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阿尔伯特试剂

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  • 【分享】A著名理论物理学家,相对论的创立者----阿尔伯特爱因斯坦

    【分享】A著名理论物理学家,相对论的创立者----阿尔伯特爱因斯坦

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/04/200704181526_49094_1643735_3.jpg[/img]Albert Einstein,1879年3月14日出生于德国乌尔姆-1955年4月18日逝世于美国普林斯顿,著名理论物理学家,相对论的创立者,1921年诺贝尔物理学奖获得者。生平20世纪最伟大的物理学家阿尔伯特爱因斯坦1879年3月14日出生在德国西南的乌耳姆城,一年后随全家迁居慕尼黑。爱因斯坦的父母都是犹太人,父亲赫尔曼爱因斯坦和叔叔雅各布爱因斯坦合开了一个为电站和照明系统生产电机、弧光灯和电工仪表的电器工厂。母亲玻琳是受过中等教育的家庭妇女,非常喜欢音乐,在爱因斯坦六岁时就教他拉小提琴。爱因斯坦小时候并不活泼,三岁多还不会讲话,父母很担心他是哑巴,曾带他去给医生检查。还好小爱因斯坦不是哑巴,可是直到九岁时讲话还不很通畅,所讲的每一句话都必须经过吃力但认真的思考。在四、五岁时,爱因斯坦有一次卧病在床,父亲送给他一个罗盘。当他发现指南针总是指着固定的方向时,感到非常惊奇,觉得一定有什么东西深深地隐藏在这现象后面。他一连几天很高兴的玩这罗盘,还纠缠着父亲和雅各布叔叔问了一连串问题。尽管他连“磁”这个词都说不好,但他却顽固地想要知道指南针为什么能指南。这种深刻和持久的印象,爱因斯坦直到六十七岁时还能鲜明的回忆出来。爱因斯坦在念小学和中学时,功课属平常。由于他举止缓慢,不爱同人交往,老师和同学都不喜欢他。教他希腊文和拉丁文的老师对他更是厌恶,曾经公开骂他:“爱因斯坦,你长大后肯定不会成器。”而且因为怕他在课堂上会影响其他学生,竟想把他赶出校门。爱因斯坦的叔叔雅各布在电器工厂里专门负责技术方面的事务,爱因斯坦的父亲则负责商业的往来。雅各布是一个工程师,自己就非常喜爱数学,当小爱因斯坦来找他问问题时,他总是用很浅显通俗的语言把数学知识介绍给他。在叔父的影响下,爱因斯坦较早的受到了科学和哲学的启蒙。父亲的生意做得并不好,但却是一个乐观和心地善良的人,家里每星期都有一个晚上要邀请来慕尼黑念书的穷学生吃饭,这样等于是救济他们。其中有一对来自立陶宛的犹太兄弟麦克斯和伯纳德,他们都是学医科的,喜欢阅读书籍、兴趣广泛。他们被邀请来爱因斯坦家里吃饭,并和羞答答、长着黑头发和棕色眼睛的小爱因斯坦交成了好朋友。麦克斯可以说是爱因斯坦的“启蒙老师”,他借了一些通俗的自然科学普及读物给他看。麦克斯在爱因斯坦十二岁时,给了他一本施皮尔克的平面几何教科书。爱因斯坦晚年回忆这本神圣的小书时说:“这本书里有许多断言,比如,三角形的三个高交于一点,它们本身虽然并不是显而易见的,但是可以很可靠地加以证明,以致任何怀疑似乎都不可能。这种明晰性和可靠性给我留下了一种难以形容的印象。”爱因斯坦还幸运地从一部卓越的通俗读物中知道了自然科学领域里的主要成果和方法,科普读物不但增进了爱因斯坦的知识,而且拨动了年轻人好奇的心弦,引起他对问题的深思。爱因斯坦十六岁时报考瑞士苏黎世的联邦工业大学工程系,可是入学考试却告失败。他接受了联邦工业大学校长以及该校著名的物理学家韦伯教授的建议,在瑞士阿劳市的州立中学念完中学课程,以取得中学学历。1896年10月,爱因斯坦跨进了苏黎世工业大学的校门,在师范系学习数学和物理学。他对学校的注入式教育十分反感,认为它使人没有时间、也没有兴趣去思考其他问题。幸运的是,窒息真正科学动力的强制教育,在苏黎世的联邦工业大学要比其他大学少得多。爱因斯坦充分的利用学校中的自由空气,把精力集中在自己所热爱的学科上。在学校中,他广泛的阅读了赫尔姆霍兹、赫兹等物理学大师的著作,他最着迷的是麦克斯韦的电磁理论。他有自学本领、分析问题的习惯和独立思考的能力。

