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      中氮

      • 焊絲成分對(duì)高氮鋼CMT+P 焊工藝性的影響
        的影響:隨著焊絲中氮含量的增加,焊縫氮含量呈先升高、后降低趨勢(shì)。冷金屬過(guò)渡加脈沖(Cold Metal Transfer plus Pulse, CMT+P)焊接技術(shù)是在CMT 技術(shù)的基礎(chǔ)上增加脈沖P 階段的新型焊接工藝[13-17],二者結(jié)合可以大大增加焊接熱輸入的調(diào)節(jié)范圍,實(shí)現(xiàn)熱量的精確控制。張恒銘等[18]研究了不同極性對(duì)細(xì)直徑自保護(hù)藥芯焊絲CMT 的熔滴過(guò)渡過(guò)程,發(fā)現(xiàn)在直流正接條件下,峰值階段的熔滴過(guò)渡模式主要表現(xiàn)為射滴過(guò)渡。當(dāng)前對(duì)高氮鋼CMT+P

        兵工學(xué)報(bào) 2023年3期2023-04-02

      • 施氮量對(duì)‘滬旱106’產(chǎn)量及主要農(nóng)藝性狀的影響
        kg∕hm2)、中氮(240 N kg∕hm2)和高氮(360 N kg∕hm2)。每個(gè)小區(qū)面積為20 m2,過(guò)磷酸鈣(含13.5% P2O5)75 kg∕hm2、氯化鉀(含62.5% K2O)120 kg∕hm2均作基肥一次性施用。每個(gè)處理3次重復(fù),共12個(gè)小區(qū)。田間灌溉方式為:2葉期前灌平溝水,濕潤(rùn)管理,3葉期灌“跑馬水”,擱田控苗,控制無(wú)效分蘗,穗分化期進(jìn)行適當(dāng)濕潤(rùn)灌溉。按當(dāng)?shù)馗弋a(chǎn)栽培措施進(jìn)行病蟲(chóng)草害防治等。1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法1.3.1 莖蘗動(dòng)態(tài)

        上海農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào) 2022年6期2023-01-14

      • 節(jié)鎳型中/高氮奧氏體不銹鋼焊接研究進(jìn)展
        >0.40%)、中氮鋼(wN=0.10%~0.40%)和控氮鋼(wN=0.05%~0.10%)[4]。隨著中/高氮鋼應(yīng)用日趨廣泛,與之相關(guān)的焊接技術(shù)研究也取得了一定成果,因此本文針對(duì)中/高氮鋼焊縫的組織與性能、保護(hù)氣體與氮含量關(guān)系、氣孔率等方面研究進(jìn)展進(jìn)行了闡述。2 焊縫組織及性能焊接接頭組織決定了焊接接頭性能,研究接頭的組織可為中/高氮鋼焊接工藝優(yōu)化及大規(guī)模推廣應(yīng)用提供理論參考依據(jù)和技術(shù)支撐。杜挽生等[5]使用MIG焊接1Cr22Mn16N鋼,發(fā)現(xiàn)焊縫區(qū)

        金屬加工(熱加工) 2022年12期2023-01-03

      • 紅地球葡萄營(yíng)養(yǎng)元素年需求特性
        葡萄植株及各器官中氮、磷、鉀、鈣、鎂積累量隨著生長(zhǎng)進(jìn)程整體均表現(xiàn)為不斷增加的趨勢(shì),但不同器官在不同時(shí)期的元素增加量存在較大差異。生長(zhǎng)前期樹(shù)體以營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)為主,葉片等營(yíng)養(yǎng)器官的增加量較大。果實(shí)膨大期至采收期營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)和生殖生長(zhǎng)同步均衡進(jìn)行,果實(shí)中氮、磷、鉀的增加量逐漸增大,葉片中鈣和鎂的增加量最大。采收后樹(shù)體開(kāi)始貯藏營(yíng)養(yǎng),主干、主蔓等貯藏器官的各養(yǎng)分增加量均較大。不同生育階段各元素的吸收分配比例存在差異,末花期至轉(zhuǎn)色期對(duì)各養(yǎng)分的需求量均最大,兩個(gè)生育階段氮、磷、

        中國(guó)果業(yè)信息 2022年1期2022-11-28

      • 纖維板砂光粉熱解半焦中氮的遷移轉(zhuǎn)化特性
        ,生物質(zhì)熱解過(guò)程中氮的遷移與轉(zhuǎn)化研究備受關(guān)注,特別是以污泥、藻類、人造板廢棄物等為代表的富氮生物質(zhì)資源[6-8]。同時(shí),生物質(zhì)基氮摻雜功能碳材料在污染物吸附、電極材料等領(lǐng)域都表現(xiàn)出了較好的性能[9],在熱解過(guò)程中能將氮更多地固集在固體半焦中,可以為氮摻雜功能碳材料的制備奠定基礎(chǔ)[5]。Falco等[10]研究了水熱處理?xiàng)l件下微藻與葡萄糖熱解半焦中氮的轉(zhuǎn)化與遷移;Xu等[11]以纖維板為原料研究了纖維板和葡萄糖共熱解獲得的半焦中氮的轉(zhuǎn)化與遷移特性,現(xiàn)有研究結(jié)

