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给排水工程师
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求助 表面化学?
求助,请大神帮忙看一下这道题我的思路对不对错的话错在哪了 为何结果与答案不同 谢谢
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锂离子电池极片烘烤靠温度的几个问题?
锂离子电池 极片烘烤的几个问题:? ? 1.涂布完成后,烘烤时间和温度会对极片有所影响。都有哪些影响?? ? 2.NMP、H2O在不同大气压下的沸点是多少,在负压下的沸点是多少? ? 3.正极(油性PVDF体系)的烘烤靠温度应该是多少,负极(水性体系)的烘烤靠温度应该是多少
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#锂离子电池
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各位锂电大牛们,管式炉通氧气烧结电池材料在800-900度需要注意些什么?
想用 管式炉 通 氧气 烧结电池材料在800-900度,20小时,需要注意些什么?第一次烧结,希望大家帮帮忙!安全问题之类的。
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求学长学姐指教?
本科高分子材料与工程,以后出来做什么呢T^T
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光催化剂的制备和光催化反应器设计?
毕业论文做实验简单还是做设计简单
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如何使用气体扩散电极?
我从前的实验都是将 催化剂 涂覆在玻碳电极上,在简单的三电极体系(H 池子)中研究CO2的电化学还原,CO2流动鼓泡。最近想改进下反应的效果,想利用碳纸sigracet BC25在基底(文献上常用的气体扩散电极的基底),然后将催化剂涂覆在上面,评价反应效果。我的问题是使用这类气体扩散电极,可以直接在简单的三电极体系中吗?还是气体通过气体扩散电极有特定的要求,,反应池子要特殊设计吗?
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为什么X射线的衍射点会比电子衍射的少?
二维的X射线的衍射点都是只有几个特征点,而TEM会出现紧密排布的一片衍射点? 这是为什么呢?
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聚合物末端含有炔基含量标定?
合成了一种新的支化结构 聚合物 末端含有炔基,有什么方法可以测定端炔基的准确含量,或者类似文献,多谢各位大神!
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高效液相色谱(C18柱)分析1-氨基-2,4-二溴蒽醌的条件(流动相组成及配比,波长)。多谢?
高效 液相色谱 (C18柱)分析1-氨基-2,4-二溴 蒽醌 的条件( 流动相 组成及配比,波长)。多谢
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求解下面这张图的意思?
请问这张图表达什么意思?中间还有两条虚直线,要表达什么意思?谢谢!
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帮忙解释2371处红外峰归属?
初学者,各位大神帮帮忙,本人最近合成的苯并噁嗪,用 红外光谱 表征,在2371处出现了较明显的峰,不知道归属,帮忙告知下。
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磷酸铁锂纽扣电池充放电效率低,拆卸电池(图)?
磷酸铁锂正极材料 的充放电效率低,因此解剖电池如下:开始从正极看如下图a:正极片、隔膜、锂片,发现可以看到黑色的掉粉。有可能是在正极这边,也可能在负极那边。 图a??从正极向负极方向开始解剖将正极片取出,如图b:将正极片取出,并用白纸擦拭(如图c),擦拭后未见有黑色,见图右下角,且擦拭后的正极片表面仍光滑平整(见图d),图b 将正极片取出后的照片? ?? ?? ?? ?? ?图c 将正极片用白纸擦拭后的照片图d 将正极片取出后的照片? ? 以上可以判断黑色掉粉并不是在正极,现将隔膜移开(虽然才循环4次,但发现隔膜也负极的锂片粘结很紧),如下图e,白纸擦拭后发现有 黑色粉 ,说明我们刚开始看到的黑色粉存在于负极当中。且垫片边缘处也有黑色东西出现。图e??负极锂片处的照片 图f??垫片边缘处的照片? ?? ?? ?? ?? ?Sample Text电池充放电效率低,负极处黑色东西不知道怎么来的,请各位大侠指导,谢谢A_副本.jpgB_副本.jpgC_副本.jpgD_副本.jpgE_副本.jpgF_副本.jpg01.png
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不锈钢焊斑如何除掉?