  • 【分享】邮票里有关科学家的故事(四)

    【分享】邮票里有关科学家的故事(四)

    邮票里有关科学家的故事(四)阿尔伯特.马格纳斯 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101131943_273923_1841897_3.jpg 阿尔伯特.马格纳斯纪念邮票圣阿尔伯特·马格纳斯,或大阿尔伯特(Alebertus,Magnus,1193-1280)是一个真名为Count von Boeustadt 的德国学者,德国经院哲学家、神学家和科学家。后来由于他非常渊博的在、学识而被称为阿尔伯特大师(Albert the Great)。他对植物学特别有兴趣,但他的实验活动远远超过植物学范围,其中包括炼金术。例如,他用硝酸从银中分离出金。他强调亲自观察的价值。他对砷的描述相当清楚,以至人们常常认为他是砷的发现者,尽管他的前辈炼金术士们很可能早已对砷有所了解(至少是以不纯的形式所认识)。他还编制了一张几百种矿物的一览表。罗马教皇庇护十一(Pius XI)在1931年追认他为圣徒。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101131945_273924_1841897_3.jpg由于阿尔伯特.马格纳斯渊博的知识,被称为全能博士。阿尔伯特对亚里士多德的作品撰写了评注,并试图调和亚里士多德学说与基督教神学。他的学生圣托马斯·阿奎那将经院哲学系统化。阿尔伯特进行了科学观察,并且撰写了有关植物学和其他科学领域的论著。他描述了元素砷,他可能是第一个分离出砷的人。阿尔伯特出生在德国西南部的斯瓦比亚,他在意大利的帕多瓦接受教育,并在那里加入了刚成立的多明我会。阿尔伯特主要在巴黎和德国的科隆任教。1260年,阿尔伯特被任命为雷根斯堡的主教,但1262年他便辞去了主教一职。1622年阿尔伯特受宣福礼,1931年他被列入教会圣师,并被封圣,他的节日是11月15日。

  • 【原创】邮票里有关科学家的故事(一)(二)(三)(四)

    【原创】邮票里有关科学家的故事(一)(二)(三)(四)

    (一)亚里士多德 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_630451_1841897_3.jpg 亚里士多德邮票 亚里士多德(希腊语: Ἀριστοτέλης Aristotélēs) ,英译Aristotle (公元前384-322年)提出所有东西都是由四种元素组成:空气、火、水和土。他还提出所有元素都能够互相转化,由这一设想就得出了贱金属能够变成金 观念。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110110/3075817/(二)赫尔墨斯 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101112206_273500_1841897_3.jpg 赫尔墨斯纪念邮票 赫尔墨斯是希腊奥林匹斯十二主神之一,八大行星中的水星。宙斯与玛亚的儿子。出生在阿耳卡狄亚的一个山洞里,最早是阿耳卡狄亚的神,是强大的自然界的化身。奥林匹斯统一后,他成为畜牧之神,是宙斯的传旨者和信使。他也被视为行路者的保护神,是商人的庇护神,雄辩之神。传说他发明了尺、数和字母。他聪明狡猾,又被视为欺骗之术的创造者,他把诈骗术传给了自己的儿子。他还是七弦琴的发明者,是希腊各种竞技比赛的庇护神。后来他又与古埃及的智慧神托特混为一体,被认为是魔法的庇护者,他的魔杖可使神与人入睡,也可使他们从梦中醒来。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110111/3078086/(三)阿维森纳 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101121933_273666_1841897_3.jpg 阿维森纳纪念邮票阿维森纳(Avicenna,公元980—1037)亦称伊本•西纳(Ibn Sina).阿拉伯哲学家、自然科学家、医生.生于布哈拉(Bukhara)附近的阿福沙纳(Afshana),卒于哈马丹(Hamadan),在花拉子模和伊朗工作.他的著作达200多种,最著名的有《哲学、科学大全》,在当时是高水平的百科全书;另一部巨著是《医典》,直到17世纪西方国家还视为医学经典,至今仍有参考价值。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110112/3080144/(四)阿尔伯特.马格纳斯 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101131943_273923_1841897_3.jpg 阿尔伯特.马格纳斯纪念邮票圣阿尔伯特·马格纳斯,或大阿尔伯特(Alebertus,Magnus,1193-1280)是一个真名为Count von Boeustadt 的德国学者,德国经院哲学家、神学家和科学家。后来由于他非常渊博的在、学识而被称为阿尔伯特大师(Albert the Great)。他对植物学特别有兴趣,但他的实验活动远远超过植物学范围,其中包括炼金术。例如,他用硝酸从银中分离出金。他强调亲自观察的价值。他对砷的描述相当清楚,以至人们常常认为他是砷的发现者,尽管他的前辈炼金术士们很可能早已对砷有所了解(至少是以不纯的形式所认识)。他还编制了一张几百种矿物的一览表。罗马教皇庇护十一(Pius XI)在1931年追认他为圣徒。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101131945_273924_1841897_3.jpg由于阿尔伯特.马格纳斯渊博的知识,被称为全能博士。阿尔伯特对亚里士多德的作品撰写了评注,并试图调和亚里士多德学说与基督教神学。他的学生圣托马斯·阿奎那将经院哲学系统化。阿尔伯特进行了科学观察,并且撰写了有关植物学和其他科学领域的论著。他描述了元素砷,他可能是第一个分离出砷的人。阿尔伯特出生在德国西南部的斯瓦比亚,他在意大利的帕多瓦接受教育,并在那里加入了刚成立的多明我会。阿尔伯特主要在巴黎和德国的科隆任教。1260年,阿尔伯特被任命为雷根斯堡的主教,但1262年他便辞去了主教一职。1622年阿尔伯特受宣福礼,1931年他被列入教会圣师,并被封圣,他的节日是11月15日。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110113/3082992/

