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碘苄醇

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碘苄醇相关的论坛

  • 对硝基苄醇

    有谁知道对硝基苄醇的检验方法啊,找了好久都没有找到。

  • 氯化苄、甲醇的气相色谱分析

    [color=#444444]我们需要进氯化苄原料,进厂检测纯度,国标上使用的是玻璃填充柱,安装和使用都不方便,不知有没有使用其他柱子检测的,能否告知检测方法。[/color][color=#444444]我们甲醇精馏需要检测甲醇的纯度,选择什么柱子合适,什么检测方法?[/color]

  • CAD可用于检测苄醇和磺酰胺?

    CAD可用于检测苄醇和磺酰胺?

    如题;某个生产过程使用苄醇和另一个化合物A反应生产磺酰胺;可是磺酰胺紫外响应很弱,因此想尝试CAD检测器;但是CAD上没有找到苄醇和磺酰胺的峰,是不适合用这个检测器么?

  • 测氨氮,纯水空白混凝沉淀预处理后会浑浊

    氨氮测验,样品混凝沉淀预处理,所以纯水空白也混凝沉淀预处理,现在是调pH到10.5的话,纯水空白混凝沉淀会变浑浊,把氢氧化钠量少加,但pH值达不到标准的10.5,纯水空白就不会变浑浊?遇到这问题问你处理?标准里混凝沉淀预处理为什么pH要调到10.5

  • 【转帖】资料:碘盐的辨别及碘过量的危害

    资料:碘盐的辨别及碘过量的危害  2009年08月12日07:43[b]碘盐的概念[/b]碘盐是指含有碘酸钾(KIO3)氯化钠(NaCl)。由于中国大部分地区都缺碘,而缺碘就会引起碘缺乏病(虽然碘是微量元素),所以国家强制给食用的氯化钠食盐中加入少量的含碘盐。人体内2/3的碘存在于甲状腺中,甲状腺可以控制代谢,而甲状腺又受碘的影响。所以,若碘不足的话,就可能引起心智反应迟钝、身体变胖以及活力不足。我国学者早就报道甲状腺肿病,而且我国是世界上最早用海草治疗这种疾病的国家之一。碘是1811年Courtois提出的。膳食中的碘大部分在胃肠道中转变未碘化物,几乎被机体完全吸收,在进入血液后分布于全身的细胞外液。肾脏是碘的排泄器官。虽然人体摄入的碘量很少,但是肾脏没有保留碘的机能。少量的碘也通过粪便排出。每年的5月15日全国碘缺乏病防治日,宣传吃碘盐能有效防止碘缺乏病。[b]碘盐的辨别[/b]1、看包装。 精制碘盐用聚乙烯塑料包装,印有加碘字样,并标明生产单位、出厂日期,字迹清晰,袋质量,印制精美,封口严密整齐;假冒碘盐字迹模糊,包装粗糙。2、看色泽。 精制碘盐外观洁白;假冒碘盐外观淡黄,或暗黑色,不干,易受潮。3、用手捏,鼻闻,口尝。 精制碘盐手抓捏较松散,颗粒均匀,无臭味,咸味纯正;假碘盐手捏成团,易散,口尝有苦涩味,闻之有氨味。[b]碘的作用[/b]我们首先需要了解碘有哪些主要生理功能?研究发现碘的主要生理功能都是通过甲状腺素来完成的,尚未发现碘具有独立的生理功能。因此下面介绍的碘的生理功能其实就是甲状腺素的生理功能。1.促进能量代谢:促进物质的分解代谢,产生能量,维持基本生命活动;2.维持垂体的生理功能;3.促进发育:发育期儿童的身高、体重、骨骼、肌肉的增长发育和性发育都有赖于甲状腺素,如果这个阶段缺少碘,则会导致儿童发育不良;4.促进大脑发育:在脑发育的初级阶段(从怀孕开始到婴儿出生后2岁),人的神经系统发育必须依赖于甲状腺素,如果这个时期饮食中缺少了碘,则会导致婴儿的脑发育落后,严重的在临床上面称为“呆小症”,而且这个过程是不可逆的,以后即使再补充碘,也不可能恢复正常。

