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卡枯醇

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卡枯醇相关的论坛

  • 【求助】询问有关由积分球+Kubelka-Munk function求Band Gap

    各位好小弟最近要测量一氧化物粉体的Band Gap因为此样品不能溶于溶剂(如水、醇类、硫酸、双氧水与硝酸等)故无法直接用吸收求出Band Gap所以小弟想用积分球+Kubelka-Munk function反求吸收再由吸收转换成Band Gap在此献上Kubelka-Munk Function:K(吸收系数)/S(散射系数) = (1-R)^2/2RK:吸收系数S:散射系数R:样品厚度为无限大时的反射率由于不知道如何得到散射系数想请线上的能人们帮帮小弟要如何得到散射系数,感激不尽,谢谢

  • “我只喝苦咖啡。。。。”

    早晨上班,冲了杯咖啡,没放糖,然后说了句:我只喝苦咖啡。。。。”哈哈。。。俺也学下“小资”生活,说句小资的话http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09510.gif

  • 【求助】Kublka-Munk方程问题

    [color=black][size=3][font=宋体]不透明固体块体试样的漫反射用[/font][/size][/color][color=black][size=3][font=Times New Roman]Kublka-Munk[/font][/size][/color][color=black][size=3][font=宋体]方程式:[/font][/size][/color][color=black][size=3][font=Times New Roman](1-R[/font][/size][/color][sub][color=black][size=3][font=宋体]∞[/font][/size][/color][/sub][color=black][size=3][font=Times New Roman])2/2R[/font][/size][/color][sub][color=black][size=3][font=宋体]∞[/font][/size][/color][/sub][color=black][size=3][font=Times New Roman]=K/S时,能不能直接用测定的反射光谱中的反射值R代替R[sub][color=black][size=3][font=宋体]∞[/font][/size][/color][/sub],如何计算试样的散射系数S?[/font][/size][/color][color=black][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][/color] [color=black][size=3][font=Times New Roman][/font][/size][/color]

  • 【求助】紧急求助关于kubelka-munk的问题!谢谢!!!

    请教各位一个问题,kubelka-munk是如何把反射谱转换成吸收谱的?我用的是岛津UV-2550,仪器上说用的公式为(1-R)(1-R)/2R,可为什么反射率在吸收谱上体现的不明显,例如反射谱上反射率为70%,可吸收谱上吸收值却为零,我是直接在仪器上转换的,转换之前是否需要设定什么?或者哪里可以找到关于这方面知识的相关介绍?我是一个新手,请各位大侠多多指教,在下不胜感激![em06][em06] [em06]

  • 爱情就像一杯苦咖啡

    当初爱上你,我的心如六月的飞雪,尽管外面冷冰冰,而里面却暖烘烘。和你在一起,我如白天的老鼠,没有了黑夜的猖狂。努力控制不去看你,却时不时的瞥下那心怡的背影。这是什么,那久远的激情再次涌上心头,熔岩在喷射,在冷凝的一刹那,我醉了。我是冷漠的,我不喜欢笑,坚冰一样的面容,我会失去她的。泪水和汗水的化学本质相同,可我不想用泪水把她换回到我的身边,我要用汗水去为她创造幸福,让她生活在快乐的摇篮里,如果我力竭而死,在天堂我也会微笑着面对天使。苦咖啡的最大作用是延长大脑清醒的时间。我喜欢上了它,我要在清醒的时间里思念她。喝咖啡,要细细品味,品出那份淡雅,品出那分甜涩。我的爱情,我希望它顺其自然的发展。人世浮尘,我们的生命都会有结束的时候,我不想挥霍自己的青春,我不想让自己留下任何的遗憾。咖啡亦如此,感情也这样,不要将它看得太透明,浑浊未必不是一件好事。当流星在夜空划过的瞬间,你看到了它的美丽,你却留不住那份美丽。她没有到来之前,我快乐的如苍穹下的飞鹰,那样的傲慢,那样的自信,我相信我是世界上独一无二的。突然的降临,我慌乱了阵脚,我开始恋爱了。今天是不是精神了许多,我自言自语,这时的我已经在镜子前站了三十分钟,还没有想离去的意念。一如既往的走在校园的林****上,感受绿叶的清新,草的凉爽,我陶醉了。当爱情和咖啡同时放在你的面前,你会选择那一样,我不知道别人,不要说我贪婪,我会选择两样。它们的相同点,你可以一边细品咖啡的苦涩,一边享受爱情的甜蜜。咖啡不会离开我们的生活,而爱情会离开你我。其实,爱一个人,真的是件很寂寞的事情,没有人会喜欢没完没了的寂寞,所以,心底里,我们还是喜欢这样的结局的。虽然,来去匆匆的爱情,总让人怀有无尽的想念,但这种短暂,却更符合人的本性与需求。如果你无法坚持品下一杯咖啡,你可能永远都不可能得到真正的爱情。所以,还是让爱情寂寞下去吧,在静静的一隅,静静地等待一丝的飘逸,在苦涩的瞬间,寻求片刻的甜蜜,就像这杯苦咖啡。

