醋氨己酸

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  • 关于氨氮和总磷的计算结果的求助

    现把tianshideyanlei网友发给我的求助短信帖出来与各位同行共同探讨和交流,请大家谈谈自己的经验和看法!1、关于氨氮的计算======在 2012-1-3 15:16:45 tianshideyanlei来信中写道:====== 四季风老师你好,我有个问题要请教你啦!我在论坛上看到有的版友是这样计算氨氮结果的,我有些疑问现在向你请教 样品2mL,空白0.051,样品浓度1.413,a=0.002,b=0.075,回归方程y=b+bx 带入方程是:(1.413-0.051)-0.002/0.075=18.1333 18.1333/2mL=9.0667mL 所配标准溶液是10ug/mL 则结果是:9.0667mLx10ug/mL=90.7mg/L 我不明白的是:他为什么要乘上10ug/mL呢?国标书上也没说要乘上10ug/mL呀?谢谢你帮我解答一下吧,我现在都晕晕的啦! ======在 2012-1-3 15:55:25 四季风来信中写道:====== 由于你回归方程计算的结果是mL数,不是ug数,所以要乘上标准使用液的含量,才能得到水样中氨氮的实际含量。 公式不是这样吗: 水样中氨氮的含量(mg/L) =相当于氨氮标准液mL数x氨氮标准使用液的含量(10ug/mL)/取水样mL数 由于分子与分母都同时乘上1000使结果单位是(mg/L)这一步就省了。 ====================================== 谢谢你四季风老师,这回我明白了,以前我的计算结果都是错误的啦!这把记得将结果乘上10ug啦!真是谢谢你啦!祝你每天都有好心情哈!2、求助总磷的计算结果======在 2012-1-5 8:19:57 tianshideyanlei来信中写道:====== 四季风老师,还有问题请教您哈,我向您学习了氨氮的计算结果,就是在最后计算时候乘上标准溶液的含量10微克。那么总磷在计算最后结果的时候还要乘上标准溶液的含量吗?我在电脑上计算标准曲线样品单位同样是毫升,标准溶液磷含量2.0微克。我在最后计算总磷含量时还要乘上2.0微克吗?麻烦你啦,老师 ======在 2012-1-5 9:51:36 四季风来信中写道:====== 肯定是一样的,如果回归计算是用标准溶液毫升数输入,并且样品在回归计算出来是毫升数的,最后同样要乘上标准使用液的含量(乘上2.0微克) ====================================== 信息已收到,现在都明白了。谢谢您对我的帮助、对我工作的支持!希望还能和您有交流的机会!谢谢啦!

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醋氨己酸相关的资讯

  • 团簇质谱+光谱 大连化物所为合成氨催化剂提供新思路
    p   近日,中国科学院大连化学物理研究所复合氢化物材料化学研究组研究员陈萍团队和分子反应动力学国家重点实验室团簇光谱与动力学研究组研究员江凌团队合作在合成氨反应机理研究中取得新进展,相关结果发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.,DOI:10.1002/ange.201703864)上,并被选为“热点文章”。 /p p   实现温和条件下氨的高效合成一直是催化领域的重要研究课题。陈萍团队首次报道了具有优异低温活性的LiH-3d过渡金属这一复合催化剂体系,并提出了“氮转移”催化机理:LiH作为第二催化中心,可以转移过渡金属表面的氮物种形成Li2NH/LiNH2,继而加氢放氨。这种双中心的催化机制打破了单一过渡金属上反应物种的活化能垒和吸附能之间的限制关系,使得氨的低温低压合成成为可能(Nature Chemistry,2017,9,64)。而该催化剂上氮的活化和转移转化的微观机制尚有待深入研究。 /p p   在该工作中,大连化物所研究团队以LiH-Fe复合催化剂为研究对象,发现Fe与LiH在界面处存在强的相互作用。利用自主研制的团簇质谱与光谱联用实验装置,并与密度泛函理论计算紧密结合,成功探测到该催化剂表(界)面存在Li-Fe-H三元氢化物物种(如Li4FeH6,Li5FeH6等)。