  • 【转帖】水晶宫的魅力——1851年英国伦敦第一届世界博览会纪实-上海世博会介绍之二

    “天时、地利、人和”催发了首届世博会   19世纪前半叶,欧洲工业革命正如火如荼地进行,科学技术的飞速发展,使人类生活发生了巨大的变化。   在英国,自维多利亚女王登基后,当时的英国在世界工业中一马当先。同时资本的高速聚集和运作,英国也成为当时欧洲金融的中心。这些因素触发了英国将在世界舞台上演绎主角的欲望。   此前,欧洲各国举办工业博览会已不是新鲜事,特别是英国、法国在工业革命的推动下,都举办了多届有影响的工业产品博览会,以此来推广本国的工业生产技术和宣传新产品。1761年英国首次举办了仅有两周但非常成功的工业展览会;1828年至1845年,英国在国内组织过多次类似博览会的一些尝试;1849年,英国在伯明翰第一次为展览设计建造临时场馆。频频举办的工业博览会也使英国萌发了举办一次世界各国参与的博览会。   成立于1754年的英国皇家艺术协会历来承担国家展览会的组织工作,担任皇家艺术协会主席的阿尔伯特亲王具有一种与传统理念所不同的开明思想和创新精神。在他的组织下,成功举办了1847、1848年的工业博览会。1849年,艺术协会开始酝酿筹划规模更大的博览会时,阿尔伯特提出要求“博览会必须是国际性的、展品要有外国产品参加”的设想,要求能在伦敦海德公园中找到最好的展览场地,以举办一届规模宏大的世界博览会。阿尔伯特认为:艺术和工业创作并非是某个国家的专有财产和权利,而是全世界的共有财产。   “天时、地利、人和”催发了第一届世博会在英国诞生。

  • COD快速消解分光光度法——迪特西,连华试剂。

    现阶段有两种两家检测试剂一个是连华,另一个是迪特西。主要检测的水质类型是高氯,难降解废水。知道这两种方法屏蔽氯离子效果有限,两种试剂检测出来的数据存在一定差异,我想咨询一下这两种试剂哪一种屏蔽氯离子的效果更佳。感觉水质检测出来的数据波动也比较大那么该如何去克服这些问题。