  • 红外光谱中的kubelka munk模式是指什么

    [color=#444444]我做的是一个原位气固相的红外测试,测试时候可以选择kubelka munk模式,吸收模式和透过模式,kubelka munk得到的谱图很干净,也很平直,但是很多[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的峰变弱甚至消失,而另外两种普通模式,谱图基线会随着反应条件(升温)而变化,谱图比较乱,但是该出的峰都有,且整体强度高。我不太懂这个kubelka munk是个什么模式,工作的原理是什么,那些消失的峰是不是正常的峰,另外想请教各位红外在3200左右出的一个大鼓包归属什么物种[/color]

  • 香水中醛的乙醇缩合物建库

    楼主库小 香水分析后遇到乙醇缩合物 想把手头有的常见的醛类原料 加入乙醇 不知道要等多久 加入的大概比例 然后 把反应物的质朴放入自建库不知道版友是如何得到乙醇缩合物的ms入库的 自己对分子量不熟 就想自己建立 到时分析不用去算了

  • 南方科技大学郑春苗:全球地下水加速枯竭,我国地下水何时会枯竭?

    嘉宾简介:  郑春苗,现任宁波东方理工大学(暂名)讲席教授、创校副校长,南方科技大学讲席教授、深圳可持续发展研究院院长。曾任南方科技大学环境学院创院院长、校长办公会成员 (国际事务),北京大学讲席教授、水科学研究中心首任主任,美国阿拉巴马大学地质科学系乔治林达尔冠名讲席教授,国际水文科协(IAHS)国际地下水委员会主席。研究涉及地下水污染机理与修复技术、流域生态水文过程、以及新污染物生态环境健康风险等。  划重点:  1.地下水是人类未来的生存之本,人类可以利用的液态淡水99%来自地下水。  2.地下水资源枯竭将会带来生存危机、粮食危机、生态退化、海水倒灌、生物多样性减少等严重后果。  3.总体来说我国水资源使用量已接近最大值了,如果水资源需求持续扩大,到2030-2040年,中国可能真的没有更多的水可用了。  4.地下水过量开采之后要很长时间才能恢复,数年到几十年不等,甚至需要万年以上。  5.地下水储存量消耗超出降雨补给、不合理的开采方式、以及环境破坏等原因都会导致水资源枯竭。[align=right]  出品|搜狐科技[/align][align=right]  作者|周锦童[/align]  地下水是人类未来的生存之本,因为人类可以利用的水是液态淡水,而99%的液态淡水就是地下水。  近日,美国加州大学领导的一项研究表明,在全球范围内,地下水正在快速枯竭,最近几十年速度加快,在某些地方,地下水甚至以每年超半米的速度下降,其中包括中美印等地。  地下水枯竭会带来哪些严重后果?什么原因会导致地下水枯竭?按照这个速度,我国地下水究竟何时会枯竭?带着这些问题,本文对话了宁波东方理工大学(暂名)/南方科技大学讲席教授郑春苗。  对此,他表示:“研究表明我国每年最大可利用水资源量仅为8000-9000亿m3,但2022年我国用水总量大约为6000亿m3。据预测,到2030-2040年,我国用水总量将接近极限,那时我们可能就真的没有额外的水可用了。”  而地下水资源枯竭将会带来非常多的严重后果。“比如生存危机和冲突、粮食危机、生态退化、海水倒灌、生物多样性减少等问题都会接踵而至。”