更为有趣的是这些氢化物物种可与N2反应直接转化为含有Fe-(NH2)-Li和LiNH2的物质,实现了N2的解离、向Li的转移和加氢 同时,三元氢化物中与Fe结合带负电荷的氢则转化为与N结合带正电荷的氢,完成了两电子转移。这些基于团簇反应的研究结果暗示了在Fe-LiH表(界)面形成的Li4FeH6很可能是催化活性中心,而N2的活化则有可能从传统Fe基催化剂C7位上的均裂过程转变为“氢助解离”机制。这项研究加深了对LiH-3d过渡金属催化剂上合成氨反应机理的认识,为新型高效合成氨催化剂的设计开发提供了思路。 /p p   上述工作得到国家杰出青年基金、基金委重点项目、教育部能源材料化学协同创新中心(iChEM)和大连化物所甲醇转化与煤代油新技术基础研究专项(DICPDMTO)的资助。 /p
  • 大连化物所实现铜晶面串联催化促进电化学还原硝酸盐合成氨
    近日,大连化物所催化基础国家重点实验室汪国雄研究员和包信和院士团队在电化学合成氨研究中取得新进展,发展了一种原位衍生的高性能Cu纳米片催化剂,提出了Cu晶面串联催化促进电化学还原NO3-合成NH3的有效策略,并加深了对Cu催化剂上NO3-转化为NH3反应机制的理解。   电催化还原将硝酸盐(NO3-)污染物转化为高附加值的氨(NH3),为氮资源循环利用提供了一种有前景的解决途径。NO3-转化为NH3需要经历复杂的多步质子电子转移过程,导致动力学速率缓慢,过电势高。同时,竞争性析氢反应(HER)降低了NH3法拉第效率及分电流密度。因此,硝酸盐电催化还原(NO3-RR)的关键是设计制备高活性、高选择性和高稳定性的催化剂。本工作报道了一种电化学原位衍生的高性能铜(Cu)纳米片催化剂,在流动相电解池中,该催化剂在-0.59 V vs. 相对可逆氢电极(RHE)条件下获得了665 mA cm-2的NH3分电流密度和1.41 mmol h-1 cm-2的NH3产率。该催化剂表现出700 h的高稳定性,在365 mA cm-2电流密度下,NH3法拉第效率保持在~88%。电化学原位谱学表征结果表明,氧化铜(CuO)纳米片在RR反应条件下被原位还原为金属Cu,提供了NO3-电化学还原的活性位点。物理化学和电化学表征以及密度泛函理论计算结果表明,原位衍生Cu纳米片的高性能归因于Cu(100)和Cu(111)晶面的串联催化作用。由于Cu的不同晶面上静电势的差异导致NO3-吸附强弱的差别,其中Cu(100)更容易吸附NO3-并促进其转化为NO2-,产生的NO2-随后迁移在Cu(111)上进一步还原,从而促进了NH3的生成。   相关工作近日以“Enhancing Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia over Cu Nanosheets via Facet Tandem Catalysis”为题发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。该工作第一作者是我所502组博士研究生付云凡和博士后王硕。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。
  • 文献解读丨可见光促进Katritzky盐通过脱氨烷基化反应合成β ,γ -不饱和酯类
    本文由中国科学院大学协同创新实验室所作,文章发表于Oganic Letters (Org. Lett.2021, 23, 5, 1577–1581)。 可见光促进的脱氨烷基化反应已经成为一个化学合成的重要研究方向,从廉价易得的原料出发合成羰基化合物是现代合成科学的重要目标,而β,γ-不饱和羰基化合物因其独特的活性特征,日益成为有价值的合成砌块。传统方法合成β,γ-不饱和羰基多建立在过渡金属催化的交叉偶联反应,如钯、镍或铜催化下的烯醇和烯基卤代物、烯基磺酸化合物等反应(图1A)。近年来,可见光促进的脱氨烷基化反应已经成为多样化烯烃制备的重要手段(图1B), 而利用弱相互作用EDA形成的策略,该课题组发现仅仅通过碱金属盐(例如,NaI, NaOAc, K2CO3等)便可以与N-羟基邻苯二甲酰亚胺酯(NHPI esters)以及系列吡啶盐等形成EDA复合物(图1C)。据此,作者推测仅仅通过碘化钠和Katritzky盐就可以直接形成EDA复合物,产生的烷基自由基与双键偶联,再生成相应的产物(图1D)。通过可见光促进EDA复合物引发的Katritzky盐与烯烃的脱氨基烷基化反应,成功实现了β,γ-不饱和酯类化合物的构建,该方法原料简单、条件温和,无需过渡金属催化和额外的添加剂,具有通用性。