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31.
编辑同志十年制学校高中课本化学第二册中,把Al与NaOH溶液进行反应的化学方程式写为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑(1)我认为这种写法是不妥当的,因为它不能清楚地回答以下几个问题:Al与NaOH反应是以怎样的机理生成H2和NaAlO2的? 相似文献
32.
33.
钢渣中游离氧化镁含量的测定 总被引:1,自引:0,他引:1
研究和提出了以硝酸铵-乙醇作为提取剂提取活性氧化镁(即游离氧化镁)的分析方法。通过正交实验,选取了最佳的提取条件。样品平行测定的相对标准偏差在0.51%~2.13%之间,回收率实验结果为98.2%~99.0%,表明该实验的精密度和准确度均较好。采用硝酸铵-乙醇作为提取剂提取游离氧化镁的分析方法,实现了钢渣中游离氧化镁的快速、准确测定,为钢渣的回收再利用提供了依据。 相似文献
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癫痫是影响所有年龄段的慢性脑功能障碍,主要特征为整个或局部脑区神经元异常同步化高频群集动作电位发放。利用神经毒素海人藻酸(KA)立体定位注射入大鼠海马,诱导大鼠产生癫痫持续状态,建立颞叶癫痫大鼠模型。应用同步辐射显微光谱和同步辐射显微光谱成像分析癫痫持续状态发作后24小时的颞叶癫痫大鼠海马角(CA)1区神经元生物化学分子的胞内浓度和分布是否改变。结果显示反映蛋白质二级结构的酰胺Ⅰ在1 655 cm-1的振动频率和属于脂类功能集团的2 800~3 000 cm-1振动频率,在正常对照大鼠海马CA1神经元胞体内呈高浓度分布,但在癫痫大鼠海马CA1神经元胞体,反映蛋白质二级内呈低浓度分布,并且以细胞核分布浓度最低,但在神经元胞体外围分布浓度相对较高。属于核酸集团的1 055~1 054 cm-1 PO2反对称拉伸振动在正常和癫痫大鼠海马CA1神经元胞体内分布趋势没有差异,都在胞体内呈高浓度分布,尤其在细胞核分布浓度最高。对属于酰胺Ⅰ的吸收频率进行二级导数分析显示癫痫海马神经元的酰胺Ⅰ相对于正常对照多出1个1 653 cm-1附近的负峰。以上结果提示在发生癫痫持续发作后海马神经元生物化学分子的细胞分布会出现变化。 相似文献
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36.
反相液相色谱中离子抑制剂的有机调节剂作用 总被引:1,自引:0,他引:1
系统地研究了在反相液相色谱(RPLC)流动相中作为离子抑制剂的酸、碱及缓冲溶液对中性化合物保留行为的影响,着重探讨了有机酸、有机碱离子抑制剂的有机调节剂作用,定量地考察了甲醇和乙腈、甲醇和乙酸、甲醇和三乙胺、乙腈和乙酸、乙腈和三乙胺在十八烷基硅烷键合相上洗脱强度之间的关系,为RPLC中有机调节剂的洗脱强度排序提供一种评判方法.另外,讨论了乙酸和三乙胺作为有机调节剂时不同的作用机理.本实验结果对于RPLC分离方法的快速建立和准确优化都具有一定的借鉴意义. 相似文献
37.
采用微波等离子体增强化学气相沉积(MPECVD)法,在涂有FeCl3的硅衬底上制备出了纳米非晶碳薄膜.通 过SEM、XRD和拉曼光谱分析了薄膜材料的形貌和结构.并研究了薄膜材料的场发射特性.结果表明:薄膜的开启电场仅为0.39 V/μm;当电场强度为1.85 V/μm时,电流密度高达3.06 mA/cm2;且场发射点均匀、密集、稳定.迭代法计算表明薄膜材料的功函数为3.1 eV,发射点密度约为1.7×105个/cm2.这些均表明该薄膜是一种性能优良的场发射阴极材料. 相似文献
38.
本文利用Gromov-Witten不变量的退化公式,对于4维紧致的辛流形,证明了高亏格Gromov-Witten不变量在blow-up手术下变化的一个公式. 相似文献
39.
Strain-modulated anisotropic Andreev reflection in a graphene-based superconducting junction 下载免费PDF全文
Xingfei Zhou 《中国物理 B》2022,31(11):117403-117403
We investigate the Andreev reflection across a uniaxial strained graphene-based superconducting junction. Compared with pristine graphene-based superconducting junction, three opposite properties are found. Firstly, in the regime of the interband conversion of electron-hole, the Andreev retro-reflection happens. Secondly, in the regime of the intraband conversion of electron-hole, the specular Andreev reflection happens. Thirdly, the perfect Andreev reflection, electron-hole conversion with unit efficiency, happens at a nonzero incident angle of electron. These three exotic properties arise from the strain-induced anisotropic band structure of graphene, which breaks up the original relation between the direction of velocity of particle and the direction of the corresponding wavevector. Our finding gives an insight into the understanding of Andreev reflection and provides an alternative method to modulate the Andreev reflection. 相似文献
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