郑春苗如是说。  虽然地下水可再生,但含水层枯竭想要恢复需要非常久的时间,郑春苗表示,由于地下水补给速度较慢,恢复时间可能要数年到几十年不等,甚至像缺水的华北平原,抽空的深部含水层要上万年甚至更久才能恢复。  谈及目前我国地下水面临的问题时,郑春苗表示:“我国地下水目前面临着许多危机和挑战,比如地下水的超采、地下水水质污染、生态破坏、城市和农村缺水等。”  因此,我们要建立完善的监测网对地下水进行监测,加强地下水资源的管理,实施喷灌、滴灌等农业灌溉节水措施,通过雨水收集、洪水资源化利用等方式增加地下水的补给量,加强水污染治理,并针对可能出现的水资源危机,制定应急预案等。  以下为对话实录(经整理编辑)  [b]搜狐科技:您觉得地下水枯竭会给人类带来哪些比较严重的后果呢?[/b]  郑春苗:首先会给人类生存造成危机和冲突,我们要知道全球有50%的人口饮用地下水,干旱半干旱地区比例更大,像中国华北很多地方达到70%或更多。地下水一旦枯竭,会对这部分人的生存造成直接威胁,并可能导致对有限水资源的竞争和对水资源获取的潜在冲突。  其次会造成粮食危机,全球70%的粮食生产需要依赖地下水作为灌溉水源,地下水一旦枯竭,将影响农业生产力,导致食物短缺。此外,全球淡水用水量1/3来自地下水,地下水资源量减少,可能引发水资源短缺,人们不得不抽取更深层的地下水,导致地下水资源进一步枯竭。  此外,还可能引发一系列生态环境问题,比如地面沉降,破坏建筑物、道路和管道等基础设施,北京就存在这个问题,虽然毫米、厘米级别我们感受不到,但根据中国地调局数据,华北平原最严重的地面沉降累计3-4米之多。中国西安等一些地方还有地裂缝等现象。当然还可能导致沿海地区海水入侵,湿地和生态系统退化,生物多样性减少等问题。  [b]搜狐科技:按照目前枯竭速度来说,您觉得这个地下水哪一年会彻底枯竭?[/b]  郑春苗:据最新的调查显示,中国地下水总储量大概有52万亿立方米,但由于埋藏深度和地理位置等原因许多地下水资源都很难开采,而且空间分布极其不均匀。根据中国2022年水资源公报显示,当年地下水开采量大约为830亿立方米。这表明近几年国家为避免地下水枯竭而严格控制地下水超采,使得地下水开采量占全国用水总量的比例在逐年下降。  如果包括地表水和地下水,研究表明我国最大可利用水资源量大约8000-9000亿m3,但截至2022年我国用水总量大约6000亿m3。据预测到2030-2040年,我国总用水量将接近最大可利用水资源量了。  我们真的要小心,到2030-2040年,那时中国可能真的没有更多的水资源可用了,而且可利用总量里还要考虑水污染的问题,所以说中国的水问题还是非常严峻的,我们必须要考虑各种各样的措施和办法。  [b]搜狐科技:地下水是可再生的,含水层枯竭多久可以恢复?[/b]  郑春苗:虽然地下水是一种可再生资源,但补给速度往往较慢,恢复时间可能需要数年到几十年不等,甚至可能需要更长时间,比如华北平原深部地下水年龄有达到几万年的。  开采几万年的地下水其实就和采矿类似了,这些地下水开采之后需要很长时间恢复,具体的恢复时间因地区而异,主要取决于地质条件、地下水补给情况以及人类活动对地下水的影响程度。 [b] 搜狐科技:您觉得有哪些原因会造成地下水枯竭呢?[/b]  郑春苗:包括内在和外在两个因素。