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511.
将《实验化学》教材和校本课程相结合,打破教材体系,以必修、必考为基础,开发多样性实验项目,实施中坚持以兴趣为主,支持课堂教学,力求实现高考成绩和素质教育的双赢。主要介绍了“实验化学“课程校本化在实施方案、教学模式、组织策略和活动评价等方面的实施成果。 相似文献
512.
通过监测六氟化硫(SF6)气体的变化发现高压变电站系统中设备的异常. 气体绝缘开关设备(GIS)中的高压开关、电闸及其它各种设备因接触不良、电阻值增加、发热、融解、拉弧、连续拉弧等原因会造成设备短路. 因保护这些电器的SF6气体不可能非常纯净,如存在H2O. 在上述这些故障发生时变成催化条件,使SF6与H2O作用后生成氟化氢气体. 通过监测氟化氢气体的突发变化,可以预警GIS系统设备可能出现的故障. 相似文献
513.
以Zn(NO3)2·6H2O为锌源,尿素为沉淀剂,氧化石墨烯(GO)为碳源,采用均匀沉淀法合成碱式碳酸锌与氧化石墨烯复合材料前驱体,350℃下焙烧前驱体2h,获得ZnO/GO复合材料,在室温下研究了该复合材料对NOx的气敏性能.通过X射线衍射、拉曼光谱、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对材料的形貌和结构进行表征.结果表明,所得样品为六方ZnO与GO复合材料,ZnO纳米粒子较均匀的覆盖在GO的表面.当硝酸锌溶液浓度为0.3mol/L时,所合成的复合材料对NOx有较高的灵敏度,且注入NOx体积浓度97 ppm时,灵敏度为27.5;,响应时间1s,最低检测浓度可达0.97 ppm. 相似文献
514.
通过双牺牲模板法合成了以一维管状Mn3O4-C为催化剂载体的新型Pt 基电催化剂. 催化剂的表面形貌、晶体结构及其组成分别采用透射电镜、X射线衍射仪、能量散射X射线光谱进行表征. 通过循环伏安法对Pt-Mn3O4-C复合物的电化学性能进行了测试. 结果表明平均粒径为1.8 nm的Pt 纳米颗粒均匀分散在管式Mn3O4-C载体上, 与商业的E-TEK Pt/C 催化剂(20% (w, 质量分数) Pt)相比, Pt-Mn3O4-C对甲醇氧化有更好的电催化活性和更高的稳定性. Pt 纳米粒子在Mn3O4-C上的均匀分散及Pt 和Mn3O4的协同催化效应使得Pt-Mn3O4-C具有优异的性能. 相似文献
515.
乌鸡白凤丸及其制剂中微量元素的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
以前用化学计量法的聚类分析法,对乌鸡白凤丸等中成药进行过研究。发现十二乌鸡白凤丸(南方方剂)与乌鸡白凤丸(北方方剂)中微量元素的聚类分析结果不是在同一群组,差异较大。采用原子吸收光谱法,对十二乌鸡白凤丸与乌鸡白凤丸及其制剂泰和武山乌鸡与土鸡中微量元素进行测定,并进行研究。结果表明:十二乌鸡白凤丸与乌鸡白凤丸中微量元素差异大。而泰和武山乌鸡与土鸡中微量元素差异不大。十二乌鸡白凤丸与乌鸡白凤丸中差异大的原因不在其制剂乌鸡,而在其他药中。 相似文献
516.
La1-xCexFe1-y-nCoyRunO3三效催化剂的结构表征及催化性能 总被引:3,自引:0,他引:3
用溶胶-凝胶法合成了La1-xCexFe1-y-nCoyRunO3(x,y=0.1~0.5,n=0.01~0.1)系列催化剂,XRD对晶体结构的表征发现,掺入Ru后基本结构未改变,但2θ值减小,晶胞参数变大.红外光谱分析表明,Ru改性的催化剂对应的特征峰位和峰形基本相似,但随着Ru掺杂量的增加,600cm-1附近的谱带向高波数方向移动,n=0.01的样品,ν1和ν2向低波数方向移动,n=0.05样品的ν1带出现最大吸收峰.XPS研究表明,掺杂Ru后Fe的外层电荷密度增大,并以多种价态存在;随着掺杂量的增加,表层中的Ce由与氧结合转变为与多羟基结合,其它氧种含量增加,催化活性增强.O2-TPD结果表明,掺杂Ru使催化剂表面的吸附氧和晶格氧脱附温度降低,A离子空位增加.H2-TPR研究表明,掺杂Ru使A离子空位增加,晶格氧活动性增强,催化活性提高;La0.8Ce0.2Fe0.7Co0.2Ru0.1O3的催化性能最佳. 相似文献
517.
518.
519.
对于心血管疾病这类严重威胁人类的心血管疾病的药物,新品种繁多,要严格控制其主要指标.近50年来,微量元素与心血管疾病的关系,越来越受到人们的重视.文章通过用原子吸收光谱仪对地奥心血康胶囊等心血管中成药中V,Mo,Ni,Hg的测定,知道在治疗心血管的中成药中都含有较丰富的微量元素.通过研究发现V,Mo,Ni对治疗心血管有一定药效.通过该研究,为制订治疗心血管疾病的中成药的微量元素的指纹图谱,提供了有效元素的理论依据. 相似文献
520.
磷酸三(2-氯乙基)酯(TCEP)是一种皮革生产中常用的加工助剂,其具有致癌、神经毒性和生殖毒性,被欧洲化学品管理局列入禁用的第二批授权物质清单。由于皮革产品基质复杂,采用常用的固相萃取(SPE)方法提取对TCEP的回收率不高。Silica-WCX是一种自制的含有羧基与烷基的新型混合模式吸附剂。研究表明,通过在酸性条件下使其羧基保持质子化状态,能有效增强Silica-WCX对极性化合物TCEP的萃取性能,使TCEP的回收率得到明显提高。本文以Silica-WCX为SPE材料,建立了测定皮革中TCEP的SPE-GC-MS方法。该方法的线性范围为0.10~100.0 μg/L,定量限(S/N=10)为44.46 ng/kg,不同添加水平下TCEP的平均回收率在91.45%~99.98%之间,相对标准偏差(RSD)在4.33%~5.97%之间。该方法简便快捷,灵敏度高,定量限低于欧盟《化学品的注册、评估、授权和限制》(registration,evaluation,authorization and restriction of chemicals,REACH)法规的限量要求,适用于皮革及其制品中TCEP的测定。 相似文献