参考文献 Richard F. Heck - Facts -- Nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/heck-facts.html The Nobel Prize in Chemistry 2010 -- Nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/advanced.html Wu, X. F., Anbarasan, P., Neumann, H., & Beller, M. (2010). From Noble Metal to Nobel Prize: Palladium‐Catalyzed Coupling Reactions as Key Methods in Organic Synthesis. Angewandte Chemie International Edition, 49(48), 9047-9050. Richard F. Heck - Biographical -- Nobelprize.org. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2010/heck-bio.html Richard Heck winsNobel Prize in chemistry -- University of Delaware. http://www.udel.edu/researchmagazine/issue/vol2_no2_security/richard_heck.html
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生物医学工程
,
求助一道中心原子杂化问题,这道题选哪个呢?
A项是sp3不等性杂化,三角锥形 B项是sp2等性杂化,正三角形 C项是sp3等性杂化,四面体形 D项是sp2不等性杂化,V形
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化学学科
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含量只有94%用什么方法鉴定好?
ESI,NMR,经验丰富的人是可以解出结构的
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生物医学工程
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普鲁士蓝染色法对石蜡切片进行染色,染色步骤详细描述,但是我发现切片基本上不着色,没有蓝色出现?
设置阳性对照
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#石蜡切片
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生物医学工程
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好怕怕,要做实验了,请问65%的浓硝酸水热釜中120℃加热会爆炸吗?
我们实验室已经爆炸了,马弗炉都炸烂了,哈哈,吓死宝宝了。
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#水热釜
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生物医学工程
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进行高氨氮废水处理调试时,在好氧段污泥驯化过程中,PH一直在8以上,未出现过下降是怎么回事?
污水处理是一个系统工程,根据你提供的片段还真的难以判断
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仪器设备
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求助:氧泵泵侧联轴器损坏?
损坏?看是什么损坏,是螺纹还是整体变形,有无修复的可能?不能修复,想快的话只能重新加工一个了,结构不复杂,只是要保证螺纹的加工精度。
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化药
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中试和工艺验证合并在一起做?
可以的 我们就是这样做的 只是我们中试用的都是大生产的设备 只是批量小了点
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说・吧
,
想在医药行业里找份纯粹的实验室工作怎么就这么难呢?
以前做过一次5L反应都做得头疼,感觉大反应没有小反应那样轻松方便。5L得烧瓶振荡也比较麻烦。 但这么说还是有些药厂的合成工作基本在实验室,只是偶尔下车间是吧? 今天上午一不错的药厂给我打电话,说想叫我面试。对方表示只是时不时下车间,可我仅因此就拒绝了。现在静心想,如果仅因少数的下车间机会就放弃一个好单位,是否有些值得思考?
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化药
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酰胺类化合物的鉴别?
伯仲胺基的酰胺类化合物在红外光谱应该存在特征光谱,所以可以用红外鉴别。
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化药
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生物制药的春天来了吗?
全合成,半合成,化学合成制药发展确实放慢了,看看FDA历年批药的数量和种类,生物制药的机会是来了,是不是春天还不好说哈
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职业:新奥(舟山)液化天然气有限公司 - 化工研发
学校:平顶山学院 - 化学化工学院
地区:台湾省
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时间是真理的挚友。
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