内在因素主要是地下水资源储存量的消耗,导致地下水位持续下降,形成区域性地下水位降落漏斗,引起一系列环境地质问题。  比如华北平原,本身就处在我国降雨补给较少、水资源相对短缺的北方,同时该地区又大量开采地下水资源,长时间的地下水超采,引发了地下水资源的持续减少。  外在因素包括不合理的开采方式、开采层位以及开采时间过分集中等。此外,生态环境破坏也是导致地下水枯竭的一个重要原因,比如山林植被减少、人类活动的干扰以及地下爆破钻凿工程等都可能造成地下水源的断流,导致地下水枯竭。  [b]搜狐科技:目前地下水快速枯竭,您觉得这一趋势是否有办法可逆呢?[/b]  郑春苗:地下水枯竭是一个严重的问题,但是在采取适当的管理和保护措施的情况下,快速枯竭的趋势是可逆的。  我们可以合理管理和规划地下水资源。例如,可以设定合理的开采限额、建立水权制度、制定地下水保护区,从用水总量上进行管理 可以提升用水效率,促进水资源节约,从用水需求侧进行管理 也可以发展和利用雨水、中水等多元化的水资源,增加水资源供应量,从用水供给侧进行管理。 [b] 搜狐科技:您觉得目前我国地下水面临哪些危机和挑战?是否有防治手段?[/b]  郑春苗:我国地下水目前面临着许多危机和挑战,比如地下水的超采、地下水质污染、生态破坏、城市和农村缺水等诸多问题。  针对上述问题我们要建立完善的地下水监测网进行监测,加强地下水资源的管理,推广喷灌、滴灌等节水措施提升用水效率,加强污染治理,通过雨水收集、洪水资源化利用等方式增加地下水补给量,通过海水淡化、废水利用等手段扩大水源,并针对可能出现的危机,制定应急预案等。  [b]搜狐科技:生活中由于地下水看不见,往往会被我们忽视,从个人角度来讲,我们又能做些什么呢?[/b]  郑春苗:我觉得作为个人,在日常生活中节约用水,养成节水习惯是最重要的,尤其是在我国北方,饮用水源就是广泛采用地下水,节约用水才能减小地下水开采量,使地下水资源维持在一个合理的平衡状态。  其次也要尽量减少对地下水的污染,比如像废旧电池之类的废弃物会释放污染物会并渗入地下,污染地下水资源。日常生活中我们要多参与地下水保护的宣传活动和志愿服务工作,协助有关部门加强水污染监督、劝阻水资源浪费行为,共同保护地下水资源。  我觉得人们应该对地下水引起足够的重视,因为地下水是人类未来的生存之本,地下水和地表水是一个统一的整体。 地下水的开发与保护要秉承可持续的理念,在污染修复方面要考虑我们国家的碳达峰与碳中和的“双碳”目标,达到减污降碳协同。  [b]搜狐科技:您觉得目前我国在地下水研究领域处于怎样的地位?[/b]  郑春苗:这个问题不好定量回答。可以说,欧美发达国家在地下水研究方面应该比中国领先了几十年,他们在80、90年代以来就特别重视地下水研究,在地下水污染和修复等方面,投入了大量人力物力,设置各种政府专项基金,调查、监测和防治地下污染。  但我现在可以很高兴地说中国发展很快,经过十几年的努力我们已经建立了全国地下水监测网,许多高校里有地下水相关的研究团队,我们在不断追赶,但总体来说还没有领先发达国家。在某些领域,比如环保材料、新污染物健康风险评估与管控等方面我们已经做得很不错了,虽然他们起跑比我们早很多,不过我相信不用太久我们就可以做的很好。[来源:搜狐科技][align=right][/align]

