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第三章 PH值与缓冲溶液--第一节 水的离子积和溶液的PH值
...学习有关体内酸碱平衡理论提供必要的基础知识。第一节水的离子积和溶液的PH值 一、水的离子积 水是一种既能释放质子也能接受质子的两性物质。水在一定程度上也微弱地离解,质子从一个水分子转移给另一个水分子...
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医用化学
...液第一节弱电解质的离解平衡第二节酸碱质子理论第三节水的离子积和溶液的PH值第四节缓冲溶液第三章 酸碱滴定法第一节滴定分析概述第二节酸碱滴定法第四章 原子结构与分子结构第一节原子结构第二节分子结构第五章 ...
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第二节 酸碱质子理论
...它不出现在平衡常数式中。 用KW表示[H3O+][OH-],KW称为水的离子积。这说明在一定温度下,水中的[H3O+]与[OH-]的乘积为一常数。所以 Ka·Kb=KW(2-7) 24℃时KW值为1.0×10-14.这个关系说明,只知道了酸的离解常数Ka,就可以计算出...
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PH酸度计的原理、分类与使用
...水的克分子浓度实际为一常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。KW=K×H2OKW=H3O+·OH-=10-7·10-7=10mol/l(25℃)也就是说,对于一升纯水在25℃时存在10-7摩尔离子和10-7摩尔OHˉ离子。在中性溶液中,氢离子和氢氧根离子OHˉ...
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泵技术维护
...水的克分子浓度实际为一常数,并且有平衡常数K可求出水的离子积KW。KW=K×H2OKW=H3O+·OH-=10-7·10-7=10mol/l(25℃)也就是说对于一升纯水在25℃时存在10-7摩尔H3O+离子和10-7摩尔OHˉ离子。在中性溶液中,氢离子H+和氢氧根离子OH...
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第二节 血气分析
...不管H+浓度与OH-浓度如何改变,[H+]与[OH-]的乘积仍等于水的离子积常数Kw。也就是说,向纯水中加酸时,H+浓度增加多少倍,则OH-浓度就降低多少倍;反之,向纯水中加碱时,H+浓度降低多少倍,则OH-浓度就增加多少倍。所...
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离子色谱法(ionchromatography,IC)
1.离子交换色谱法(ionexchangechromatography,IEC) 2.离子排斥色谱法(ICE) 3.离子对色谱(ion-pairchromatography,IPC) 1.离子交换色谱法(ionexchangechromatography,IEC) IEC使用的是低交换容量的离子交换剂,这种交换剂的表面有离子...
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附:空气离子疗法
...气电离,例如高压静电场、高频电场、紫外线、放射线和水的撞击等,并据此制成各种类型的空气离子发生器。其中最常用的是由直流高压(约20,000~50,000V)通过针形电极放电,激发气体分子电离的原理制成的负离子发生器。...
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分析仪器介绍之色谱仪
...柱的过程中,作用力强的样品离子保留时间要比作用力弱的离子长,经过一段时间后,就可以实现样品的分离。以阴离子的分离为例说明一下离子色谱的分离过程。在色谱柱中,填充了无数的离子交换剂作为离子分离的固定相,...
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第二章 电解质溶液--第一节 电解质在溶液中的离解
...溶液的性质有较大差别。 电解质在水溶液中离解出来的离子全部都是水化的,但由于参加水化的水分子数目并不固定,所以在书写时仍以简单离子的符号表示,如H+、Na+、OH-离子等。 电解质在化学和生产上经常遇到,与...
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离子色谱法检测酸雨中的阴离子
...空气污染进行有效监测。对于酸雨样品中低浓度的无机阴离子分析,离子色谱法是一种简单而可靠的技术[1]。使用抑制型电导检测的离子色谱法可以对此类污染物进行准确和精准的分析。该方法已经被美国环境保护局EPA特别指定...
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气-质联用基本慨念
...代谢物定性定量的有效工具。 质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。 接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是色质联用系统的关键。 接口作用: ...
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第十三届全国离子色谱学术报告会会议日程
...影09:20-09:50张玉奎学科发展特邀报告牟世芬09:50-10:10朱岩离子色谱柱切换技术联用测定高浓度有机基体中的痕量阴离子10:10-10:30胡荣宗离子色谱电导检测器的进展10:30-10:45会间休息10:45-11:05牟世荣复杂机体中痕量阴阳离子的例子色...
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关气体质谱联用的基础知识
...物与代谢物定性定量的有效工具。质谱仪的基本部件有:离子源、滤质器、检测器三部分组成,它们被安放在真空总管道内。接口:由GC出来的样品通过接口进入到质谱仪,接口是色质联用系统的关键。接口作用:压力匹配——...
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有关气质联用基础知识
...用率低。离子源离子源的作用是接受样品产生离子,常用的离子化方式有:l电子轰击离子化(electronimpactionization,EI)lEI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电...
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离子色谱分离方式和检测方式的选择
...决定选用何种分离方式的主要因素。水合能高和疏水性弱的离子,如Cl-或K+,最好用HPIC分离。分析者对待测离子应有一些一般信息,首先应了解待测化合物的分子结构和性质以及样品的基体情况,如无机还是有机离子,离子的电...