        林業(yè)工程學(xué)報(bào) 2022年5期2022-09-28

      • 氮肥對(duì)盤(pán)江白刺花和王草不同種植模式下根莖葉中氮磷鉀生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征的影響
        式下采取不施氮、中氮、高氮3個(gè)施氮濃度處理,比較根、莖、葉的N、P、K含量及生態(tài)化學(xué)計(jì)量比,分析不同種植模式下根、莖、葉的養(yǎng)分含量、變化特征和分配規(guī)律,揭示其限制性營(yíng)養(yǎng)元素,以期為灌草間作模式和大田管理提供參考。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)區(qū)概況試驗(yàn)區(qū)在貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣貴州草業(yè)研究所試驗(yàn)基地,位于東經(jīng)107°33′33″~107°33′39″,北緯25°51′33″~25°51′51″,平均海拔980 m,屬亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候,年平均氣溫15

        貴州畜牧獸醫(yī) 2022年4期2022-08-25

      • 長(zhǎng)期不同氮肥用量對(duì)蘋(píng)果梨的影響
        用1.5 kg;中氮(處理2)施用60 kg/畝,每株約施用0.9 kg;低氮(處理3)施用40 kg/畝,每株約施用0.6 kg。磷肥施用12%過(guò)磷酸鈣,鉀肥施用60%氯化鉀。磷鉀肥全部做底肥;氮肥分3 次施用,1/3 花前期施用,1/3 幼果期施用,1/3 果實(shí)膨大期施用。1.3 測(cè)定項(xiàng)目與方法每年春季采集園土樣品,分別采集0~20 cm 及20~ 40 cm 深度土壤,測(cè)定土壤中的有機(jī)質(zhì)、pH 值、全氮、有效磷、速效鉀養(yǎng)分含量。每年9 月上旬果實(shí)成熟

        農(nóng)業(yè)工程技術(shù) 2022年11期2022-07-15

      • 熱轉(zhuǎn)化及臨氫熱轉(zhuǎn)化條件下減壓渣油氮分布的研究
        目的在于掌握渣油中氮化物在兩種反應(yīng)條件下隨溫度和時(shí)間等條件的變化規(guī)律。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 原料、試劑及儀器以KLVR 為原料。原料的性質(zhì)見(jiàn)表1。表1 KLVR 性質(zhì)Tab.1 Properties of KLVR甲苯、石油醚、無(wú)水乙醇、正庚烷、HAc、中性氧化鋁,均為分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。FYXD-0.5 型旋轉(zhuǎn)攪拌高壓釜(大連通產(chǎn));克氏蒸餾儀(含真空泵,實(shí)驗(yàn)室自制);PHS-3C 型酸度計(jì)(上海雷磁);AL204 型電子天平(梅特勒-托利多

        化學(xué)工程師 2022年6期2022-07-01

      • 直讀光譜法測(cè)定中低合金鋼中氮的含量
        要求,但低合金鋼中氮含量屬于mg·kg-1級(jí),外界條件對(duì)低合金鋼中氮的測(cè)定結(jié)果影響較大[2],本工作對(duì)制樣方式、火花臺(tái)冷卻方式、氬氣純度和壓力等因素進(jìn)行探討,提出了直讀光譜法測(cè)定中低合金鋼中氮含量的方法,并應(yīng)用到實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中。1 試驗(yàn)部分1.1 儀器與試劑OBLF QSG750-Ⅱ型直讀光譜儀;MLF-MILL型全自動(dòng)雙工位銑床(用于制樣)。液氬,配有CZA-4N 氬氣凈化器和MP-2000氬氣凈化器,氬氣純度達(dá)到99.999%(氬氣壓力控制在0.7 M

        理化檢驗(yàn)-化學(xué)分冊(cè) 2022年6期2022-06-24

      • 油用牡丹‘鳳丹’不同生育期養(yǎng)分吸收和積累規(guī)律
        影響‘鳳丹’葉片中氮素的吸收轉(zhuǎn)運(yùn),最終影響其籽粒產(chǎn)量和品質(zhì)[7]。油料作物不同生育期各器官對(duì)礦質(zhì)養(yǎng)分的需求量差異較大,張麗萍等[8]研究安徽銅陵藥用牡丹不同生育期氮、磷、鉀吸收規(guī)律時(shí)發(fā)現(xiàn),植株地上部快速生長(zhǎng)主要在7月份前,且對(duì)氮、磷、鉀的吸收量較大;此后氮、磷、鉀主要在根部積累。陳隆升等[9]研究表明油茶進(jìn)入油脂合成關(guān)鍵期時(shí),除根中氮含量小幅增加,其余各器官氮、磷、鉀濃度均低于生長(zhǎng)高峰期;且葉片中大量的鉀轉(zhuǎn)移至果實(shí)中以促進(jìn)油脂的合成。礦質(zhì)元素對(duì)油料作物種子