  • 110万!宁波海关技术中心化学试剂和助剂采购项目

    [quote][b]项目概况[/b]宁波海关技术中心化学试剂和助剂采购项目 招标项目的潜在投标人应在在宁波中基国际招标有限公司(鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台)联系人:李小姐 联系电话:0574-88090098获取招标文件,并于2023年08月21日 14点00分(北京时间)前递交投标文件。[/quote][font=inherit]一、项目基本情况[/font]项目编号:CBNB-20235290G项目名称:宁波海关技术中心化学试剂和助剂采购项目预算金额:110.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):110.0000000 万元(人民币)采购需求:[table][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]采购内容[/align][/td][td][align=center]数量[/align][/td][td][align=center]供货期限[/align][/td][td][align=center]预算金额/最高限价(万元)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]化学试剂和助剂采购[/align][/td][td][align=center]1批[/align][/td][td][align=center]一年[/align][/td][td][align=center]110[/align][/td][/tr][/table]合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。本项目( 不接受 )联合体投标。[font=inherit]二、申请人的资格要求:[/font]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业,服务全部由符合政策要求的中小企业承接,提供中小企业声明函;3.本项目的特定资格要求:无[font=inherit]三、获取招标文件[/font]时间:2023年07月31日 至 2023年08月07日,每天上午8:00至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:在宁波中基国际招标有限公司(鄞州区天童南路666号中基大厦19楼前台)联系人:李小姐 联系电话:0574-88090098方式:在线购买网址:https://dwz.cn/BzVsB93Q售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和[font=inherit]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点[/font]提交投标文件截止时间:2023年08月21日 14点00分(北京时间)开标时间:2023年08月21日 14点00分(北京时间)地点:中基招标会议中心(宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼)开标室[font=inherit]五、公告期限[/font]自本公告发布之日起5个工作日。[font=inherit]六、其他补充事宜[/font]投标保证金金额:人民币两万元整(¥20,000.00);投标人应于投标截止时间前将投标保证金以[u]银行电汇或网银(公对公转账形式)[/u]形式交入宁波中基国际招标有限公司账户开户银行:宁波银行科技支行银行账号:31010122000005488联系人和联系电话:李小姐 0574-88090098[font=inherit]七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。[/font]1.采购人信息名 称:宁波海关技术中心地址:宁波市鄞州区惠康路8号联系方式:李女士 0574-870227022.采购代理机构信息名 称:宁波中基国际招标有限公司地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼联系方式:杨未 0574-874253823.项目联系方式项目联系人:李女士电 话:  0574-87022702

  • 110万!宁波海关技术中心化学试剂和助剂采购项目

    [quote][b]项目概况[/b]宁波海关技术中心化学试剂和助剂采购项目(第二次) 招标项目的潜在投标人应在网址:https://dwz.cn/BzVsB93Q获取招标文件,并于2023年10月09日 14点00分(北京时间)前递交投标文件。[/quote][font=inherit]一、项目基本情况[/font]项目编号:CBNB-20235290G项目名称:宁波海关技术中心化学试剂和助剂采购项目(第二次)预算金额:110.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):110.0000000 万元(人民币)采购需求:[table][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]采购内容[/align][/td][td][align=center]数量[/align][/td][td][align=center]供货期限[/align][/td][td][align=center]预算金额/最高限价(万元)[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]1[/align][/td][td][align=center]化学试剂和助剂采购[/align][/td][td][align=center]1批[/align][/td][td][align=center]一年[/align][/td][td][align=center]110[/align][/td][/tr][/table]合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。本项目( 不接受 )联合体投标。[font=inherit]二、申请人的资格要求:[/font]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业,服务全部由符合政策要求的中小企业承接,提供中小企业声明函;3.本项目的特定资格要求:无[font=inherit]三、获取招标文件[/font]时间:2023年09月11日 至 2023年09月18日,每天上午8:00至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:网址:https://dwz.cn/BzVsB93Q方式:在线购买,网址:https://dwz.cn/BzVsB93Q售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和[font=inherit]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点[/font]提交投标文件截止时间:2023年10月09日 14点00分(北京时间)开标时间:2023年10月09日 14点00分(北京时间)地点:中基招标会议中心(宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦1楼)开标室[font=inherit]五、公告期限[/font]自本公告发布之日起5个工作日。[font=inherit]六、其他补充事宜[/font]投标保证金金额:人民币两万元整(¥20,000.00);投标人应于2023年10月8日16:00前将投标保证金以[u]银行电汇或网银(公对公转账形式)[/u]形式交入宁波中基国际招标有限公司账户开户银行:宁波银行科技支行银行账号:31010122000005488联系人和联系电话:李小姐 0574-88090098[font=inherit]七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。[/font]1.采购人信息名 称:宁波海关技术中心地址:宁波市鄞州区惠康路8号联系方式:李女士 0574-870227022.采购代理机构信息名 称:宁波中基国际招标有限公司地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼联系方式:杨未 0574-874253823.项目联系方式项目联系人:李女士电 话:  0574-87022702