图1 首先进行反应条件的优化,分别以1a和2a为原料,在45℃的LED光照条件,DMA为溶剂,加入NaI(20% mol%)反应过夜后得到的偶联产物3a,获得了最优收率95%(图3)。由于这种弱相互作用形成的复合物是很难直接分离表征的,UV-vis光谱表征技术的发展为我们研究这种弱相互作用的形成提供了有利的检测手段。利用岛津UV-2550对反应中的各底物之间,底物与催化剂之间以及底物自身的紫外可见光谱进行表征测试,明确了碘化钠和Katritzky盐直接形成EDA复合物的猜想,为实验的机理研究提供了有力的证据(图2)。进一步对1a和NaI的EDA复合物进行了DFT计算,发现其溶剂化的络合自由能为9.6 kcal/mol。 除此之外,在实验条件优化过程中,作者还使用了GC-2010 plus,GCMS-TQ8040用于制作反应产率的标准曲线。对反应产物不易分离或者分离后难以提纯而又对产率有严格要求的反应体系,利用绘制的标准曲线,不仅能够得到准确快速的每次优化条件的产率值,而且大大减轻实验操作者工作量,能够提高实验效率,减少实验耗材的使用(图3)。 图2图3 随后,作者对于底物的适用性进行了扩展,对于系列苯丙氨酸衍生的含吸电子基或者供电子基的吡啶盐(3a-g)均可以顺利反应。此外,该方法可耐受多种官能团(3h-n)(图4)。同时,二苯乙烯上取代基的影响(3o-s)也被一并考虑,亦具有较好的结果;苯乙烯(3t)的反应也得到了相应的β,γ-不饱和产物,尽管产率有所降低,其具有很好的E/Z比率,取代的苯乙烯(3u-x)也得到相应的产物,但是E/Z比率出现降低。该方法也适用于肉桂酸(3t)为原料和吡啶盐的反应,各种取代肉桂酸(3y-b’)也容易发生反应,可以得到高E/Z比例的β,γ-不饱和酯(图5)。 图4图5 同时,对于反应机理,作者进行了详细的DFT计算并进行了阐释(图6)。 图6 本研究开发了一种更为简单的合成β,γ-不饱和羰基化合物的方法,只需要NaI和Katritzky盐即可实现。DFT计算研究表明二者间的弱相互作用力加速催化EDA的产生,并揭示了自由基反应的机理。该反应从廉价易得的原料出发,不使用过渡金属催化剂和任何添加剂,操作性强,通用性良好。 关联仪器 文献题目《Photoinduced α‑Alkenylation of Katritzky Salts: Synthesis of β,γ-Unsaturated Esters》 使用仪器岛津UV、GC、GCMS 作者Chao-Shen Zhang,† Lei Bao,† Kun-Quan Chen, Zhi-Xiang Wang,* and Xiang-Yu Chen*Corresponding Authors:Zhi-Xiang Wang − School of Chemical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China Xiang-Yu Chen − School of Chemical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China Authors:Chao-Shen Zhang − School of Chemical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, ChinaLei Bao − School of Chemical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, ChinaKun-Quan Chen − School of Chemical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China †C.-S.Z. and L.B. contributed equally. 声明 1、本文不提供文献原文。2、所引用文献仅供读者研究和学习参考,不得用于其他营利性活动。3. 文中涉及最优,最佳类描述,限于实验组别对比结果。4. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。

醋氨己酸相关的仪器