        經(jīng)濟(jì)林研究 2022年1期2022-04-12

      • 一種結(jié)構(gòu)新穎的中氮茚衍生物的合成新方法
        39000)引言中氮茚是一類非常重要的含氮雜環(huán)骨架,廣泛存在于天然產(chǎn)物和活性藥物分子中[1-2]。許多中氮茚衍生物具有重要的生物或藥物活性,如抗炎性[3]、抗癌活性[4]、抗菌及抗氧化性[5]、抗腫瘤活性等[6]。近年來(lái),一些中氮茚衍生物由于在可見(jiàn)光區(qū)域具有長(zhǎng)波長(zhǎng)吸收性能和高的熒光量子產(chǎn)率被發(fā)現(xiàn)在分子探針領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用[7]。因此,發(fā)展條件溫和、步驟經(jīng)濟(jì)性和操作簡(jiǎn)單的構(gòu)建中氮茚骨架的方法引起了有機(jī)化學(xué)家和藥物化學(xué)家的研究興趣。傳統(tǒng)方法中,構(gòu)建中氮茚骨架有

        安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2021年6期2022-01-21

      • 原油加工過(guò)程的氮平衡及其傳遞規(guī)律
        Cj為側(cè)線j產(chǎn)品中氮質(zhì)量分?jǐn)?shù),μg/g;B為某裝置原料油中氮的總質(zhì)量分?jǐn)?shù),μg/g;Wj為測(cè)線j產(chǎn)品的產(chǎn)率,%;n表示裝置側(cè)線的數(shù)量。氮平衡的計(jì)算原則:①對(duì)于各煉油裝置,在注水過(guò)程中均會(huì)帶入一定量的氮元素,因此在計(jì)算裝置氮平衡時(shí),統(tǒng)一將注水過(guò)程中帶入氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)用負(fù)值表示。②為了計(jì)算方便,當(dāng)?shù)馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)大于1 000 μg/g時(shí),其數(shù)值統(tǒng)一用整數(shù)表示;當(dāng)?shù)氐馁|(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 000 μg/g時(shí),其數(shù)值有效數(shù)字保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。③不同物料的氮含量的檢測(cè)方

        石油煉制與化工 2022年1期2022-01-12

      • 不同施氮量水平對(duì)烤煙新品種渝金香1 號(hào)產(chǎn)量及品質(zhì)的影響
        hm-2;T2,中氮處理,每公頃施純氮量(n),即91.725 kg·hm-2;T3,增氮處理,每公頃施純氮量(n+7.5),即99.225 kg·hm-2。各處理間磷、鉀水平保持一致,移栽密度16 500株·hm-2。田間按照隨機(jī)區(qū)組排列,3次重復(fù)。1.4 測(cè)定項(xiàng)目及方法參試品種的育苗、移栽及田間管理都按照當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)烤煙生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行,適時(shí)人工打頂,施用化學(xué)抑芽劑。每小區(qū)選典型株10株,掛牌觀察記載農(nóng)藝性狀,依據(jù)《YC/T 142-2010 煙草農(nóng)藝性狀

        南方農(nóng)業(yè) 2021年31期2021-12-09

      • 磷對(duì)旱地胡麻氮吸收轉(zhuǎn)運(yùn)及利用的影響
        可促進(jìn)作物對(duì)土壤中氮素的吸收[3],有利于氮素的利用。磷脅迫顯著降低了三葉草、大豆、玉米、油菜和花生等對(duì)于氮素的吸收積累和利用[4-8]。袁新民等[3]研究表明,在氮營(yíng)養(yǎng)適宜的條件下,磷肥的施入可促進(jìn)氮素的吸收與利用,提高氮利用率,達(dá)到以磷促氮的目的,同時(shí)減少污染。王樹(shù)起等[5]采用砂培方法研究發(fā)現(xiàn),大豆植株體內(nèi)總氮含量隨著營(yíng)養(yǎng)液中磷水平的增加而增加。玉米砂培方法研究結(jié)果表明,施磷促進(jìn)了玉米對(duì)氮的凈吸收[6]。同時(shí),磷對(duì)植物氮素吸收的影響存在基因型差異,磷

        中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào) 2021年25期2021-10-14

      • 肥料試驗(yàn)中化肥施用量的計(jì)算
        含量46%,磷肥中氮含18%)則輸入相應(yīng)的參數(shù)。如果所選用磷肥中不含氮(如過(guò)磷酸鈣為磷肥)則在磷肥中氮含量輸入的參數(shù)為0。 3 應(yīng)用驗(yàn)證施用化肥為尿素、磷酸二銨和氯化鉀,以試驗(yàn)處理(純氮200 kg/hm2、P2O5100 kg/hm2和K2O50kg/ hm2)為例計(jì)算一壟施肥量(如圖1)。尿素中氮含量含量46%,鉀肥中氧化鉀含量60%,磷肥中五氧化二磷含量46%和磷肥中氮含量18%,則輸入相應(yīng)的參數(shù),經(jīng)折算壟長(zhǎng)為6 m,壟寬為0.65 m。需要施入尿素