  • 淀粉遇碘变不变蓝?(参与有奖励)

    一般的常识是淀粉遇碘就会变蓝。有没有版友试过,如果淀粉配制的溶液不加热煮沸的话,会不会变蓝?淀粉遇碘变蓝的原理是什么?(欢迎大家参与讨论)

  • 【求助】重铬酸钾法测COD,回流后加纯水变浑浊

    请教大家一下,本人在污水厂测COD时,回流冷却后,加纯水时发现进水样品变浑浊,底部有些白色沉淀,出水样品则不会浑浊,但也有沉淀出现,我们厂加掩蔽剂HgS04是这样的,规定进水加0.3g,出水加0.4g。氯离子也做过测定,大概范围在(700-1000)mg/L左右,偶尔还会偏低。

  • 浅谈核聚变发电

    一、核聚变的原理  核聚变,又称核融合,是指由质量小的原子,比方说氘和氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子弹互相聚合作用,生成中子和氦,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量。由较轻的原子核变化为较重的原子核,称为核聚变,就像我们每天见到的发光发热的太阳。二、核聚变发电的优势  我们目前所使用的常规能源都存在着种种缺陷,如环境的污染、资源不可再生而面临的枯竭,而风能和太阳能所能提供的电力也是有限的,利用核裂变原理而建成的核电站所产生的核废料都要严格监测,不然就会贻害千年。  核聚变发电的优势则相当明显了,就海洋中的氘资源几乎是取之不尽用之不竭,核聚变最理想的氦3虽然在地球上找不到,但在月球上却是应有尽有,所以不用担心面临能源枯竭的问题。  相比核裂变,核聚变所释放出来的能量就要强得多,而且不会产生放射性的核废料,所产生的核辐射也要小得多,因此,核聚变是一种清洁高效的能源。可以这样认为:核聚变电站可以一劳永逸地解决全球变暖问题。  核能是一种令人生畏的能量,原子核虽然小,但微小的质量亏损在乘以光速的平方后将会获得巨大的能量(质能方程E=mc2),只要我们能够控制住它,将这股能量缓缓放出,将会获得比核裂变更加巨大的能量。三、核聚变发电的难点  核聚变有着我们现有能源没有的优点,但是直到目前为止,人类还没有完全掌握到控制它的技术,要想获得核聚变装置必须突破非常多的瓶颈。  核聚变的反应需要近亿摄氏度的高温才能进行,原子弹爆炸可以达到这个温度,所以第一颗氢弹爆炸的时候是首先利用原子弹爆炸的高温来触发核聚变的起燃器。不过到目前,激光技术的发展使得核聚变“点火”的问题得到了解决的可能,除此以外,超高额的微波加热也可以达到这个温度。  其次,核聚变进行的高温下具有很高的内能,也就意味着将会出现各种各样的能量丧失机制。聚变的方式也存在着各种各样的不稳定性。这些基本科学问题没有解决,核聚变发电就实现不了。  而且,装置材料问题是核聚变发电必须要解决的问题,聚变产生的中子撞击、核聚变原料的沉积也会对装置材料产生破坏,如果解决不了,即使建成了核聚变反应堆也不知道能够运行多久。  还有就是它的辐射问题,即使相对核裂变的辐射要小,也还是存在着,这也给核聚变制造了一个大障碍。四、未来核聚变发电的走向  当我们的常规能源枯竭,风能、太阳能不能满足我们的需要,核聚变发电就是我们的明日之星。如今不少国家都在研究受控热核反应的理论和技术,美国、俄罗斯、日本和西欧国家都取得了进展。中国也在积极发展核聚变技术,并且称为世界上第一个建成并正真运行的全超导非圆截面的核聚变试验装置,已经处于世界领先水平。  也许在未来的二十年内,我们可以看到核聚变发电的曙光。在更远一点的时间,我们会获得可以真正有价值的核聚变电站。

  • 流动相乙腈改成甲醇,出峰顺序会变吗?

