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上海中医药大学:《分析化学》课程教学资源(PPT课件)第3章 滴定分析概论 Titrimetric analysis
文档格式:PPT 文档大小:452KB 文档页数:29
重点、要点: 1、 物质的量浓度(mol/L)和滴定度的概念、表示方法及其相互换算。 2、 用反应式中系数比的关系(或物质的量之比)解决滴定分析中的有关量值计算: a、样或基准物质称取量的计算; b、标准溶液浓度的计算; c、各种滴定分析结果的计算
清华大学:《工程热力学 Engineering Thermodynamics》课程教学资源(PPT课件)第九章 理想混合气体和湿空气 Ideal-Gas Mixtures and Wet Air
文档格式:PPT 文档大小:1.61MB 文档页数:72
1、成分描写 2、分压定律和分容积定律 3、混合物参数计算 4、湿空气 §9-1 混合气体的成分 §9-2 分压定律和分容积定律 §9-3 混合气体的参数计算 §9-4 同T同p下理想气体绝热混合熵增 §9-4 同T同p下理想气体绝热混合熵增 §9-5 湿空气的性质 §9-6 湿空气的焓、熵和容积 §9-7 比湿度的确定和湿球温度 §9-8 湿空气的焓湿图与热湿比 §9-9 湿空气的基本热力过程
清华大学:《化工原理》课程教学资源(PPT课件讲稿)分离过程引言
文档格式:PPT 文档大小:33.51KB 文档页数:13
1 何谓分离过程? 2 分离过程中的热力学 3 分离过程中的传递现象
扰动对单相合金定向凝固固液界面生长形态的影响
文档格式:PDF 文档大小:670.23KB 文档页数:6
研究了扰动对单相合金在定向凝固过程中平面晶和胞晶固液界面生长形态的影响规律,给出了单相合金由平面晶向胞晶转变的临界条件及胞晶稳定生长的条件.首次用非线性理论中的线性稳定性理论,证明了单相合金在定向凝固过程中,固液界面由平面晶向胞晶转变和胞晶生长的分叉机制是亚临界分叉。利用有机物模拟合金BrC4,在固液界面前沿有扰动的情况下进行实验,研究了固液界面前沿扰动对固液界面平胞转变和胞晶生长的分叉机制的影响规律,证明了其分叉机制是正确的
南京邮电大学:《电路分析》第二章 电路分析中的等效变换
文档格式:PPT 文档大小:1.02MB 文档页数:83
第二章电路分析中的等效变换 1简单电阻电路的分析 2电路的等效变换方法
形变对铁铜合金时效析出的影响
文档格式:PDF 文档大小:1.25MB 文档页数:6
对铁铜合金分别进行50%和80%冷变形,利用金相显微镜以及高分辨投射电镜研究形变热处理过程中的微观组织与沉淀析出,分析形变量对时效析出的影响.结果表明:变形有助于第二相的析出,大的冷变形量时沉淀相粒子形成的速率更快,所占体积分数更大.优先析出为富铜过渡相,这种富铜过渡相所形成的GP区对合金起强化作用,其后随时效时间延长这种富铜相逐渐转转变成ε-Cu
铸铁热分析试样的宏观组织及影响因素
文档格式:PDF 文档大小:452.86KB 文档页数:5
探讨了铸铁热分析试样内部偶点附近的宏观组织及影响因素,试验结果表明:一般的热分析试样中大都存在严重的宏观缩松,此缩松位置正好位于热电偶结点周围,这会降低热分析仪器对铁水含Si量的测试精度,石英管和加入的T3粉对这种宏观缩松没有影响,但增加样杯的锥度,可以把宏观缩松区上移至石英管以外的区域,使得偶点附近的凝固组织均匀致密
一种用于手语识别的中国手语分类方法
文档格式:PDF 文档大小:421.95KB 文档页数:3
从手语识别的角度出发对中国手语的特征进行了分析,对现有的手语识别方法——基于计算机视觉的方法和基于佩带式输入设备的方法进行了分析和比较,并提出了一种新的手语分类方法
基于两类总体的边坡稳定性判别分析
文档格式:PDF 文档大小:372.46KB 文档页数:5
针对边坡稳定性影响因素复杂、传统的稳定性分析方法计算工作量巨大、计算过程复杂的问题,提出了一种新的解决方法——判别分析方法.以在边坡稳定性分析中广泛采用的边坡重度、内聚力、摩擦角、边坡角、边坡高度、孔隙压力比共六项指标作为判别因子,建立了可进行边坡稳定性预测的判别分析模型.典型工程实例的分析结果表明,该方法简便可行,具有较强的分析可靠度,且排除了边坡稳定性判别分类中人为因素的影响,为解决边坡岩体稳定性判定和分类提供了一条新的途径,可以在实际工程中进行推广
《生物化学实验》课程学习讲义(考研资料)第五章 离心分光技术(5-1)基本原理
文档格式:DOC 文档大小:127.5KB 文档页数:20
离心技术在生物科学,特别是在生物化学和分子生物学研究领域,已得到十分广 泛的应用,每个生物化学和分子生物学实验室都要装备多种型式的离心机。离心技术 主要用于各种生物样品的分离和制备,生物样品悬浮液在高速旋转下,由于巨大的离 心力作用,使悬浮的微小颗粒(细胞器、生物大分子的沉淀等)以一定的速度沉降, 从而与溶液得以分离,而沉降速度取决于颗粒的质量、大小和密度
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