如何除掉304、201、202 不锈钢 上的顽固焊斑,同时又不对201、202不锈钢有过多腐蚀,使其保持原有的光泽?请高手赐教,谢谢!
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安捷伦气象色谱仪?
本实验室想购买一台安捷伦的 气象色谱仪 ,从网上搜索怕被坑,求各位虫神介绍下什么型号的好,去哪买比较靠谱
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求助:二苄醚的液相色谱分析方法或者分析条件?
做的是 苯甲醇 通氧气氧化生成 苯甲醛 反应,怀疑有 二苄醚
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关于首次充放电的问题?
本人刚开始做锂电池研究不久,基本属于菜鸟一个。有个问题想弄清楚,请大家给予帮助:我做的锂电池的负极是 金属锂 ,正极是 二氧化钛 材料。装配完电池,用 万用表 测电池电压一般在2.3-2.9之间,所以选取测试充放电的电压范围在0-3V区间内,这是否正确?再有,测首次充放电是先放后冲这个顺序吗?如果这样,我的首次放电电压达不到3V,在二点多开始放电的,与后面的首次充电电位不匹配;问些同学,他们采用的是先充到3伏,再放电,即为首次放电,这种方式对吗?也有些人说第一次先放电,然后再充电放电,去掉第一次放电,后面的充放电才是第一次充放电,对吗?初学者,上边没有师兄做这方面,请大家指导一二。谢谢。
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环境电催化电极 结构、性能与制备?
环境电催化电极??结构、性能与制备作 者:冯玉杰,刘峻峰,崔玉虹 等著出 版 社:科学出版社出版时间:2010-7-1版 次:1页 数:377字 数:488000印刷时间:2010-7-1开 本:32开纸 张:胶版纸本书全面而系统地阐述了用于环境污染物去除的环境电催化电极的结构、性能、制备方法和应用情况,以及电催化氧化和半导体材料基础理论等方面的内容。全书共分10章:第1、3章介绍了电催化氧化和半导体材料相关基础理论;第2章介绍了电极结构和性能表征方法;第4章介绍了电极制备技术;第5、6章介绍了钛基二氧化锡电极制备、性能和结构表征方面的内容;第7章介绍了稀土掺杂钛基二氧化锡电极制备、性能和结构表征方面的内容;第8章介绍了苯酚在多种稀土掺杂电极上的电化学降解路径;第9章介绍了钛基二氧化铅电极和金刚石薄膜电极;第10章介绍了电催化氧化技术在有毒废水处理中的应用情况。本书是对作者十多年在该领域研究成果的系统整理和总结,具有较强的理论性和实用性。 本书可供环境科学与工程、材料科学与工程等领域的技术人员参考,也可供高等院校相关专业师生参阅。目录前言第1章 电催化相关基础理论简介 1.1 电化学及其在环境领域的研究与应用 1.1.1 电化学及其研究与应用的发展 1.1.2 电化学与环境问题 1.1.3 环境污染物的电化学处理 1.2 电化学体系的基本结构单元 1.2.1 电极 1.2.2 电解质溶液 1.2.3 隔膜 1.3 电化学和电化学工程中的几个基本概念 1.3.1 电化学反应、电荷传递与电流 1.3.2 电位与电压 1.3.3 法拉第定律 1.3.4 电流效率 1.3.5 能耗 1.4 电极/溶液界面的结构与性质 1.4.1 双电层的结构 1.4.2 双电层中剩余电荷的巨大作用 1.4.3 零电荷电位 1.4.4 电极/溶液界面的吸附现象 1.5 电极反应动力学简介 1.5.1 电极的极化 1.5.2 电极反应速率 1.6 电化学中的液相传质理论 1.6.1 液相传质的方式 1.6.2 浓差极化 1.7 电化学催化 1.7.1 电催化概述及其特点 1.7.2 电催化反应机理 1.7.3 电极的催化作用 参考文献第2章 电极结构表征与电催化机理研究 2.1 电极形貌表征方法 2.1.1 扫描 电子显微镜 2.1.2 透射电子显微镜 2.1.3 原子力显微镜 2.2 半导体电催化材料结构表征方法 2.2.1 X射线衍射 2.2.2 X射线光电子能谱 2.2.3 拉曼光谱 2.3 电化学分析方法 2.3.1 循环伏安法 2.3.2 极化曲线法 2.3.3 交流阻抗法 2.4 电催化氧化有机物降解性能分析方法 2.4.1 紫外-可见分光光度法 2.4.2 总有机碳 2.4.3 COD 2.4.4 