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相似文献
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1.
本文较详细地叙述了苏打制造工艺的发明及发展历程,其中主要介绍了路布兰法、苏尔维法和侯德榜法。  相似文献   

2.
向北京大中学校教师们介绍新法制碱——侯氏碱法   总被引:2,自引:0,他引:2  
1.苏尔维法制造程序为了更好地瞭解新法内容,必须先介绍旧法(苏尔维法)底情况及其优缺点。苏尔维制碱法、以饱和盐卤为起点,在盐卤中通入氨(NH_3),并尽量减除带入的水份,若采用液态氨,绝对没有增加水份。若用蒸铵塔蒸出来的氨,多少都带些水份,而普通蒸出来的氨,温度相当高,即用水来冷却,也不能低过55℃,因冷却下来,有其他的附带物体结晶出来,堵塞管道。所以通常总是在60℃左  相似文献   

3.
潘雄风  魏钊  代潘阳  徐锋 《化学教育》2022,43(19):121-126
人教社新版教材中介绍,化工史上制碱法主要有:路布兰制碱法、索尔维制碱法和侯氏制碱法。检索发现,介绍索尔维法和侯氏联合制碱法的中文文献较多,而介绍路布兰制碱法的中文文献不多。通过梳理文献,介绍了路布兰制碱法产生的历史背景,在法国的产生、在英国的成熟以及与索尔维法的相互竞争而消亡的演变过程,最后在此基础上总结了路布兰制碱法在化工史上的历史地位及其教育价值。  相似文献   

4.
1.對高頻滴定用的C式和L式滴定池,Q表法,Z表法及F表法测定得到的滴定曲線,與溶液電導改變的關係,用等效電路的理論,作了全面的討論。除C式滴定池Q表法測定,文獻中已有討論外,L式滴定池Q表法測定時,和C式滴定池Z表法和F表法測定時,滴定過程中測定的量都與溶液的電導值單調變化。 2.指出了文獻中的錯誤。C式滴定池應用等效串聯電路與等效並聯電路計算的結果,是完全等同的。C式滴定池的高頻電能損耗與溶液中電解質濃度的關係,與Debye-Falkenhagen效應無關。 3.提出了用鉑絲電極直接插入溶液的高頻滴定法。  相似文献   

5.
外标归一化气相法测定天然气组成   总被引:2,自引:0,他引:2  
赵书云 《色谱》2002,20(6):587-590
 对SP 6000天然气分析仪的气路系统作了改进,实现了仪器自身标定。采用填充柱和毛细管柱分离,热导检测器和火焰电离检测器双检测器检测,外标 归一化法定量,简易、快速地测定了天然气组成。方法的准确度及精密度均符合气相法定量分析的要求。  相似文献   

6.
水热微乳法合成La(OH)3纳米棒的形貌控制研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
自1991年Iijima发现碳纳米管以来,一维纳米材料如纳米管、纳米线、纳米棒和纳米纤维等由于其具有独特的光、电、磁等性质及其潜在的应用前景而引起全世界的广泛关注,一维纳米材料的制备方法有化学气相沉积法、溶胶一凝胶法、催化剂辅助法、固相化学反应法、模板法、溶剂热法、微乳法和水热,微乳法等,其中水热,微乳法是近年来兴起的一种很有发展前途的制备一维纳米材料的方法。  相似文献   

7.
低分子量壳聚糖制备与应用研究进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
低分子量壳聚糖因具有特殊的生物活性而日益受到人们的关注。本文概要介绍了近5年来国内外低分子量壳聚糖的研究进展,包括低分子量壳聚糖的制备方法,如酶降解法、酸水解法、氧化降解法、物理法等,以及低分子量壳聚糖在农业、医药、抗菌、化妆品、食品等方面的应用。  相似文献   

8.
<正>钛酸钾(钠)是二氧化钛和碳酸钾(氢氧化钠)通过熔融法、助熔剂法、熔体法、固相法、液相法等制备而得的一类化工材料。钛酸钾(钠)因具有良好的耐摩擦、绝热、阳离子交换等性能,广泛应用于分析试剂、核废料处理、绝热材料、电绝缘材料、催化剂载体、过滤材料、制动和离合器摩擦材料等[1-11]。焊接材料中使用的钛酸钾(钠)主要是用高品位的金红石(含90%以上二氧化钛)与碳酸钾、碳酸钠及部分钾长石制备而得到的复合稳弧剂。这种复合  相似文献   

9.
纳米线为准一维纳米材料[1],因其具有优异的光学、电学及力学性能而引起人们的极大关注.它的制备方法有许多种,如分子束外延法、光刻法、CVD法、模板法[2]等.其中模板法由于具有实验装置简单,操作容易,形态可控,适用面广等特点而成为纳米材料合成领域的一大焦点.常用的模板有:有序空洞阵列氧化铝模板、含有孔洞无序分布的高分子模板、纳米洞孔玻璃模板.其中阳极氧化铝(AAO)模板具有孔径均一、排列有序、孔密度高、热稳定性好且孔径大小可控等优点,成为模板合成法中最常用模板之一[3].  相似文献   

10.
气相色谱种类很多,性能各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统,气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。  相似文献   