  • 德国 WTW 品牌生产的高品质新一代氨氮分析仪专门为各种水质监测系统和污水处理厂进行控制和监测污水而设计,结构紧凑,性价比好,能胜任地表水、饮用水、海水及各种复杂工业污水等多种水体的监测。仪器由控制器分析模块和试剂托盘组成,可壁挂式安装,也可立式安装。优势概述:新环保测试标准试行后第一款通过中国环境保护产品认证(EPA) 的氨气敏电极原理的设备独特高效的氨气分离功能无与伦比的准确性和稳定性不受水样颜色、浊度等多种因素的干扰自动清洗,自动校准超长维护周期(6个月),极简维护方式超宽测试量程,适用各种复杂水体绿色环保无二次污染测试原理:TCU/A111氨氮水质在线自动监测仪采用独特的氨气敏电极测量原理。在强碱环境下,水样中所有的铵根离子、溶解态氨气分子及水和氨分子,转变成气态氨从水样中逐出,透过选择性膜后进入电极中,改变电解液的pH。pH的变化量与气态氨有良好的线性相关性,从而检测出水样中氨氮的浓度。满足环境保护部最新发布的氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法的要求,通过中国环境保护产品认证 (EPA认证)。
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  • 雷磁DWS-296型氨(氮)测定仪【主要特点】采用LCD显示,中文操作界面,使用简单方便智能判定终点,支持连续测量、定时测量、平衡测量支持数据存储(200套)、查阅、删除、传输支持2点标定具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输和打印配套自动测量装置,采用自动混合装置和自动恒温系统,测量可靠性、稳定性好标配氨气敏电极,测定速度快,方法可靠,且可免受样品颜色、金属离子和浊度的影响 雷磁DWS-296型氨(氮)测定仪【技术参数】型号技术参数雷磁DWS-296型氨(氮)测定仪测量参数pN值、氨氮浓度、mV、温度值测量范围pN(0.00~8.00)pNmV(-1800~1800)mV氨氮浓度(0.05~1000)mg/L温度(0.0~40.0)℃电子单元基本误差pN±0.01pN±1个字mV±0.1%FS氨氮浓度±1%温度±0.3℃±1个字稳定性(±0.01pN)/3h电源控制单元:9VDC,500mA,内正外负测量单元:AC (220±22)V / (50±1)Hz尺寸(mm),重量(kg)控制单元:300×220×80,1测量单元:370×380×510,13
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  • 【应用领域】n 主要适用于火力发电厂锅炉给水中联氨含量的连续测定。通过监测锅炉水源的联氨浓度,可以严格控制联氨投放量,达到既不浪费又能更好有效地除氧。 【主要特点】n 采用单片机控制,中文菜单,操作简单;n 可同时显示联氨浓度(μg/L)和温度(℃)值; n 支持自动温度补偿功能, n 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能;n 具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置;n 具有RS-232或RS-485数字接口(2选1);n IP65防水等级。 【技术参数】 型号技术参数SJG-7835A测量范围N2H4(0~199.9)μg/L温度(-10.0~120.0)℃分辨率N2H40.1μg/L温度0.1℃仪器基本误差N2H4±5.0μg/L温度±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他) 电子单元基本误差N2H4±2.0μg/L温度±0.3℃仪器重复性不大于2.5μg/L电子单元稳定性(±2.0μg/L)/24h 90%响应时间3min外壳防护等级IP65电源AC:(220±22)V;(50±0.5)Hz尺寸(mm),重量(kg)电子单元144×144×150,2测量单元224×288×628,10
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醋氨己酸相关的耗材

  • 安徽液氨测定器液氨测定器李森科瓶、液氨纯