  • 卡波姆的应用

    卡波姆为白色疏松状;具酸性、吸湿性和微有特殊臭味,能溶于水、乙醇、甘油。常用浓度为0.1%~3.0%。由于其分子中含大量羧基,故水溶液应特别注意用碱中和后使用,以减少对皮肤、粘膜的刺激。卡波姆的中和剂可用氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾、硼砂、氨基酸类、极性有机胺类如三乙醇胺。月桂胺和硬脂胺可在非极性系统中作中和剂粘稠度即降低,强电解质存在亦可降低粘度。凝胶不稳定,暴露于阳光下易生长霉菌并迅速失去粘度,加入抗氧剂可减缓反应。 卡波姆的方法:在液体 0.1~0.5 用作液体制剂增稠及助悬,利用本品与碱性药物成内盐能缓慢释放的性质,制备缓释液体制剂。半固体 0.5~3.0% 利用本品的增稠及胶凝性,用作软膏、栓剂的基质。固体不一定利用本品的粘性可作片剂的粘合剂;利用成膜性可作颗粒剂、片剂材料;利用本品与碱性药物反应生产衍生物;用于制备固体长效制剂。它与皮肤藕合效果极佳。总之卡波姆确作为药用辅料和化妆品原料,有着广阔的应用前景。

  • 世界各地咖啡豆的种类

    目前全世界已知咖啡树的种类有数十种,但主要有三大原种——阿拉比卡、罗布斯塔及利比里亚种。因为品质与产量的因素,又以前两种最常见,其各自又可再细分为更多的品种分枝。 阿拉比卡(Arabica):又称阿拉伯品种,因其原产自阿拉伯半岛而得名(一说原产于埃塞俄比亚),其咖啡因含量1%―1.7%,只有罗布斯达种的一半,因此也较健康。其分支包括第皮卡、波旁、牙买加蓝山等。阿拉比卡多生长在海拔900米-2000米高度之间;较耐寒,适宜的生长温度为15―24℃;需较大的湿度,年降雨量不少于1500毫升,同时,对栽培技术和条件也要求较高,不过由于其生长速度快、品质细腻、风味浓醇的特点,一直是世界产销量最大的品种,约占全世界产量的70%。 阿拉比卡咖啡最大的产地是南美地区。巴西、哥伦比亚、牙买加等全世界最主要的咖啡产地,所出产的品种就是阿拉比卡。另外在埃塞俄比亚、坦桑尼亚、安哥拉、肯尼亚、巴布亚新几内亚、夏威夷、菲律宾、印度、印度尼西亚等地也有大面积种植。罗布斯塔(Robusta):原产地在非洲的刚果,有较强的苦味,香味差,无酸味,其风味比阿拉比卡种来得苦涩,品质上也逊色许多,再加上价格低廉,所以大多用来制造速溶咖啡或拼配咖啡。罗布斯塔的咖啡因含量2%―4.5%,约为阿拉比卡咖啡的一倍。罗布斯塔多种植在海拔200-600米的低地,喜欢温暖的气候,要求温度是24~29℃,对降雨量的要求并不高,但是,该品种要靠昆虫或风力传授花粉,所以,咖啡从授粉到结果要9―11个月时间,相对阿拉比卡种要长。 罗布斯塔主要种植于东南亚地区、非洲中西部地区以及巴西科地区,目前产量约占世界总产量的1/3。由于该品种对环境适应力强,不易受病虫害侵袭,易于管理,价格低廉,因此产量有逐年增长的趋势。 利比里亚:产地是非洲的利比里亚,它的栽培历史比其他两种咖啡树为短,所以栽种的地方仅限于利比里亚,苏利南,盖亚那等少数几个地方,因此产量占全世界产量不到5%。利比里亚咖啡适合种植低地,所产的咖啡豆具有极浓的香味及苦味,品质较前两种咖啡都逊色不少。综合咖啡也称混合咖啡,一般是由三种或三种以上不同品种的咖啡豆,按其酸、苦、甘、香、醇等不同特点调配成另一种具有独特风味的咖啡。与之对应的概念是单品咖啡即用原产地出产的单一咖啡豆磨制而成、饮用时一般不加奶或糖的纯正咖啡,有强烈的特性,口感特别:或清新柔和,或香醇顺滑。

  • 【转帖】吸附树脂分离纯化柚核中的柠檬苦素

    柠檬苦素及其类似物属于三萜类物质,是植物次生代谢的产物,它们主要存在于芸香科和楝科的多种植物中,迄今为止已发现300多种柠檬苦素类似物。虽然很早以前含有柠檬苦素的中草药已用于中医治疗,如含柠檬苦素及其降解产物的狭叶白藓皮的根,在中医上认为有清热除湿、祛风止痒的作用,但人们并不知道起作用的成份是哪些物质。近年来的研究发现,柠檬苦素及其类似物具有抗癌、镇痛、除虫和杀虫、调节体内胆固醇水平,防止动脉粥样化等方面作用,因此也越来越受到人们的重视。柠檬苦素广泛地存在于柑桔属的多种植物中,在果实中的含量因品种、发育阶段等不同而有差别,而在果实中的不同部位的柠檬苦素类化合物含量以种子最高,其中又以柠檬苦素含量最高我国的柑桔种植面积和产量都居世界前列,每年产生的柑桔皮渣等废弃物造成的环境污染也不容忽视,从这些废渣废弃物中提取一些生物活性物质,并加以利用,是提高柑桔产业效益,减少柑桔皮渣废弃物污染的重要途径。目前对柠檬苦素的提取纯化方法局限于溶剂法提取,然后结晶出产品或者用硅胶层析的方法。这些方法仅适用于小试,而要大规模生产或者大量处理柑桔产业的废弃物,成本太高。本实验采用大孔吸附树脂来分离纯化柠檬苦素,具有成本低、效率高、能循环利用等优点。

