学科分类
/ 1
17 个结果
  • 简介:本文通过电极电位的应用,使广大读者进一步掌握,电极电位在化学中的地位及其作用.深刻领会电极电位的含义,将对研究化学反应的机理、判断化学反应的趋势、电化学反应中各种离子在电极上的先后放电次序、电解、电镀等有着十分重要的意义.

  • 标签: 电极电位 过电位 平衡常数 溶度积 活度 电离能
  • 简介:“分子之间有间隙”的实验中,100ml的水和100ml酒精混合,现象很不明显.而且,液体在两个量筒之间倾倒,难免会有少量液体沾在量筒内壁,不能全部倒入另一个量筒,学生会误认为总体积略少于200ml是因为一部分液体沾在量筒内壁的缘故.为此,我对该演示实验做了一些改进.

  • 标签: 演示实验 间隙 分子 量筒 液体 学生会
  • 简介:电极反应是用来准确表示电解质溶液电解时(或原电池放电时),两极生成新的物质这一过程的化学用语;总反应式是用来准确表示电解质溶液电解时(或原电池放电时)生成新的物质这一过程的化学用语。在书写电极反应和总的反应式时两者应互相吻合,并且均应符合离子方程式的书写规则,而事实上无论是中学化学教材或是一些教学用书,

  • 标签: 电极反应 总反应式 中学 化学 书写规则
  • 简介:本文研究可充碱锰电池。将东洋MnO2成品在实验室进行不同浓度不同掺杂剂(物理掺杂)的掺杂实验,将制备的掺杂EMD样品进行充放循环实验,研究其可充性。确认添加剂性能,测试EMD—Bi(掺杂剂)的理化性能。讨论EMD—Bi的充放性和可逆性。

  • 标签: 可充电池 改性MnO2电极 掺杂剂Bi 放电深度
  • 简介:用铜离子选择电极测定蜂蜜与SB试剂反应后剩余的二价铜离子,计算出蜂密中还原糖的含量。该方法准确、快速、简便,是一种可行的蜂蜜鉴别方法

  • 标签: 离子选择电极 铜离子 还原糖 蜂蜜 鉴别
  • 简介:研究了谷氨酸在玻碳电极表面上电化学聚合的条件及修饰电极的电化学特性,发现在0.0V-1.9V范围内,以10mV的扫描速度循环扫描10圈制备Glu/GCE电极效果最好,并且Glu/GCE电极在强酸性环境中对Fe(CN)6^3-探针离子的阻滞行为较弱.

  • 标签: 谷氨酸修饰电极 循环伏安 Fe(CN)6^2 阻滞行为
  • 简介:报道一种以奈福泮与雷氏盐形成的缔合物为电活性物的新型PVC膜奈福泮离子选择电极,电极的Nernst响应范围为5.0×10-2~5.0×10-4mol/L,斜率为56mV/pC,检测限为8.1×10-5mol/L.已将该电极应用于盐酸奈福泮药片中测定奈福泮的含量,结果良好.

  • 标签: 离子选择电极 奈福泮 测定
  • 简介:本文推导了水溶液中复杂体系的标准电极电位计算公式,用此公式计算了目前国际上使用的一些标准电极电位,并对现有标准电极电位的数据作了分析

  • 标签: 标准电极电位 难溶化合物 弱电解质 配合物
  • 简介:应用晶体场理论,研究了配合物的结构与电极电势之间的关系

  • 标签: 配合物 CFSE 电极电势
  • 简介:引言离子选择性电极分析法是近十余年来分析化学领域发展起来的一种新兴技术,它的内容无论在理论上和实践上都十分丰富,有广泛的研究前景,已引起人们的很大关注。离子选择性电极是一种以电位法测量溶液中某一种特定离子活度(或浓度)的指示电极,广泛应用的玻璃电极,就是具有对H~+专属性的离子选择性电极。应用离子选择性电极测定物质含量的分析方法的有关理论和实验技术称为离子选择性电极分析法。这

  • 标签: 离子选择性电极 玻璃电极 实验技术 指示电极 电位法 新兴技术
  • 简介:文章综述了近年来三维电极电化学技术处理废水的研究与应用进展,重点介绍了电化学技术协同处理废水,并对其前景进行展望,提出了今后的重点研究方向。

  • 标签: 电化学技术 三维电极 协同处理废水
  • 简介:本文采用了线性扫描伏安法(LSV),循环伏安法(CV),双电位阶跃计时库仑法(CC)等多种现代电化学方法并结合紫外可见吸收光谱法,研究了短杆菌素(TYN)在不同的pH缓冲溶液中,于玻碳电极上的电化学氧化行为和反应机理。研究结果表明TYN在玻碳电极上的氧化是一个不可逆过程,该不可逆过程中质子转移数与电子转移数相等。TYN本身在玻碳电极上吸附性不强,其电化学氧化反应基本上以扩散控制为主,而其电极反应产物不具有电化学活性,能强烈吸附于玻碳电极表面,从而阻碍反应的进行

  • 标签: 短杆菌素(TYN) 电化学氧化 玻碳电极
  • 简介:结合工程实际需要,研制了一种新型的焊缝自动跟踪系统——基于CCD视觉传感器的焊缝自动跟踪系统.该系统具有跟踪精度高,响应速度快,可靠性高等特点.较好地实现了大厚板窄间隙焊所要求的高精度跟踪.

  • 标签: CCD传感器 焊缝跟踪 控制系统
  • 简介:一、问题的提出不少设计部门及制造工厂,为了简便起见,在设计制造精密平行四边形双曲柄机构时往往仍采用图1所示传统设计方法确定构件名义长度的上下偏差及铰链孔销间隙。图中e为曲柄名义长度的公差,f为连杆(或机架)名义长度的公差,-a、-b、-A及-B表示两种铰链销直径尺寸的上下偏差,g、h、G及H表示两种铰链孔径尺寸的上下偏差。通常,这些数值是根据机构精确传动的要求依靠国标推荐的优先配合表及标准公差数值表[1]等确定.由于一般情况下,h+a《f,h+a《e,H+A《f及H+A《e,因此,在装配车间经常会遇到严格按照图1传统设计方法制造的四个构件不能直接装配或装配后不能构成平行四边形双曲柄机构的现象.长期来,钳工们往往靠剖削及扩展铰链孔的办法使平行四边形双曲

  • 标签: 双曲柄机构 标准公差 下偏差 传统设计方法 工作长度 四杆机构