        新農(nóng)業(yè) 2021年8期2021-08-23

      • 不同類型氮組成對(duì)異養(yǎng)硝化好氧反硝化體系中氮轉(zhuǎn)化的影響
        HN-AD 體系中氮轉(zhuǎn)化領(lǐng)域的研究非常多[2,3,7,8],主要集中在探究環(huán)境因子對(duì)與氮轉(zhuǎn)化的影響,例如:溫度、碳種類、pH、C/N 和溶解氧等。例如,Zheng JH,et al.研究了低溫狀態(tài)下,異養(yǎng)硝化需氧反硝化細(xì)菌Acinetobacter harbinensisHITLi7T的脫氮能力和生長(zhǎng)動(dòng)力學(xué)特性[3]。Chen 等探究了DO(溶解氧)、pH、C/N(碳氮比)對(duì)異養(yǎng)硝化和好氧反硝化細(xì)菌Acinetobactersp.T1 脫氮功能的影響[5]

        山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2020年5期2020-11-03

      • 火花放電原子發(fā)射光譜法測(cè)定不銹鋼中氮元素含量的分析條件的優(yōu)化
        鋼種,合理控制鋼中氮元素的含量,可有效控制鋼的性能和質(zhì)量。目前主要采用氧氮分析儀測(cè)定鋼中氮元素的含量,但該方法存在制樣繁瑣、測(cè)樣周期長(zhǎng)(大于5 min)、成本高等缺點(diǎn)。火花放電原子發(fā)射光譜法由于具有分析速率快、分析成本低等特點(diǎn),在冶金生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用,相關(guān)的研究也較多[2-9]。文獻(xiàn)[2]采用火花放電原子發(fā)射光譜儀測(cè)定了優(yōu)鋼中氮元素含量;文獻(xiàn)[3-8]采用火花放電原子發(fā)射光譜儀分析了普碳鋼和合金鋼中氮元素;文獻(xiàn)[9]采用火花放電原子發(fā)射光譜儀分析了硅

        理化檢驗(yàn)-化學(xué)分冊(cè) 2020年8期2020-09-15

      • 化學(xué)式計(jì)算常見(jiàn)錯(cuò)誤例析
        題應(yīng)先計(jì)算硝酸銨中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù),然后與樣品中氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(即平均值)相比,若硝酸銨中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)更高,則雜質(zhì)中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)必定比樣品中的低;若硝酸銨中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)更低,則雜質(zhì)中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)必定比樣品中的高。硝酸銨中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(35%)低于樣品中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(36%),則雜質(zhì)中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)必定高于樣品中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(36%)。四個(gè)選項(xiàng)中只有CO(NH2)2中氮元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(46.7%)大于36%,故本題選D?!緳z測(cè)3】

        初中生學(xué)習(xí)指導(dǎo)·中考版 2020年10期2020-09-10

      • 硫酸銨中氮含量的快速測(cè)定
        1699)硫酸銨中氮含量測(cè)定按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《硫酸銨》(GB/T 535-1995)[1](以下簡(jiǎn)稱國(guó)標(biāo)法)進(jìn)行,國(guó)標(biāo)法中氮含量的測(cè)定有蒸餾后滴定法和甲醛法兩種,蒸餾后滴定法屬于仲裁法,該方法等效采用ISO3332-75《工業(yè)用硫酸銨-氨態(tài)氮含量的測(cè)定-蒸餾后滴定法》。蒸餾后滴定法測(cè)定結(jié)果準(zhǔn)確,但耗時(shí)較長(zhǎng),蒸餾完畢后還要手工滴定,計(jì)算結(jié)果,約需2h才能完成一次測(cè)定,且勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作效率低,大批量測(cè)定樣品較費(fèi)時(shí)。為解決目前存在的問(wèn)題,通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)改用全自動(dòng)凱氏定

        云南化工 2020年6期2020-07-01

      • 不同緩控釋肥種類及施用深度對(duì)花生養(yǎng)分積累及產(chǎn)質(zhì)量的影響
        料對(duì)花生果各部位中氮、磷、鉀積累量的影響花生果中氮、磷、鉀積累量主要集中于花生仁中(表4)。與CK相比,施不同控釋肥處理花生果、花生仁和花生殼中氮、磷、鉀的積累量總體上均有所增加,其中Hksf-10、Ksf-20、Hsf-10與Cxf-10花生果中鉀的積累量差異達(dá)顯著水平,其他各施肥處理間花生果和花生仁中磷和鉀的積累量無(wú)顯著差異??傮w來(lái)說(shuō),Cxf處理花生果和花生仁中氮和鉀積累量相對(duì)較少,Ksf處理花生果和花生仁中氮和鉀的積累量相對(duì)較多,但與Hsf 和Hks

        華北農(nóng)學(xué)報(bào) 2020年2期2020-05-07

      • 氮肥施用量對(duì)谷子營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)期形態(tài)發(fā)育和生物量分配的影響
        g·kg-1N(中氮);T3:10 g·kg-1N(高氮),各處理其他環(huán)境條件均一致。用鐵鍬采集土樣,利用標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)篩(孔徑0.9 mm)過(guò)篩后,裝入自封袋,帶回實(shí)驗(yàn)室風(fēng)干至土壤含水量5%左右。在實(shí)驗(yàn)室稱量土樣(每盆3 kg)和氮肥(按照氮肥梯度),將土樣和氮肥混合均勻后裝入塑料盆,裝盆完畢后,用燒杯給每個(gè)塑料盆澆等量水,放置陰涼通風(fēng)處晾曬至盆中土粒分散,土壤含水量在15%左右開(kāi)始播種,每盆播種20粒,播種深度約5 cm。播種時(shí)間為2018年6月29日,最后

