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清华大学:《电工技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第一章 电路的基本概念、定律和分析方法 §1.2 电路的分析方法
文档格式:PPT 文档大小:906KB 文档页数:46
1.2.1 支路电流法 1.2.2 节点电位法 1.2.3 电源模型的等效互换 1.2.4 迭加定理 1.2.5 等效电源定理 (1)戴维南定理 (2)诺顿定理
《电路分析》课程教学资源(PPT课件讲稿)第3章 线性电路的一般分析方法和基本定理
文档格式:PPT 文档大小:1.52MB 文档页数:57
• 3.1 支路电流法 • 3.2 网孔电流法 • 3.3 节点电位法 • 3.4 叠加定理 • 3.5 代文宁定理 • 3.6 最大功率传输定理
《工程科学学报》:一种高效双功能电催化剂CoP/Co@NPC@rGO的制备(北京科技大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.17MB 文档页数:8
简单的热处理和热处理磷化ZIF-67/氧化石墨烯(GO)前驱体得到具有典型的多孔碳结构特征的CoP/Co@NPC@rGO纳米复合材料电催化剂.通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、X射线光电子能谱(XPS)、拉曼光谱(Raman)和N2等温吸脱附曲线等对其形貌、成分和结构进行分析和表征.采用线性扫描伏安法、电化学阻抗谱和计时电位法探讨了CoP/Co@NPC@rGO纳米复合电催化剂对氢气析出反应(HER)和氧气析出反应(OER)的电催化活性和稳定性
西昌学院:《仪器分析》课程教学资源_第七章 电解和库仑分析法
文档格式:DOC 文档大小:24.5KB 文档页数:1
1.在银电极上,C,Br和均可进行下述反应。 ag+=10-6mol/leaa.790.09log10-0.445V E AgCL,Ag=.222 V, E AgBr,Ag=0.071V, E Aglr,Ag-0.152V) Ag(s)+X= AgX(s)+e\ 试问:(1)若Br和的起始浓度都是0.05mol/l,可否用恒电位电解法分离r和?
西昌学院:《仪器分析》课程教学资源(PPT课件)第五章 电化学分析法引论
文档格式:PPT 文档大小:495.5KB 文档页数:43
溶液的电化学性质是指当 电流通过溶液构成化学电池 时,化学电池的电位、电流 、电导和电量等电学性质要 随着溶液的化学组成和浓度 的不同而不同的性质
四川农业大学:《饲料分析和饲料质量检测》第二章(2-4) 饲料加工质量监测项目
文档格式:PDF 文档大小:66.83KB 文档页数:11
方法和适用范围 氯离子选择性电极法和甲基紫法 适用于各种配合饲料的质量检测 氯离子选择性电极法 方法原理:本法通过氯离子选择性电极的 电位对溶液中氯离子的选择性响应来测定氯离子的 含量,以饲料中的氯离子含量的差异来反映饲料的 混合均匀度
《水质分析手册》HZHJSZ00144 水质硫化物的测定硫离子选择电极电位滴定法
文档格式:PDF 文档大小:24.18KB 文档页数:3
1范围 本法适用样品中硫离子浓度范围101~103mg/L,检测下限浓度为0.2mg/L经六个以上实 验室验证,本法可用于制革、化工、造纸、印染等工业废水以及地表水中硫离子含量的测定。 工业废水大多色深、浑浊,含有机物、阳离子、阴离子,成份复杂;且硫离子极易被氧 化,不易保持稳定的浓度
《水质分析手册》FHZHJSZ0022 水质氟化物的测定离子选择电极法
文档格式:PDF 文档大小:37.64KB 文档页数:4
水质一氟化物的测定一离子选择电极法 1范围 本方法适用于测定地面水、地下水和工业废水中的氟化物。 水样有颜色,浑浊不影响测定。温度影响电极的电位和样品的离解,须使试份与标准溶 液的温度相同,并注意调节仪器的温度补偿装置使之与溶液的温度一致。每日要测定电极的 实际斜率
基于霍尔-埃鲁特电解法制备铝合金技术研究进展
文档格式:PDF 文档大小:4.65MB 文档页数:12
现代霍尔-埃鲁特(H-H)法铝电解槽规模大、工艺成熟, 利用该法电解制备铝基合金具有明显技术和经济优势. 目前国内外研究主要是在现有氟化物熔盐体系中添加多种合金元素氧化物, 合理调节电解质成分和工艺参数, 借助共电沉积和欠电位机制, 成功制备出多种铝基合金, 工业化试验亦有初步成果. 本文综合分析了上述进展及发展前景, 并指出在实现合金组成精准调控、合金产品成分均匀化、电解槽高电流效率运行等方面存在的问题, 旨在为相关研究提供参考
《水质分析手册》HZHJSZ00129 水质酸度的测定电位滴定法
文档格式:PDF 文档大小:15.06KB 文档页数:2
1范围 该方法适用于饮用水,地表水,咸水,生活污水和工业废水酸度的测定。 取50mL水样,本法可测定10~1000mg/L范围内的酸度(以碳酸钙计) 脂肪酸盐、油状物质,悬浮物或沉淀物能覆盖于玻璃电极表面,致使反应迟缓,可采用 减缓滴定速度和延长响应时间及充分搅拌溶液来消除其影响
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