有机物降解中间产物的检测方法 2.5 自由基检测方法 2.5.1 电子顺磁共振 2.5.2 荧光光谱 2.6 本章小结 参考文献第3章 半导体电极及其电催化性能 3.1 半导体电极的性质及相关理论 3.1.1 固体能带理论简介 3.1.2 半导体材料结构与导电机理 3.1.3 半导体电极/溶液界面的特点及电荷传递机理 3.2 氧化物半导体电极对有机物的电催化降解 3.2.1 电极材料与有机物的电化学转化效率 3.2.2 电极表面状态与有机物的电化学转化 参考文献第4章 DSA类电催化阳极材料制备技术 4.1 基体 4.1.1 基体的选择 4.1.2 基体的预处理 4.2 液相法DSA电极制备技术 4.2.1 浸渍法 4.2.2 溶胶凝胶 法 4.3 电辅助法制备DSA薄膜 4.3.1 电沉积法 4.3.2 阳极电氧化法 4.4 气相法电极制备技术 4.4.1 溅射法 4.4.2 化学气相沉积法 4.5 本章小结 参考文献第5章 钛基二氧化锡电极的制备及性能评价 5.1 浸渍法电极制备工艺 5.1.1 制备工艺参数优化 5.1.2 电极结构表征 5.2 电沉积法电极制备工艺 5.2.1 制备工艺参数优化 5.2.2 电极结构表征 5.3 溶胶-凝胶法电极制备工艺 5.3.1 制备工艺参数优化 5.3.2 电极结构表征 5.4 钛基二氧化锡电极电催化性能比较 5.4.1 有机物降解能力比较 5.4.2 产生自由基能力比较 5.5 钛基二氧化锡电极表面结构与性能关系研究 5.5.1 Ti/SnO2电极的电化学行为研究 5.5.2 SnO2电极半导体结构与性能关系 5.6 本章小结 参考文献第6章 提高钛基二氧化锡电极稳定性研究 6.1 电极失效原因分析及解决方法 6.1.1 涂层剥落 6.1.2 涂层溶解 6.1.3 钛基体氧化 6.2 提高浸渍法制备电极稳定性研究 6.2.1 含Co中间层对电极稳定性的影响 6.2.2 含Mn中间层Ti/SnO2电极的制备及性能研究 6.2.3 电镀中间层对电极稳定性的影响 6.3 提高溶胶-凝胶法制备电极稳定性研究 6.3.1 含Mn中间层对电极稳定性的影响 6.3.2 含Ru中间层对电极稳定性的影响 6.4 本章小结 参考文献第7章 稀土掺杂对钛基二氧化锡电极性能的影响 7.1 Gd掺杂钛基二氧化锡电极 7.1.1 Gd掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响 7.1.2 Gd掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响 7.1.3 Gd掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响 7.2 Ce掺杂钛基二氧化锡电极 7.2.1 Ce掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响 7.2.2 Ce掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响 7.2.3 Ce掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响 7.3 Eu掺杂钛基二氧化锡电极 7.3.1 Eu掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响 7.3.2 Eu掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响 7.3.3 Eu掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响 7.4 Dy掺杂钛基二氧化锡电极 7.4.1 Dy掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响 7.4.2 Dy掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响 7.4.3 Dy掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响 7.5 稀土掺杂对电催化性能影响机理分析 7.5.1 电极涂层的表面形貌、元素组成及晶体结构与电催化性能的关系 7.5.2 稀土掺杂Ti/SnO2电极降解有机物的性能比较 