    经典c18柱,样品在甲醇中溶解度比乙腈好一点点。之前一直用乙腈洗脱,昨天试了下甲醇,峰形完全不一样,进了个标准品,我甚至怀疑出峰顺序改变了,有这种可能吗?

  • 纯水机的电导率不断跳动变值,求救

    食品厂的制水系统,我关机的时候忘记关浓水阀门,后来巡查才发现。接下来,我就开机试一下,原水电导率,纯水电导率,不断变值,原水电导率是134.6 -136.6不断变值,纯水电导率是5.5-7.0不断变值。正常的话,是只有尾数变的,比如5.5-5.7,并不会不断变值,8个小时下来,变化都不大。这次可是闪来闪去一样,不断地变。有人知道是怎么回事吗,问题严重吗?

  • 【求助】KOH-乙醇溶液为什么会变黄?

    我部门使用的KOH-乙醇溶液刚开始配制的时候是无色透明的,但是放置两三天以后颜色就自动变黄了,请各位帮忙分析一下是什么原因造成的,有没有什么解决的办法?

  • 【讨论】为什么倒易空间的衍射点对应值比点分辨率低?

    记得FEI的汤栋老师有一次讲到Titan的点分辨率,他说拍到一个电子衍射,大概是Si或者金的,最远的衍射点对应的d值要远小于点分辨率值,他说这应该是Titan的一个好处,但还不知道怎么用。(大致如此,如有错误,请指正)那么这个衍射点对应的值是不是近似信息分辨率呢?

  • 【求助】檢測器電壓變高了很多!!在線等

    [em14] 我使用的島津GC-MS2010PLUS儀器,昨天進行自動調諧,發現檢測電壓高了很多,平時都是0.8幾的,現在變成了1.08。後來換了襯管,膠墊 ,也老化了柱子(因出現較多的鬼峰),今天早上來調諧,檢測器電壓竟然變成1.32,暈啊?怎麼辦呢?我檢測空白(正已烷)的時候都為出現檢測器飽和。目前不知怎麼辦才好,急,在線等。

  • 碘离子污染进样管,能不能用乙醇清洗?

    我的样品中含有高浓度的碘离子,或者其与金属的络合物,试样呈血红色。测试完后,进样管壁呈黄色。请问我能不能用乙醇清洗,如果能的话,怎么洗?是不是在熄火之后,开泵,润洗。

  • 季戊四醇纯度和熔点项目探讨

    现有季戊四醇纯度检测,依据GB/T7815-2008(98级仲裁法)第一:依据此方法进行检测季戊四醇环状缩甲醛和三季戊四醇的峰,出不来,第二:现有国内比较大两家,99级的季戊四醇,在测试熔点中发现一家在261℃,一家在254℃,测试熔点采用DSC法,但用上述方法测试纯度时,差异很小,都在99.9%。羟基含量差异也不大,在0.2%差异。为什么季戊四醇的熔点会有怎么大差异。纯度项目,请只讨论国标下的气相色谱方法的看法。有没有那么高手,也对季戊四醇进行测试,对纯度项目和熔点,谈谈对此看法,谢谢

  • 点分辨率被人遗忘了吗?

    为啥要提出点分辨率的概念呢?这才是肉眼可直接看见的指标,其实更有实际意义不是吗~为什么现在好像没人再提了?这个指标比信息分辨率低,好像只有日本电子还用这个指标。但FEI电镜大行天下,这个指标貌似就慢慢被人忽略了,只用空间分辨率。希望有了解的小伙伴能来聊聊

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