        陜西農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年2期2020-04-21

      • 吸附-混凝技術(shù)對(duì)廢水中氮的去除效果研究
        多的學(xué)者用于廢水中氮的去除[4-7]。趙雅萍等[8]利用鈣型沸石對(duì)氨氮進(jìn)行吸附處理,研究發(fā)現(xiàn)該吸附主要是是吸熱過(guò)程,其飽和吸附容量是46.29 mg/g,且具有較好的再生效果,吸附吸附容量的標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為6.34%和6.59%。張璐等[9]發(fā)現(xiàn)天然沸石對(duì)煤化工廢水中的氨氮有較好的去除效果,且堿改性后的沸石吸附性能明顯提高,同時(shí)利用鹽酸溶液在高溫條件下解吸飽和天然沸石,可使沸石的吸附能力得以再生。同時(shí),相對(duì)于生物法的處理價(jià)格,一些天然吸附劑的價(jià)格較為便宜且吸

        當(dāng)代化工 2019年8期2019-12-13

      • 海拔與施氮水平對(duì)云煙87產(chǎn)質(zhì)量的影響
        kg/hm2(中氮)和163.5 kg/hm2(高氮)3個(gè)水平。共6個(gè)處理,完全隨機(jī)排列,3次重復(fù),小區(qū)面積50 m2,每小區(qū)植煙90株,行株距為120 cm×50 cm。低海拔試驗(yàn)田煙苗于2月25日移栽,高海拔試驗(yàn)田煙苗于3月31日移栽,除氮用量外,磷、鉀用量各處理均一致,分別為148.5 kg/hm2、445.5 kg/hm2。在煙草專用肥、硝酸鉀、硫酸鉀、鈣鎂磷肥和有機(jī)肥(菜籽餅)5種肥料中,磷肥和有機(jī)肥全部作基肥施用(作追肥的復(fù)合肥中的部分磷除外

        貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年8期2019-09-19

      • 基于間接碘量法下硝酸中氮的氧化物含量的規(guī)律研究
        和得率,所以硝酸中氮的氧化物含量不能過(guò)高。1 試驗(yàn)部分1.1 儀器與試劑試樣,電子天平,具塞錐形瓶,蒸餾水,0.1N 高錳酸鉀溶液,量筒,滴定管,移液管,碘化鉀,硫代硫酸鈉,淀粉指示劑。1.2 安全設(shè)施自吸過(guò)濾式防毒面具、橡膠耐酸堿服、橡膠耐酸堿手套,遠(yuǎn)離火種、熱源,蒸餾水。1.3 安全注意事項(xiàng)硝酸不論濃稀溶液都有氧化性和腐蝕性,因此對(duì)人很危險(xiǎn),僅濺到皮膚上也會(huì)引起嚴(yán)重?zé)齻庀跛嵝枰陨钌A渴⒀b,避免受到光照。1.4 試驗(yàn)方法與步驟試樣準(zhǔn)備:將一種試樣

        云南化工 2019年7期2019-09-16

      • 中氮茚類化合物合成新方法的研究
        241000)中氮茚類化合物是發(fā)現(xiàn)于自然界中的具有重要作用的有機(jī)物。從二十世紀(jì)八十年代開(kāi)始就有大量的文獻(xiàn)報(bào)道中氮茚及其衍生物的抗痙攣、消炎、抗菌、殺螨蟲(chóng)、抗高血壓和抗癌活性[1-2]。自從1890年Angeli發(fā)現(xiàn)中氮茚以來(lái),中氮茚的合成引起了廣泛的關(guān)注。中氮茚的合成方法很多[3-4],主要包括:(1)吡啶葉立德與缺電子的炔烴或者烯烴1,3-偶極環(huán)加成反應(yīng)。1961年,Boekelheide等利用吡啶葉立德和丁炔二酸二甲酯發(fā)生l,3-偶極環(huán)加成反應(yīng),再脫

        山東化工 2019年13期2019-08-05

      • 干旱脅迫下氮素對(duì)小麥幼苗生理特性的影響
        mmol/L(中氮處理,N2)和15 mmol/L(高氮處理,N3)。每個(gè)氮素水平設(shè)置3個(gè)干旱處理,不加PEG-6000的Hoagland營(yíng)養(yǎng)液為對(duì)照(D1),10% PEG-6000的Hoagland全營(yíng)養(yǎng)液為輕度干旱(D2)、20% PEG-6000的Hoagland全營(yíng)養(yǎng)液為嚴(yán)重干旱(D3)。共9個(gè)處理,每個(gè)處理3次重復(fù)。1.3 測(cè)定項(xiàng)目處理7 d后取各處理葉片,參照文獻(xiàn)[9]進(jìn)行生理指標(biāo)測(cè)定。氮藍(lán)四唑法測(cè)定超氧化物歧化酶(SOD)活性,愈創(chuàng)木酚法