    别名:李森科瓶、液氨纯度测定器【用途】该仪器采用硼硅玻璃经灯工,刻度制成,它适用于化肥厂测定液氨之纯度【造型及原理】它的外形基本上是呈圆筒形,上端开口,下端为锥形细尾管(又名盲肠管)供残留液读数用,管身上下刻有分度值,开口是便于液氨挥发。其原理:液氨在自然状态下可迅速挥发,把残留水分中含有少量液氨用硫酸滴定,从残余水中减去液氨含量,计算出氨的纯度【使用方法】本仪器使用简单,只要把液氨引入器中至一定刻度处,让其自然挥发后,用硫酸滴定,使残留在水份中的液氨生成硫酸铵沉淀于细尾管中,然后把器内的水分减去硫酸铵的量,既能计算出液氨的纯度,取样时应注意调节取样活塞以免液氨冲出,液氨系易燃物必须严防烟火。
  • 安徽液氨测定器液氨测定器李森科瓶、液氨纯 yyacdq2577 200ML
    别名:李森科瓶、液氨纯度测定器【用途】该仪器采用硼硅玻璃经灯工,刻度制成,它适用于化肥厂测定液氨之纯度【造型及原理】它的外形基本上是呈圆筒形,上端开口,下端为锥形细尾管(又名盲肠管)供残留液读数用,管身上下刻有分度值,开口是便于液氨挥发。其原理:液氨在自然状态下可迅速挥发,把残留水分中含有少量液氨用硫酸滴定,从残余水中减去液氨含量,计算出氨的纯度【使用方法】本仪器使用简单,只要把液氨引入器中至一定刻度处,让其自然挥发后,用硫酸滴定,使残留在水份中的液氨生成硫酸铵沉淀于细尾管中,然后把器内的水分减去硫酸铵的量,既能计算出液氨的纯度,取样时应注意调节取样活塞以免液氨冲出,液氨系易燃物必须严防烟火。
  • 多功能石油密度计算器
    名称:石油多功能计算器 型号:PLD-1885B价格:3800规格:(长)195mm ×(宽)100mm ×(高)45mm材质及用途:温度15度可以换算,视密度换算成标准密度可以到温度20度功能:油品计算器(原油、石油产品和润滑油三种油品)标准配置: 1 中文合格证书 1份2 使用说明书 1份3 电源线 1根(发货附带:USB充电线1.5米/产品说明书/合格证)关键词:石油多功能计算器、多功能石油密度计算器、密度换算器油料计算器、石油密度计量表产品说明:PLD-1885B石油多功能计算器属于油品计算器,该计算器根据国标GB/T1884和GB/T1885-1998【石油计量表】,分别对原油、石油产品-和润滑油三种油品,通过计算程序,快速、准确的计算出各种罐(船)内或通过流量计的某种油品的标准密度ρ20、体积修正系数VCF、温度使用范围可延伸到-55℃,体积压缩系数cpi并根据不同的温度、压力条件下的油品体积VT,自动计算出油品的标准体积V20和重量(质量)m,对原油还可以算出含水量ms和纯油量mc。该仪器同时可以满足GB/T11139【馏分燃料十六烷值指数计算法】标准的要求。可以快速准确的完成对十六烷值指数的计算。性能阐述:计算程序采用积木式结构,操作顺序无严格要求,计算器在运算时也可终止其计算,去计算新的内容。同时取消了温度使用范围-55℃--150℃的限制,本计算器的温度没有限制,可以任意输入,但超出自然界物理特性输入算出的数据可能没意义。为保证计算器计算结果准确无误,本计算器设有检查键,按此键,显示屏会逐个将输入参数显示出来。计算器的设计能方便增补计算内容或容积表。为便于操作、直观、键盘上的符号、显示符号与石油计量表一致,面板采用触摸开关,美观大方,易清洁。计算速度快(按一下计算结果键立即显示计算结果)、体积小、重量轻,便于携带,还可兼做加、减、乘、除运算。计算器耗电小,可采用电池或专用交流电源(220V)两种供电方式。技术参数:执行标准:GB/T1885-1998 ,GB11139-89 输入电压:AC220V 50Hz(或四节7#电池1.5V)尺寸大小:L×W×H=(长)195mm ×(宽)100mm ×(高)45mm接口方式:USB2.0精 确 度:0.0005g/ml测量温度:室温或其他任意温度适用范围:原油、产品和润滑油三大数据库集成及馏分燃料油十六烷值指数;技术支持:西安石油工程技术中心支持随机配置:1 中文合格证书 1份2 使用说明书 1份3 电源线 1根售后服务:本产品自购买之日起,非人为责任事故我厂免费保修一年(中国大陆),长年维修(不提供中国大陆以外的任何免费维修)。举例说明:在温度21.1℃时测的汽油(产品类)视密度为723.5kg/m,求标准密度为?按开机(NO)→按产品→按数字键和小数点键输入723.5→按t’→输入21.1→按P20→显示结果为724.5。服务领域的优势能力:颗粒计数器,油液颗粒度分析仪,油液粒子计数器,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施。
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