  • 关于引力波六问六答:隐藏宇宙形成关键信息

    http://i0.sinaimg.cn/IT/2014/0318/U5385P2DT20140318160140.jpg  引力波是携带能量穿过宇宙的涟漪。它最早是在1916年由阿尔伯特·爱因斯坦在其广义相对论中预言的。  新浪科技讯 北京时间3月18日消息,美国科学家宣布,他们首次探测到了在宇宙诞生之初的暴涨期中,证明引力波存在的直接证据。美国航空航天局(NASA)称,这是迄今为止,证明宇宙膨胀理论最有力的证据。到底什么是引力波?此次发现的意义何在?对此英国《卫报》网站做出了详细的解答。  1、什么是引力波?  引力波是携带能量穿过宇宙的涟漪。它最早是在1916年由阿尔伯特·爱因斯坦在其广义相对论中预言的。尽管这一现象的存在已经有了大量的证据可以间接证明,但却从未能被科学家们直接观测到。其中的原因是这种效应太过微弱——其波动的幅度远小于一颗原子的100万倍。就像是湖面上的细微波纹——从远处看,整个湖面几乎是像镜子一样光滑的;仅有当你近距离观察湖面时才能察觉那些最细微的细节。  这里尤其引人注意的是,此次所观测到的是所谓“原初引力波”,这是宇宙诞生时刻发出的引力波痕迹,它隐藏着有关宇宙如何形成的关键信息。  2、什么是广义相对论?  1916年,德国物理学家爱因斯坦发现了一种数学的方法来解释引力的本质。他将其称之为“广义相对论”。这一理论依靠一系列的坐标系统,将时间与空间结合在一起进行描述,即所谓的“时空”概念。  物质和能量会造成时空的扰动,就像是重物压在床垫上会凹陷一样。正是这种时空的扰动或扭曲产生了引力。而引力波正是时空中的涟漪。  广义相对论并非完全是难以理解的数学。它拥有深远的实际应用意义,比如它告诉我们引力如何对时间造成影响,而这对于现代的卫星导航定位就十分关键。  3、这项发现的重要意义在哪里?  如果哈佛大学的科学家们此次的发现被证实,那么有两个理由认为这将是极重要的成就。首先,它开启了研究宇宙的一扇全新大门,从而让天文学家们得以考察产生这些引力波的背后机制和过程。第二,它证明一项关键性的理论,即所谓“暴涨”理论是正确的。这将帮助科学家们更好的了解宇宙的起源,即大爆炸理论。  4、引力波是如何被探测到的?  这是一台设置在南极的望远镜,名为“宇宙泛星系偏震背景成像”(Bicep)。科学家们利用这台设备探测宇宙微波背景辐射中一种微弱的特性。这种辐射是宇宙诞生之初的大爆炸中产生的,最早在1964年由两位美国科学家使用一台射电望远镜发现,自那之后便被称作是“大爆炸的回声”。Bicep对这一微波背景辐射的大尺度偏振状态进行了测量。只有原初引力波才具有这种特殊性质,也只有当它们被暴涨放大之后才能被探测到。  5、什么是暴涨?  宇宙大爆炸理论最初是由比利时牧师兼物理学家乔治·勒梅特(Georges Lemaître)提出的。他将其称为是“没有昨天的一天”,因为那是时间和空间的开端。  但大爆炸理论并非与所有天文观测结果相吻合。宇宙中物质的分布太过均匀,以至于难以用原先认为的大爆炸理论进行解释。于是在上世纪1970年代,宇宙学家们提出宇宙在大爆炸之后的短暂时期曾经经历一段急剧快速膨胀的阶段,这就是暴涨,它被认为发生在宇宙诞生后的一瞬间。但要想证明这一点是极端困难的。只有暴涨才能将原初引力波放大到足以被检测到的水平。因此如果我们能够探测到原初引力波,那么这就意味着暴涨必定确实发生过。  6、下一步做什么?宇宙学家们还有活干吗?  当然。现在才只是万里长征走完了第一步。爱因斯坦本人便已经意识到他的广义相对论与物理学的另一项基础理论:量子论之间不相容。广义相对论从宏观尺度上探讨引力和宇宙,而量子论则从微观尺度上探讨粒子以及其他的自然力。全世界的物理学家们都无法找到让这两大理论相容的方法。原初引力波是当引力、宇宙与粒子以及其他自然力在同一尺度下运作时产生的效应。此次探测的结果以及后续的进一步分析将告诉我们这一点是如何实现的。而如果这一点被理解,那它将有助于物理学家们最终构建起所谓的“终极万物定理”。(晨风)

  • 盐酸克伦特罗 试剂盒

    我想了解一下,现在的盐酸克伦特罗试剂盒的品牌都有哪些?(进口的和国产的 都包括),大家应用比较多的是什么品牌??请指点!多谢!