  • 【分享】信用卡^!^

    别让银行用信用卡把你玩了   最近年末,各大银行纷纷推销信用卡,贵重礼品,免年费,不需担保,不需财产证明,甚至不需稳定收入证明。这种情况下,相比信用卡普及率会大幅上升。    世界上任何行业都可能有慈善行为,但是银行不会。他们愿意借钱给你花,绝对没安什么好心。这里面有什么猫腻呢?请看一个老信用卡用户的总结。     1,最低还款   只要你每个月交付最低还款额,就能享受万分之五的循环利息的无限期借贷。  最低还款通常是透支额度的10%,也就是说我们透支5000元,只需要还上500元左右就能避免高额的滞纳金。    这就导致大家不知不觉的认为只要每个月按时交够最低还款额度就可以了。循环利息每个月也只有几十块钱而已,多了也就刚刚上百。  而银行主要就是盯住这个循环利息,靠这个赚钱。    我建议每个月一定要全额还款,除非你的资金紧张,不足够支付,为了资金周转,才交付最低还款。否则,你是不停的给银行施舍小费。    那么你会问,如果每个月我都还满,何必还要用信用卡支付?  答案是,中国这种信用卡实在是没有什么价值,目前而言他就是一种特别点的消费卡而已。当然本质上是银行增值工具。     二,自动还款   多数人会越来越难以忍受每个月去银行还款。最终会选择办理一张储蓄卡,设置自动还款业务。  于是,你就必须在储蓄卡里存入足够的钱以便成功的还款。联系上面的问题,当然你应该设定成全额还款,而不是最低还款。  于是银行的第二个目的达到。    你会发现,原本用储蓄卡直接支付,现在变成了先用信用卡透支,再用储蓄卡支付。基本毫无改变。唯一增加的就是信用卡的积分。  不错,这恐怕是唯一算得上是信用卡好处的东西了。  但是且慢,储蓄卡现在也是有年费的。10元左右不等,而且通常这个是无减免的。于是,信用卡的积分折算成年费,银行还真是不干亏本买卖啊。  当然,如果你每个月的信用卡消费都是大宗的,那么你的积分会超过年费折算,这样你才算真的获利了。(我们先不谈那倒霉的积分)     第三,美丽的积分。     积分可以用来干什么?通常可以用来换取商品。但正常的商品往往需要天价的积分,普通消费水准的话,你攒三年的积分,大概只够你用来换个“名牌”茶杯。(三年年费大可以买一个了。)  而你又很想用掉积分怎么办。于是有一些“活动”,让你可以凭借积分打折购买某些特定产品。  当然,这些特定产品通常是厂家和银行联合处理库存的手段。银行当然要拿一部分利润点的。于是你购买了库存的“打折”商品又消耗了积分。  厂家和银行哈哈笑。     第四 无息分期付款     多数信用卡都号称提供无息分期付款。但是你拿到信用卡后就会发现很无聊。  因为一般他们只会指定某些商品让你分期,或者某些卖场的某些商品。当然,这些特定的商品肯定又包含了银行和商家以及厂家的猫腻。你大可以在淘宝等交易平台上用更便宜的总价购买。    好吧,即便是他给的价格很合理。还有一个无耻的“手续费”。这个手续费实质上就等价于利息。(请自行参考信用卡说明书计算)    只有极少数银行,真正推出了无息分期付款(无手续费,无指定商品)。但是通常是有限额的,并且一次只能一笔。要还完了才能下一笔。当然,这也比挂羊头卖狗肉之流要高尚很多了。(我们且不提循环利息了)

  • 【分享】Kramers–Koenig transformation 和 Kubelka–Monk transformation

    下面这句话是从网上找的一句话,请专家给解释下Kramers–Koenig transformation 和 Kubelka–Monk transformation的区别,我没有搞清楚啊!谢谢!That means that when reflection measurements are made with the ARO, the transformed interferogram must be further treated with a Kramers–Koenig transformation if the sample has a specular surface, or a Kubelka–Monk transformation if the sample is diffusely scattering.