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聚合物负载离子液体的发展和应用
【摘要】离子液体是在室温下为液体、具有离子特性的的新型溶剂,离子液体本身具有许多无可比拟的性质,而且其性质可通过结构组成的不同来调节,目前,离子液体正作为传统溶剂的替代品被人们广泛接受,本文主要综述了...
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生化实验讲义(理论部分)三--层析技术(二)
...离子交换层析的固定相是离子交换剂,它是由一类不溶于水的惰性高分子聚合物基质通过一定的化学反应共价结合上某种电荷基团形成的。离子交换剂可以分为三部分:高分子聚合物基质、电荷基团和平衡离子。电荷基团与高分...
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农村试点卫生村室内外环境中空气离子状况的研究
农村试点卫生村室内外环境中空气离子状况的研究(pdf) 【摘要】目的了解安徽省农村已建成的试点卫生村居室内外环境空气中空气离子状况,为研制《卫生村建设与验收技术规范》提供依据。方法采用仪器法现场测定正、负...
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静电离子色谱分离方法*
提要采用静电离子色谱法(EIC),在ODS载体上涂覆胆汁酸诱导体胶束(CHAPS)进行阴离子和阳离子的同时分离.以示差析光检测器检测,分别以纯水、碳酸盐、磷酸盐和十二烷基磺酸盐电解质溶液为流动相,探讨Na2SO4和NaBr,Na2S2O3,NaF和NaNO3,NaNO...
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蛋白质在细胞不同区域结合金属离子
...NigelRobinson教授领衔的团队10月23日在Nature上撰文报道金属离子与蛋白完美匹配的机制,从而掀开基础生命科学研究新的一页。生命,包括微生物、植物和动物等,本质上是由数万亿的原子精巧组装而成,其中包括作为部分酶类组...
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第五章 配位化合物--第一节 配合物的基本概念
...到深蓝色溶液。显然由于加入过量的氨水,NH3分子与Cu2+离子间已发生了某种反应。 经研究确定,在上述溶液中生成了深蓝色的复杂离子[Cu(NH3)4]2+。从溶液中还可结晶出深蓝色[[Cu(NH3)4]SO4晶体。这说明CuSO4溶液与过量氨...
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离子色谱仪的发展现状
...种工作方式。循环再生是指采用抑制后的淋洗液作为电解水的水源,外加水即采用外接水源。因循环再生模式使用方便,得到更广泛的应用。外加水模式主要用于测定样品浓度极低或淋洗液中存在有机溶剂的情况。下面以NaOH淋...
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离子交换色谱法教程
Sober和Peterson于1956年首次将离子交换基团结合到纤维素上,制成了离子交换纤维素,成功地应用于蛋白质的分离。从此使生物大分子的分级分离方法取得了迅速的发展。离子交换基团不但可结合到纤维上,还可结合到交联葡聚糖...
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离子色谱分离方式和检测方式的选择
...决定选用何种分离方式的主要因素。水合能高和疏水性弱的离子,如Cl-或K+,最好用HPIC分离。水合能低和疏水性强的离子,如高氯酸(ClO4-)或四丁基铵,最好用亲水性强的离子交换分离柱或MPIC分离。有一定疏水性也有明显水合...
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离子色谱分离方式和检测方式的选择
...决定选用何种分离方式的主要因素。水合能高和疏水性弱的离子,如Cl-或K+,最好用HPIC分离。水合能低和疏水性强的离子,如高氯酸(ClO4-)或四丁基铵,最好用亲水性强的离子交换分离柱或MPIC分离。有一定疏水性也有明显水合...
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戴安公司公布部分产品应用文献目录欢迎索取
戴安公司是世界离子色谱技术的先驱,在离子色谱技术上始终保持世界领先的地位,近年来,戴安公司还推出了样品前处理的技术--快速溶剂萃取,同时发明了不需衍生的氨基酸直接分析方法,在液相色谱方面也有不俗贡献,戴安公司不...
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离子色谱在食品和农药残留分析中的应用
摘 要 离子色谱已经成为无机阴、阳离子和部分有机离子最主要的分析方法,在食品、医药、生化、农业等领域得到了广泛应用。本文着重介绍目前最新的离子色谱技术及其在食品、农药等方面的分析应用情况。 关键词 ...
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浙江大学新晋教授发Nature子刊文章提出新见解
...中科院上海药物所的研究人员通过结构分析和功能实验为离子通道领域中几十年前就发现但一直没有清晰机制的一个生物物理现象-anomalousmole-fractioneffect提供了一个有强有力实验依据的解释。这一研究成果公布在《NatureStructuralMol...
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访罗杰斯教授:加强国际合作推动离子液体工业化进程
...员,RobinD.Rogers教授是绿色化学与化工领域的先驱,也是离子液体领域由学术研究走向应用研究的重要开拓者之一。他的关于离子液体/水相分配的论文引起了科学家对于离子液体在分离领域应用研究的极大兴趣;他发现了离子液...