11.
溶剂萃取动力学研究方法——生长液滴法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在溶剂萃取动力学文献中,对恒界面池(Lews Cell)法、单液滴法(Single DropMethod)及高速搅拌法(Highly Stirredtanks)等动力学实验方法有较多的应用和描述,而生长液滴法(Growing DropMethod)则报道不多。该法具有操作简便,试剂用量少,测试准确等优点,本文介绍这种实验技术。  相似文献   

12.
组合化学在功能材料合成方面的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
孙小琳  洪广言 《化学进展》2001,13(5):398-402
组合化学方法是当今材料科学和化学领域的研究热点。组合化学方法首先在新药的合成领域得到应用, 很快就以其合成周期短、合成的样品数量大、节约经费等诸多优点而拓展到功能材料的合成等其它领域。组合化学的方法有许多种, 按照反应相的不同可以分为液相中的组合合成法和固相中的组合合成法, 固相组合合成又可以根据所选用的掩模方式的不同而分为二分阴影掩模法、四分阴影掩模法、可移动百叶窗式掩模法等几种, 可以根据材料合成的实际需求加以选择。  相似文献   

13.
苯胺是一种重要的有机化工原料,能通过皮肤和呼吸道进入人体而引起中毒,还会严重污染环境。目前,国内外处理含苯胺废水的方法主要有氧化法、萃取法、生化法、吸附法等。本文使用碳纳米管进行液相吸附除去苯胺。  相似文献   

14.
采用再掺杂方法制得了樟脑磺酸掺杂的聚苯胺(PAn-CSA),用溶液共混法制备PAn/BR导电复合膜.研究了聚苯胺与顺丁橡胶(BR)复合膜在间甲酚二次掺杂前后电导率的变化。实验表明:CSA对聚苯胺有较好的掺杂作用;二次掺杂使PAn复合膜电导率明显提高,其导电渗滤阈值略有降低,使卷曲的二次掺杂PAn链展开并通过分子链间的相互作用而自行组成导电通路.  相似文献   

15.
聚苯胺是一种结构型导电高分子,因其特殊的结构和优异的物理化学性能,使它在二次电池、金属防腐、传感器、电容器、电磁屏蔽及抗静电等领域有着广泛而深入的应用前景。本文概述了导电聚苯胺的结构和特性,主要综述了聚苯胺/橡胶基复合材料的制备方法。其制备方法主要有共混法和聚合法,共混法主要有机械熔融共混法、溶液共混法和乳液共混法;聚合法主要包括电化学聚合、原位乳液聚合法、吸附聚合法等,总结了聚苯胺/橡胶基复合材料的研究情况及发展应用。  相似文献   

16.
介孔SiO2是一种轻质纳米非晶固体材料,因具有比表面积大、密度小等特性,而被用作催化剂载体、高效绝热材料、气体过滤材料和高档填料等,尤其是单分散介孔SiO2在高科技领域和科学研究中有着非常重要的作用[1].目前制备介孔SiO2的方法很多,气相法、化学腐蚀法、沉淀法、微乳法、溶胶-凝胶法和水热法等[2-4].与传统的方法相比,水热法具有实验装置简单、操作容易、粒径可控、粒子分散性好等特点,是制备单分散介孔SiO2 的有效方法之一,而被广泛应用[5-7].  相似文献   

17.
磷酸氢钙作为一种添加剂广泛应用于食品、饲料等行业,而磷酸氢钙中磷含量的控制非常重要。测定磷含量的方法有比色法、容量法、重量法等。比色法大多适用于低磷样品,容量法适用范围小。磷酸氢钙中磷含量的标准测定方法是采用磷钼酸喹啉重量法,但该方法操作繁琐,而喹钼柠酮试剂不太稳定,需避光保存。有人对滴定法进行改进,提出直接用碱滴定磷酸盐中磷含量,尽管该方法操作简单快速,但用来测定磷酸氢钙中的磷含量时,结果严重偏高。  相似文献   

18.
微流控芯片又称芯片实验室,具有检测高效、消耗试剂少、高通量、微型化和集成化等特点,许多检测方式(如光学检测、电化学检测)已经集成于微流控芯片上,而荧光检测是微流控芯片检测技术的常见手段之一。为此,在介绍了荧光检测技术的基本原理和光路结构的基础上,从激发光源、光传辅助手段和检测器等方面综述了微流控芯片荧光检测系统的研究进展,并对其发展进行了展望(引用文献55篇)。  相似文献   

19.
叙述Easylyte Na/K/Cl电解质分析仪的常见液路、定标、机械故障,无法测定、测定值不准等故障及故障排除方法。  相似文献   

20.
导电聚合物由于具有结构特殊、环境稳定性好、成本低廉等优点而成为科学领域中极具应用前景的新型材料。本文综述了采用电化学聚合方法制备导电聚合物材料的国内外研究状况。电化学聚合方法是此类材料重要的制备方法之一。基于该方法的最新研究进展,本文系统地归纳了导电聚合物的恒电位法、恒电流法、动电位法、脉冲法等电化学聚合方法,并展望了导电聚合物纳米材料在超级电容器、太阳能电池、锂离子电池、电催化等领域的应用前景。  相似文献   

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