        貴州農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年7期2019-08-03

      • 不同注水處理下香菇氮磷鉀運(yùn)轉(zhuǎn)情況研究*
        水處理下香菇菌棒中氮含量的變化不同注水處理下香菇菌棒中氮含量的變化結(jié)果見(jiàn)圖1。圖1 不同注水處理下香菇菌棒中氮含量的變化Fig.1 Change of nitrogen content of the Lentinula edodes stick under differen water injection treatment由圖1可以看出,隨著香菇生長(zhǎng)周期的推移,菌棒中的氮含量呈現(xiàn)“M”型變化趨勢(shì),在轉(zhuǎn)色完成時(shí)達(dá)到最大,為31.00 g。隨后香菇開(kāi)始出菇后

        中國(guó)食用菌 2019年2期2019-03-12

      • 氮化硼粉末中氮含量的測(cè)定
        多個(gè)行業(yè)。氮化硼中氮含量直接反應(yīng)了氮化硼的純度,因此準(zhǔn)確測(cè)定氮化硼中的氮就顯得至關(guān)重要。材料中氮的測(cè)定方法有凱氏定氮法[4],脈沖加熱惰氣熔融-熱導(dǎo)法[5-6]。凱氏定氮法分析過(guò)程較長(zhǎng),操作較為繁瑣,還可能會(huì)造成較大的人為誤差。脈沖加熱惰氣熔融-熱導(dǎo)法測(cè)定氮化硼中的氮含量也未見(jiàn)報(bào)道。本文采用惰氣熔融-脈沖加熱法,選用氮化硼標(biāo)樣繪制氮校準(zhǔn)曲線,建立了脈沖加熱惰氣熔融-熱導(dǎo)法準(zhǔn)確測(cè)定氮化硼粉末中氮的方法,完全能夠滿足生產(chǎn)檢測(cè)的需求。1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 主要儀器

        超硬材料工程 2018年6期2019-01-09

      • 三種解法 三個(gè)思維層次 三種能力高度
        例題硝酸工業(yè)尾氣中氮的氧化物(NO、NO2)是主要的大氣污染物之一??捎靡韵路椒ㄟM(jìn)行治理,其主要原理可表示如下:①2NO2+2NaOH==NaNO3+NaNO2+H2O②NO2+NO+2NaOH==2NaNO2+H2O現(xiàn)有一定量的含NO2和NO的硝酸工業(yè)尾氣(不含其他氣體),若用過(guò)量的NaOH吸收后,溶液中NaNO3和NaNO2的物質(zhì)的量之比恰好與原尾氣中NO和NO2的物質(zhì)的量之比相等。若用NOx表示該尾氣中氮的氧化物的平均組成,試求x的值。解析:下面用三

        中學(xué)生數(shù)理化(高中版.高考理化) 2018年12期2018-12-28

      • Co-Nb-C體系下金剛石單晶生長(zhǎng)的研究
        實(shí)際上體現(xiàn)了晶體中氮濃度的變化.圖2 高溫高壓實(shí)驗(yàn)晶體光學(xué)圖片,金屬鈮的添加量為:(a),0wt.%;(b),0.3wt.%;(c),0.5wt.%;(d),1wt.%;(e),2wt.%;(f),6wt.晶體晶形的變化體現(xiàn)了單質(zhì)鈮對(duì)觸媒性質(zhì)確實(shí)起到了一定的影響作用,我們推測(cè)其對(duì)晶形的影響主要是通過(guò)晶體中氮濃度變化實(shí)現(xiàn)的.據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,隨著晶體中氮濃度的升高,晶體的生長(zhǎng)習(xí)性會(huì)發(fā)生變化,隨著氮濃度的升高,晶體的{111}面則愈加發(fā)達(dá),由此我們推斷金屬鈮對(duì)晶體形

        赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)·自然科學(xué)版 2018年9期2018-10-18

      • 水氮互作對(duì)旱地春小麥氮肥利用效率和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量的影響
        3分別代表高氮、中氮和不施氮肥,高氮和中氮處理分別為每公斤土施純氮0.25 g和0.15 g,不施氮肥為對(duì)照。通過(guò)稱重法控制土壤水分和氮肥用量。每處理10次重復(fù),共60盆。供施肥料為尿素(含N量46%)和過(guò)磷酸鈣(P2O5含量12%),不施鉀肥,過(guò)磷酸鈣用量為每公斤土0.5 g(折合0.06 g P2O5)。1.2 測(cè)定指標(biāo)與方法分別在小麥拔節(jié)期、抽穗期、揚(yáng)花期、灌漿期和成熟期,于每盆中取長(zhǎng)勢(shì)一致的小麥3株,清洗干凈根部土壤,晾至無(wú)水滴時(shí),將莖稈、葉片、麥

        麥類作物學(xué)報(bào) 2018年9期2018-10-09

      • 夏閑期深松耕作和氮肥用量對(duì)旱地小麥土壤水分及氮素利用的影響
        m-2,LN),中氮(150 kg·hm-2,MN),高氮(210 kg·hm-2,HN)3個(gè)水平,共6個(gè)處理,重復(fù)3次,小區(qū)面積30 m2(3 m×10 m)。前茬小麥?zhǔn)斋@時(shí)留高茬(20~30 cm),約7月中旬進(jìn)行耕作處理,8月下旬淺旋、粑耱平整土地,播前按試驗(yàn)設(shè)計(jì)將氮肥(尿素,46%N)均勻撒入相應(yīng)小區(qū),同時(shí)每小區(qū)撒入純磷肥(過(guò)磷酸鈣,16%P2O5)、純鉀肥(氯化鉀,52%K2O)各150 kg·hm-2,播量為90 kg·hm-2,基本苗225×