  • 【转帖】化学试剂预处理玻璃表面 防尘保洁实验

    [size=4]化学试剂预处理玻璃表面 防尘保洁实验 李 明 吴 超 (中南大学资源与安全工程学院,湖南长沙410083) 摘 要:应用玻璃清洗剂和TiO2试剂对载玻片表面进行预处理,将其按照不同角度(与水平面 夹角)放置一定时间进行采样,研究不同时间载玻片表面沉积、粘附粉尘微颗粒的规律和清洗 的难易程度,以便分析不同试剂预处理玻璃表面的防尘效果和清洗粘附粉尘的功效及其影响因 素。研究发现: 1)在相同条件下,经过试剂预处理的载玻片表面粘附的粉尘比较容易清洗干 净,玻璃表面经预处理后具有一定防尘保洁功能。2)载玻片粘附粉尘的时间越长,越难清除。 3)夹角为0°、45°时,清洗前后载玻片的粉尘微颗粒总数变化与采样时间成正比关系,夹角为 90°时则不明显,说明后者主要以物理化学粘附为主,比前者重力自然沉降粘附作用力大,不易 清除。4)微颗粒平均粒径与采样时间、放置夹角和试剂类型没有明显关系,粒径主要集中在12 ~22μm,遮光比的变化与载玻片粘附的微颗粒总数变化类似。关键词:玻璃表面 清洗剂 预处理 粉尘微颗粒 粒径 粘附 TiO2空气中存在的大量的微颗粒物常常会自然沉 降、粘附于各种物体表面,如微颗粒会给航空航天、 食品制药、精密加工、集成电路等生产工作造成严重 危害,又如微颗粒粘附到玻璃表面,通过一系列物 理、化学变化,使得玻璃失去已有功能与特性,给人 们日常生活带来影响,因此开展表面防尘自洁研究 具有重要意义。目前国外研究了亲水性TiO2处理不锈钢表 面[1]、玻璃表面[2-3],添加Fe离子的塑料表面[4],复 合Al2O3-TiO2[5],TiO2/SiO2[6]处理的玻璃表面,疏 水材料处理的表面[7],疏水表面上TiO2薄膜的自洁 效果[8],国内学者研究了TiO2光催化反应的吸附机 制[9]及光催化性能[10],TiO2涂层自洁净玻璃制备特 性[11],自清洁玻璃制备工艺[12],减少涂层表面粘附 粉尘[13-14],结合课题组已有研究[15-16],开展了在不 同状态,经不同试剂处理的玻璃表面防尘自洁的比 较研究。[/size]

  • 做MATTEL 新标准,你们的试剂都选择哪家的?

    做MATTEL 新标准,你们的试剂都选择哪家的?如题,我发现个别试剂空白很大,比如新标准要测B,Cu, Zn,Al,Mn,Sr,Sn,Zn,Co,我做下3%HNO3(硝酸/溶液体积比),发现B空白有点,Cu有 点?不知道有无版友做MATTEL产品应对新标准选择试剂的时候如何考虑的?