  • 化妆品中卡波姆的分离提取分析问题。

    化妆品中卡波姆的分离提取分析目标对象是化妆品中的卡波姆的分离提取。卡波姆:丙烯酸与烯丙基蔗糖交联的高分子聚合物,在化妆品中作为增稠剂,粘度大,在水、乙醇、甲醇中先溶胀,查资料说溶于水、乙醇中,但60度下加热搅拌了20min还没有完全溶解,不知是否还需要更长时间?不溶于乙酸乙酯、石油醚,但是在乙醇溶液中加了乙酸乙酯(作为沉淀剂)后也没有看到沉淀析出。不知该如何进行下去了,请有经验的高手指点指点,不甚感激!

  • 【求助】求XRD的 PDF2004卡数据库

    小弟现在使用PDF2002的,用Jade5.0建立索引的时候总有最后一部分不能引入,估计有几百张卡,致使我的一些XRD数据无法处理。请问哪儿有PDF2004下载?希望有PDF2004的位师兄能提下载,小弟不胜感激!顺便问一句,版面上已有的PDF2004 各个部分能合到一起用Jade检索不?小弟积分太低下载不了!

  • 求助百度文库文献5篇

    【序号】:1【作者】:【题名】:洁净厂房空调净化系统验证方案【期刊、年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://wenku.baidu.com/view/b30872660b1c59eef8c7b42e.html?re=view【序号】:2【作者】:【题名】:新版GMP验证文件空调系统【期刊、年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://wenku.baidu.com/link?url=y7Y91kq8--lYkNoy-KEfPUczI5yEhk_kaVCt4Nyu_uF7uXftBdmadxl_1-YzxOrkj-qOcg-gjdTjDzkiyuynQ2fRdBuABEeDdpuSxaE6vC3【序号】:3【作者】:【题名】:农药面源污染控制技术与管理对策【期刊、年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://wenku.baidu.com/link?url=fK20SHKwHntRCkhXoZ8YsFnJQ-_uuCqp8_7GNA0e-th5Rqe3Wbc7nDHOEWGzOvl0SS4Qk8y8JcBWkOeHKAxS1sBc4dICoWM7nb9g_NNJQ1m【序号】:4【作者】:【题名】:纯化水系统的验证方案完整版【期刊、年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://wenku.baidu.com/view/8046232a866fb84ae45c8d74.html?from=search【序号】:5【作者】:【题名】:纯化水系统验证方案(2013)【期刊、年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:http://wenku.baidu.com/view/39e73823915f804d2b16c134.html?from=search 谢谢!

  • 友情警示:关于金蛋换“双倍积分卡”

    本版友情警示:你用28个金蛋交换的一张“12小时双倍积分卡”只在交换成功后的12小时之内有效期,如果接连交换多张,只是在第一张交换成功后开始,到末一张交换成功后的12小时内结束,只记一张卡的效果,其余无论多少张都是废卡。这个卡没有储备功能,只能用完一张再去换一张。这在活动规则上有说明:注:双倍积分卡兑换不限次数,兑换不累计,只以最近一次兑换有效;双倍积分卡只在版面原属性基础上的双倍积分。请大家注意了,不要浪费了你辛苦砸来的金蛋。

  • 63.7 盐酸丁卡因注射液中盐酸丁卡因的含量测定

    63.7 盐酸丁卡因注射液中盐酸丁卡因的含量测定

    作者:李昂; 胡翮; 郭丙炎;(湖南省湘潭市药品检验所;)摘要:目的用反相高效液相色谱(RP-HPLC)法测定盐酸丁卡因的含量。方法色谱柱为Diamonsil C18柱(150mm×4.6mm,5μm),流动相为水-甲醇-乙腈(45∶45∶10,v/v,含0.02%庚烷磺酸钠,0.34%磷酸二氢钾,三乙胺调pH至7.0),流速为1.0mL/min,检测波长为314nm,柱温为室温。结果盐酸丁卡因质量浓度在5.034~161.1μg/mL范围内与峰面积线性关系良好,回归方程为Y=5.6572×105X-9.2039×105(r=0.9999),平均回收率为100.76%,RSD为0.41%(n=6)。结论RP-HPLC法简便、可靠、准确,可作为盐酸丁卡因注射液的含量测定方法。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208271103_386360_1606903_3.jpg

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