        山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2018年9期2018-09-05

      • 上海市淡水養(yǎng)殖水體中氮、磷的分布研究
        基礎(chǔ),但養(yǎng)殖過(guò)程中氮、磷等物質(zhì)可能會(huì)過(guò)度累積,導(dǎo)致浮游植物過(guò)量生長(zhǎng)[1],進(jìn)而引起水質(zhì)惡化[2],誘發(fā)水產(chǎn)品發(fā)生病害甚至死亡[3],對(duì)養(yǎng)殖生產(chǎn)構(gòu)成威脅。養(yǎng)殖排放的氮、磷還可能會(huì)加重養(yǎng)殖場(chǎng)周邊水域水質(zhì)負(fù)擔(dān),成為環(huán)境污染源。第一次全國(guó)污染源普查公報(bào)顯示,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)總氮、總磷的排放分別占水環(huán)境總污染源的1.74%和3.69%,占農(nóng)業(yè)污染源的3.04%和5.48%[4]。目前池塘養(yǎng)殖的水質(zhì)問(wèn)題是限制我國(guó)淡水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的重要因素之一,因此養(yǎng)殖環(huán)境中氮、磷的研究不僅對(duì)

        水產(chǎn)科學(xué) 2018年4期2018-07-24

      • 異源染色體附加對(duì)普通小麥氮磷吸收能力和利用效率的影響
        置高氮(HN)、中氮(MN)和低氮(LN)3個(gè)水平;磷素設(shè)置中磷(MP)和低磷(LP)2個(gè)水平[11]。試驗(yàn)共6個(gè)處理,即HNMP,MNMP,LNMP,HNLP,MNLP及LNLP。氮以NH4+和NO3-的形式提供,磷以H2PO4-的形式提供,不同處理NH4++NO3-及H2PO4-的供給濃度見(jiàn)表1。試驗(yàn)采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),每個(gè)處理設(shè)置3次重復(fù)。表1 不同處理的氮、磷濃度設(shè)置Table 1 The concentration of N and Pused i

        麥類作物學(xué)報(bào) 2018年5期2018-06-13

      • 高氮奧氏體不銹鋼氮含量影響因素研究及預(yù)測(cè)
        影響,使得高氮鋼中氮含量的預(yù)測(cè)成為熱點(diǎn)及難點(diǎn)之一[3- 5]。目前對(duì)于高氮鋼中氮含量的預(yù)測(cè)多集中于液相及固相(鐵素體相和奧氏體相)中氮含量預(yù)測(cè)模型的建立[6- 14],而鑄鋼中氮含量是過(guò)程量而非狀態(tài)量,由于未考慮到凝固過(guò)程對(duì)氮含量逸出的影響,因此預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)測(cè)值存在較大偏差。目前關(guān)于凝固過(guò)程中冶煉工藝、合金元素、凝固模式等對(duì)鑄鋼中氮含量影響的研究較少,鮮見(jiàn)適用元素范圍較廣的鑄態(tài)高氮奧氏體不銹鋼的定量關(guān)系。而關(guān)于定量關(guān)系的研究,對(duì)鑄鋼中氮含量的精確預(yù)測(cè)具有重

        上海金屬 2018年3期2018-05-30

      • 番茄筋腐病抗、感材料葉片和果實(shí)中主要礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素的分析
        時(shí)期的果實(shí)和葉片中氮、磷、鉀、鈣、鎂的含量進(jìn)行測(cè)定,研究不同品種番茄葉片與果實(shí)中的礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素含量及變化規(guī)律,以期為研究番茄筋腐病的發(fā)生與營(yíng)養(yǎng)之間的關(guān)系規(guī)律提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料供試材料為番茄筋腐病易感高代自交系C285和抗病高代自交系P31,2份材料均由青島農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院提供。其中,2份材料的水、肥管理相同(常規(guī)管理),番茄長(zhǎng)勢(shì)良好。每份材料均取不同時(shí)期(綠熟期、轉(zhuǎn)色期、紅熟期)中番茄的第1穗果實(shí)與第1穗果實(shí)上的第1組葉片作為分析

        江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年9期2018-05-30

      • 北運(yùn)河下游典型河網(wǎng)區(qū)水體中氮磷分布與富營(yíng)養(yǎng)化評(píng)價(jià)
        示河網(wǎng)區(qū)河流水體中氮、磷營(yíng)養(yǎng)鹽等指標(biāo)的時(shí)空變化過(guò)程,并對(duì)其水體營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)價(jià)。方法:研究區(qū)域?yàn)楸边\(yùn)河下游典型河網(wǎng)區(qū),總面積約400 km2,主要河流有北運(yùn)河、鳳河、龍河、黃沙河、柳河干渠等,水流方向?yàn)樽晕鞅毕驏|南。采樣共設(shè)置 16個(gè)點(diǎn),根據(jù)河流位置分布和水流方向?qū)⑵鋭澐譃?個(gè)梯度采樣帶,包括進(jìn)水帶(1-1~1-4)、河網(wǎng)帶(2-1~3-4)和出水帶(4-1~4-4)。從 2009年 12月—2010年11月,每月中旬采樣1次,樣品采集后用硫酸酸化保存,每