  • 【转贴】有机试剂在络合吸附波中的应用

    张军红,刘道杰(聊城大学化学系,山东聊城 252059)有机试剂在光度分析中得到了广泛的应用,而且在电化学分析中近20年来也有了较快的发展。络合吸附(包括催化)波极谱法在我国发展较快,是具有中国特色的极谱分析方法。它可以通过选择特效有机试剂提高极谱法的灵敏度及选择性,发挥极谱吸附波的特点,大大扩大了极谱分析的应用范围。张正奇、李启隆曾对1991年前的有机试剂在极谱吸附波中的应用进行过评述,本文则对近10年来的有机试剂在络合吸附波中的应用进行简要综述。以络合吸附波测定微量及痕量物质的方法是重要的电化学分析方法之一。络合吸附波不仅可测定无机化合物,也可测定有机化合物,应用非常广泛[6]。近年来,关于有机试剂在极谱催化波测定无机物和有机物中的应用论文有500多篇,国外的文献多侧重于电极反应机理等方面。本文综述了以下几类有机试剂。1 偶氮化合物偶氮染料为水溶性的染料,分子中的偶氮基团-N=N-易吸附在滴汞电极上并发生电化学反应,这类化合物用于光度法测定金属离子灵敏度不高,多用于极谱方法[7]。偶氮试剂在络合吸附波中的应用,见表1。其中7-(1-苯偶氮)-8-羟基喹啉-5-磺酸钠(BQ)多用于光度分析,在络合吸附波中的研究很少。周长利等研究报道了SnE-BQ络合吸附波,该法测定冶金样品中的痕量锡,灵敏度高,不受氧波及多种元素干扰,选择好,RSD3.64%,测定结果满意。DBC2偶氮胂也是一种新型的偶氮类显色剂,何平等[以其为配体用络合吸附波测定了铑离子,在pH3.2的甲酸-甲酸钠介质中,RhD与DBC2偶氮胂生成络合物,于-1104V出现一尖锐、灵敏的络合吸附波,峰电流与RhD浓度在215@10-8~9.2@10-7mol/L范围内呈良好的线性关系,检出限611@10-9mol/L。试验了多种离子对峰电流的影响,采用离子交换法分离干扰离子,用于标样中铑的测定,得到了满意结果。2 卟啉化合物卟啉和金属卟啉化合物在仿生学、医学、催化、太阳能利用和光谱分析等方面有着越来越重要的作用[42],由于卟啉的特殊结构,其金属络合物所发生的特殊生化反应可作为生物体某些反应的模拟模型[43]。此外,利用卟啉的/光化学烧空现象0而制成的高密度分子存贮器对信息工业的发展也起了巨大的推动作用[44]。在医药上,卟啉还可以作为动力学光疗法的光敏剂[45]。在电化学分析方面,罗登柏等[46]报道卟啉在强碱性条件下具有较强的络合能力,可以和金属离子形成络合物吸附波。王小萍等[49]研究了镉-meso(42磺基苯)卟啉络合物的极谱行为,结果表明,镉离子在3@10-7~1@10-5mol/L范围内与络合物峰电流有良好的线性关系,可用于CdC的定量分析。王莉红等[50]利用在碱性介质中铜与(42磺基苯)卟啉形成络合物,研究了其伏安特性,检出限达8@10-10mol/L,比文献[51]值提高了约2个数量级,用于工业硫酸锌盐中微量铜的测定,结果令人满意。卟啉试剂在络合吸附波中的应用,见表2。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/05/200605221931_18809_1634962_3.gif[/img]3 铜铁试剂铜铁试剂是一种重要的分析试剂,其结构特点是:分子中羟氨上的氧和亚硝基能和金属离子键合 含有苯环,具有共轭双键结构,P电子云易于在汞电极上交叠,有吸附性 含有不饱和基团,可在电极上分三步两电子还原,最后产物为苯肼。李启隆[52]曾对其在络合吸附波中的应用在1994年做过综述,铜铁试剂不仅与金属离子络合,也氧化电极反应产物,再生电极反应物,形成催化循环,产生催化电流。这类络合物吸附波既有吸附富集,又有催化电流,灵敏度很高。Mo-铜铁试剂的灵敏度可达到1@10-9mol/L。由此可见,铜铁试剂具有络合性、吸附性和电活性,能满足络合吸附波对配位体的要求。实验证明,铜铁试剂不但是络合剂,同时又是平行催化过程中的化学氧化剂,因而,它比其他一些非变价金属离子-铜铁试剂的络合吸附波灵敏的多。马翠玲等[56]研究了CuC-铜铁试剂络合吸附波的性质和反应机理,结果表明,在011mol/L的HAc-NaAc(pH510)溶液中,CuC与铜铁试剂形成1B1络合物,后者吸附于电极表面起富集的作用,从而使络合吸附波的灵敏度提高。铜铁试剂在络合吸附波中的应用,见表3。4 三苯甲烷类试剂三苯甲烷类试剂分子的共轭度较大,在汞电极上有较强的吸附性,且试剂分子中含有配位能力很强的氨羧配位基团和多个羟基,因而适于在极谱催化波中作配体。龙晖等[64]提出了SnE-PR-VE-SDS新体系,检出限可达4@10-10mol/L。此方法灵敏度高,选择性好,线性范围宽,已成功应用于罐装食品中微量锡的测定。4,52二溴苯基荧光酮(Br22PF)是一种灵敏的无机金属离子显色剂,温轲等[66]首次采用电化学方法,对AlD与Br22PF的成络行为、络合物性质等进行研究,建立了测定微量铝的灵敏的分析方法,应用于碳酸钠、锌合金和铁矿石样品中铝的测定,结果满意。三苯甲烷类试剂在络合吸附波中的应用,见表4。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/05/200605221932_18810_1634962_3.gif[/img]

  • [求助]TEM细胞样品制样需要的试剂和切片等怎么弄

    我初次接触TEM,是准备看细胞的精细结构,完全没有经验,有很多问题想问,现在先问问样品制备的问题。1、细胞准备用抗体金标记蛋白,需要哪些试剂和材料呢? 支撑膜?包埋树脂?四氧化锇?醋酸饿?缓冲液是电镜专用吗?等等等2、以上试剂和材料在哪里购买?3、细胞厚度有几个微米,应该是需要切成薄片吧。细胞用什么样的切片机?我们实验室肯定没有,你们一般是怎样切片的?哪位大神帮忙解答一下,拜托了http://img0.imgtn.bdimg.com/it/u=511146182,1771180330&fm=21&gp=0.jpg

