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101.
本文用循环伏安法,差分脉冲伏安法对盐酸是卡因在玻碳电极上的伏安行为进行了研究。并应用于血清中盐酸普鲁卡因的测定。盐酸普鲁卡因在PH=4.0的HCl和NH4Cl缓冲底液中,于+0.97V处产生一灵敏的氧化峰。峰电流与盐酸普鲁卡因浓度在6×10^-6mol/L-3×10^-4mol/L范围内呈现良好的线性关系,其检测限为4.8×10^-6mol/L,该法应用于人的血清中盐酸普鲁卡因的测定获得满意的结果  相似文献   
102.
本文探讨了呋喃苯胺本以玻碳电极上的阳极伏安行为及分析测定。在PH=10的NH3-NH4C1缓冲溶液中,于+0.76V(vs.Ag/AgCl)左右产生一灵敏的阳极氧化峰,检测下限为3.0×10^-8mol/L。并对针剂中呋喃苯胺酸含量进行了测定。结果令人满意。  相似文献   
103.
俞海明 《特殊钢》2004,25(3):54-55
经测试得出,在临界[C]为0.2%~0.8%、供氧强度为定值时,脱碳速度主要取决于[C]向钢渣反应界面的扩散。70t UHP DC电弧炉脱碳实践表明,采用熔清后全程小角度吹氧,熔池沸腾良好后再喷碳粉造泡沫渣,渣碱度为2.0~2.5,避免形成低碱度泡沫渣,在临界[C]范围内进行通电脱碳操作,利用电路磁场搅拌作用,促进[C]向反应界面扩散,可避免大沸腾事故的发生。  相似文献   
104.
汪开忠  孙维  吴保桥 《特殊钢》2004,25(6):42-45
马钢用60 t顶底复吹转炉冶炼,钢包炉吹氩、喂线和成分微调,异型坯(mm750×450×120)弧形连铸和H型钢万能轧机轧制工艺研制了碳当量Ceq≤0.42%的V-Nb微合金高强度热轧H型钢(%)0.14~0.17C,0.43~0.55Si,1.28~1.45Mn,0.010~0.028S,0.010~0.027P,0.03~0.05Nb,0.08~0.12V.检验统计数据表明,BS 55C热轧H型钢组织为铁素体+珠光体,实际晶粒度9级,屈服强度均在420 MPa以上.  相似文献   
105.
用线性扫描伏安法 (LSV)、循环伏安法 (CV)和微分脉冲伏安法 (DPV)等电化学手段研究了 2 ,4,6 三氨基嘧啶 (TAP)的电化学行为。结果表明 :该化合物在玻碳电极表面存在吸附特性 ,在 0 .1 0mol·L- 1 的 pH 5 .0Britton Robinson (B R)缓冲溶液中于1 .2 0V(vs.Ag/AgCl)处有一灵敏的氧化峰。在选定的最佳条件下 ,其浓度在 8.0× 1 0 - 6~ 3.2×1 0 - 4 mol·L- 1 范围内与氧化峰电流有良好的线性关系 ,检测限为 6.5× 1 0 - 6mol·L- 1 。  相似文献   
106.
Rareearthelementshavesignificantactionsinsteels ,includingwipingoffimpurityelements ,trans modifyinginclusions ,andimprovingmicrostructureetal,soaddingappropriaterareearthsintosteelscanef fectivelyimprovetheircorrosionresistingproper ties[1,2 ] .Todaypuri…  相似文献   
107.
本文将阴离子树脂交换色谱法分离出的蒙旦蜡游离酸通过重氮甲烷(CH_2N_2)酯化,得到蜡酸甲酯。经GC/MS分析,碳数分布为XDCWFAC_(20)~C_(84),XDOWFA C_(20)~C_(34),SLCWFA C_(20)~C_(33),SLOWFA C_(20)~C_(33)。经硝酸氧化后,游离酸的碳数分布未发生变化。气相色谱分析结果表明,正构一元烷酸在游离蜡酸中的百分含量为:XDCWFA50.52,XDOWFA78.47;SLCWFA83.01,SLOWFA97.63。在纯蜡中相应百分含量为:6.32,32.96,35.69,54.67。最高含量碳分布:SLCWFA和SLOWFA中为C_(28),XDCWFA为C_(28),而XDOWFA为C_(26)。与蒙旦蜡烷醇一样,表现出很好的奇偶规律,即偶数碳烷酸占绝对优势。XDCWFA和XDOWFA有着比SLCWFA和SLOWFA更复杂的化学结构。  相似文献   
108.
水泥行业是排放二氧化碳的重点行业之一,其碳排放量约占全国总碳排放量的10%。碳排放核查是排放二氧化碳量化的重要工具,明确水泥行业重点排放单位碳核查要点,可以提高水泥行业二氧化碳核查质量,推动水泥行业在双碳目标下高效前进。  相似文献   
109.
110.
本文针对复合保护渣在保护浇注过程中产生钢锭增碳问题,进行了不同固定碳含量保护渣的对比试验。探讨了复合保护渣在保护浇注过程中产生钢锭增碳的主要成因及途径,从而说明了复合保护渣中的膨胀石墨及造成钢锭增碳的主要因素。  相似文献   
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