7.5.3 稀土掺杂Ti/SnO2电极的表面分析 7.5.4 稀土掺杂Ti/SnO2电极生成羟基自由基的比较 7.5.5 稀土掺杂Ti/SnO2电极的界面双电层 结构分析 7.6 本章小结 参考文献第8章 苯酚在几种电催化电极上的电化学降解路径分析 8.1 酚类物质催化氧化机理研究现状 8.1.1 国内研究现状 8.1.2 国外研究现状 8.2 影响电催化氧化降解苯酚的反应因素分析 8.2.1 电极材料及其表面结构的影响 8.2.2 反应条件的影响 8.3 苯酚在钛基SnO2电极上的电化学降解历程 8.3.1 Ti/SnO2电极降解苯酚的中间产物和反应历程分析 8.3.2 Gd掺杂Ti/SnO2电极降解苯酚的中间产物和反应历程分析 8.3.3 Ce掺杂Ti/SnO2电极降解苯酚的中间产物和反应历程分析 8.3.4 Eu掺杂Ti/SnO2电极降解苯酚的中间产物和反应历程分析 8.3.5 苯酚在不同掺杂的钛基SnO2电极上的电化学氧化过程比较分析 8.4 本章小结 参考文献第9章 其他电催化电极 9.1 钛基二氧化铅电极 9.1.1 电极制备工艺 9.1.2 制备工艺参数优化 9.1.3 电极结构表征 9.2 金刚石薄膜电极 9.2.1 金刚石薄膜生长工艺 9.2.2 电极制备工艺参数优化 9.2.3 硼掺杂金刚石薄膜电极对苯酚的降解特性研究 9.2.4 薄膜生长特性及电极结构表征 9.3 本章小结 参考文献第10章 电催化氧化技术在有毒废水处理中的应用 10.1 电催化氧化技术简介 10.1.1 电催化氧化技术的特点 10.1.2 电催化氧化技术的基本原理 10.2 电催化氧化技术的研究现状 10.3 电催化氧化法处理含百草枯农药废水 10.3.1 百草枯及其危害 10.3.2 百草枯生产废水及处理简介 10.3.3 电催化氧化法对百草枯生产废水的处理 10.4 电催化氧化处理含阿特拉津农药废水 10.4.1 阿特拉津废水的水质及危害 10.4.2 阿特拉津废水处理技术简介 10.4.3 电催化氧化法处理阿特拉津废水及运行效能 10.5 电催化氧化法处理煤化工废水 10.6 本章小结 参考文献
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环氧树脂合成路线及环氧树脂羟值?
合成双酚A型 环氧树脂 的合成路线环氧树脂聚合反应过程环氧树脂的聚合反应机理影响环氧树脂聚合的因素三废处理过程平均相对分子质量和相对分子质量分布环氧基的含量羟基含量当双酚A型环氧树脂的聚合度n>0时,在树脂的分子中就含有仲羟基。n愈大,平均相对分子质量就愈大,羟基含量也愈高。羟基对环氧树脂的固化影响很大。它能促进伯胺与环氧树脂的固化反应,能使酸酐开环与环氧基反应,所以羟基含量愈高,则凝胶时间愈短。在有些应用场合下需要知道环氧树脂的羟基含量来控制固化工艺。仲羟基在环氧树脂与金属等的粘接中起着重要的作用。仲羟基也是环氧树脂的活性反应点,在聚合物的改性、扩链及交联等应用上也起着重要的作用。羟基含量的表示方法通常有:羟基当量——定义为含1mol羟基的树脂的质量(g),单位为g/mol。羟值——定义为100g环氧树脂中羟基的物质的量,单位为mol/100g。从分子结构可知,平均相对分子质量为M的双酚A型环氧树脂其平均聚合度为n时,则该树脂具有n个羟基。所以可用羟基含量大致估算平均相对分子质量。它们之间的关系(理论值)如下:? ? ? ?[羟值]=(n/M)×100……………………黏度和软化点
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这个期刊是SCI收录的吗??
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering是SCI收录吗?影响因子是多少啊?
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这是压缩机的什么东西?
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简介
职业:永农生物科学有限公司 - 给排水工程师
学校:潍坊教育学院 - 化学工程系
地区:湖南省
个人简介:
青年时代太放纵就会失去心灵的滋润,太节制就会变成死脑筋。
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