  • 【资料】熊猫整理--玻璃化试剂

    玻璃化试剂具下列特色:a.可在常温长期储运而无需作冷藏和解冻操作 b.可把某多步反应试剂混合玻璃化,形成一步反应试剂而简化步骤 c.用时只需加水复溶,用后即弃,免除了用户自配试剂时因称量、定容、受化学试剂污染等烦恼,故商品名为“便您用”试剂 d.可分拆高价大包装活性试剂为众多低价小包装,售价更易被客户接受,也免除了大包装开封后之剩余物因易被空气氧化、试剂交叉污染或微生物侵入等使之变质所造成的浪费 e.玻璃化可增加溶解度,免去搅拌促溶而省时.此外,玻璃态产品活性的高度稳定(如:Taq酶存放45℃达20天活力不变)将产生巨大的社会效益.例如,当今规模庞大的诊断试剂工业,生产着数百种诊断试剂盒.其中,诸如诊断各型肝炎病毒的试剂盒,国家卫生部虽严格实行着“批批检”的质控制度,但输血中仍时有误输含肝炎病毒血液的“血案”发生.究其原因之一,就在于出厂后试剂盒内所附包被抗体等活性分子,在非冷储运条件下失活 (“冷链”断裂),导致检测时出现假阴性结果所致.

  • 求助BOD5和色度的仪器试剂配制方法

    我们是用户,造纸厂,装了七八套在线监测仪器,包括一台BOD5和一台色度的在线监测仪器,型号都是:锐泉RENQ-IV;之前由于合同签得不好,没有约束供应商提供试剂配制方法,现在他们报价一套2000多,两台设备1个月都要4千多,实在承受不了,求助各位是否有试剂的配制方法啊,感激不尽。

  • 【求助】磷脂显色试剂-Vaskovsky试剂的配置

    大家好。在磷脂薄层层析过程中,显色剂有很多种。有Dittmer-lester,钼酸铵-铜试剂,Dragendorff试剂,茚三酮试剂,碘蒸气,磷钼酸乙醇试剂,和Vaskovsky试剂。但其中关于Vaskovsky试剂的配置文献很少。请问Vaskovsky试剂配置的方法如何?希望大家能帮助我,谢谢大家!最好有原始的文献。 谢谢大家!

  • 【讨论】征集环境检测所需化学试剂及采样用的玻璃器具及吸咐管

    为了方便购买,现征集环境检测所需的玻璃器血及试剂。如果大家手头上有方便的资料,请上传检测项目 所需采样瓶(管) 试剂室内甲醛 大泡吸收瓶 室内氨 大泡吸收瓶室内苯 活性碳管室内TVOC tenax 管SO2 NOX烟气烟尘NOXSO2其它规范里所需的小器具较多,较复杂,请现做该些项目的人士能做一些总结,便于新开展的人运用。

  • 梧州市产品质量检验所实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材采购项目

    [quote]项目概况实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材供应服务采购 采购项目的潜在供应商应在“政采云”平台(https://www.zcygov.cn)获取采购文件,并于2022年11月15日 09点00分(北京时间)前提交响应文件。[/quote][font=inherit]一、项目基本情况[/font]项目编号:WZZC2022-C3-990428-YZLZ项目名称:实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材供应服务采购采购方式:竞争性磋商预算金额:70.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):70.0000000 万元(人民币)采购需求:[table][tr][td=4,1] [u]1 [/u]分标;预算金额: 700000.00元[/td][/tr][tr][td][align=center]序号[/align][/td][td][align=center]标的的名称[/align][/td][td][align=center]数量及[/align][align=center]单位[/align][/td][td][align=center]简要技术需求或者服务要求[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]01[/align][/td][td][align=center]实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材供应服务[/align][/td][td][align=center]1项[/align][/td][td]1、项目概述:采购实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材供应服务供应商一家,服务期自签订合同之日起约1年,由采购人视需求分批次通知供货,最终以实际用量为准,实际采购金额不超过预算金额。2、采购范围:实验试剂、标准物质、玻璃仪器等耗材供应服务供应商一家。具体详见竞争性磋商文件。[/td][/tr][/table]合同履行期限:自签订合同之日起约1年(或至实际采购金额满70万止)。本项目( 不接受 )联合体投标。

  • 【求助】寻求宁波卖消解试剂的供应商

    大家好!请问谁知道在宁波当地哪里有卖消解试剂吗?包括:浓硝酸、浓盐酸、浓硫酸、氢氟酸、双氧水。要求用ICP-OES检测重金属基本无金属被检出。考虑到运费,所以只想在宁波当地采购,或者非常近的地方也可以。国药的试剂不要,发现HF里含有As,而HCl里含有Cr,所以想换供应商。

  • 图片中试剂的玻璃器皿问题?

    图片中试剂的玻璃器皿问题?

    哈希试剂UV专用的试剂玻璃器皿应该叫什么名字呢?比色皿or比色管,还是有其他的名称?这样圆柱形会对测试有影响吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667334_3022508_3.jpg

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