        中國(guó)學(xué)術(shù)期刊文摘 2018年6期2018-02-08

      • 鈀催化芳基亞磺酸鈉合成C-3芳基化中氮
        合成C-3芳基化中氮茚苗瀟瀟,田豐收,張肖靜,王運(yùn)生,王春杰*(周口師范學(xué)院化學(xué)化工學(xué)院,河南周口466000)利用芳基亞磺酸鈉直接合成C-3芳基化的中氮茚衍生物——3-苯基-1-氰基中氮茚.基于鈀催化利用芳基亞磺酸鈉合成3-苯基-1-氰基中氮茚的反應(yīng)需要過(guò)氧化物的協(xié)助,而且含N配體催化效率更高.這種方法為C-3功能化中氮茚分子的合成提供新方法.芳基亞磺酸鈉;鈀催化;中氮茚;合成中氮茚具有10π電子離域芳香結(jié)構(gòu),在具有生物活性天然產(chǎn)物的理論研究和實(shí)踐應(yīng)用中

        周口師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年2期2017-08-07

      • 脈沖加熱-熱導(dǎo)法測(cè)定煤炭中氮含量
        -熱導(dǎo)法測(cè)定煤炭中氮含量游武迪(上海材料研究所檢測(cè)中心,上海200437)隨著環(huán)境問(wèn)題越來(lái)越受到關(guān)注,煤炭中氮含量的測(cè)定成為衡量煤炭質(zhì)量的重要因素。煤炭中的氮燃燒后生成氮氧化合物(NOx),可與硫的氧化物作用形成酸雨[1]。煤炭作為我國(guó)消耗最大的能源,快速準(zhǔn)確地確定其中氮元素含量,對(duì)工業(yè)生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)有重要意義。工業(yè)冶煉中使用的煤炭增碳劑對(duì)金屬材料質(zhì)量起著關(guān)鍵性作用[2],金屬中氮的檢測(cè)手段十分全面,常見(jiàn)的有氣體容量法、直讀光譜法、紅外熱導(dǎo)法[3-5]。目

        理化檢驗(yàn)-化學(xué)分冊(cè) 2017年4期2017-06-10

      • The Generalization on Inequalities of Hermite-Hadamard’s Integration
        化而成,由于燃料中氮的熱分解溫度低于粉煤燃燒的溫度,600~800 ℃時(shí)就會(huì)生成燃料型氮氧化合物,其在煤粉燃燒中NOx產(chǎn)物中占60%~80%。在生成燃料型NOx過(guò)程中,首先是含有氮的有機(jī)化合物熱裂解產(chǎn)生N、CN、HCN等中間產(chǎn)物基團(tuán)。然后再氧化成為NOx。由于煤在燃燒過(guò)程中包含揮發(fā)分和焦炭燃燒兩個(gè)部分,故燃料型的氮氧化合物形成也由氣相氮的氧化(揮發(fā)分)形成和焦炭燃燒形成兩個(gè)部分組成(圖1)。Remark 2.1It’s clear that inequal

        Chinese Quarterly Journal of Mathematics 2017年1期2017-06-05

      • 毛竹凋落葉生態(tài)化學(xué)計(jì)量特征季節(jié)變化及其對(duì)氮沉降的響應(yīng)
        1·yr-1)、中氮(M,60 kg·N·ha-1·yr-1)、高氮(H,90 kg·N·ha-1·yr-1)和對(duì)照(CK,0 kg·N·ha-1·yr-1),每個(gè)處理設(shè)3個(gè)樣方即3個(gè)重復(fù)。每個(gè)月進(jìn)行模擬氮沉降噴施一次,每年12次。具體方法為:每月月初將每個(gè)樣方所需噴施的一定量的NH4NO3溶解在10升自來(lái)水中(相當(dāng)于年增加降水0.3 mm)。對(duì)照處理樣方則噴灑同樣多的水但不加任何氮。1.3 毛竹凋落葉的收集,處理與測(cè)定2012年12月底在每個(gè)毛竹林樣方內(nèi)

        山東林業(yè)科技 2017年3期2017-05-17

      • 氮添加對(duì)長(zhǎng)白山闊葉紅松林2種樹(shù)木幼苗光合生理生態(tài)特征的影響
        m-2a-1)、中氮組(添加46 kgN hm-2a-1)和高氮組(添加69 kgN hm-2a-1)4個(gè)氮添加水平,用NH4NO3的水溶液進(jìn)行人工噴施,對(duì)照組只噴施對(duì)應(yīng)量的水。每年分兩次進(jìn)行,分別于5月初和7月中旬施加。每個(gè)樹(shù)種的各施氮組均選取長(zhǎng)勢(shì)良好且生長(zhǎng)相似的植株作為4個(gè)重復(fù)。1.3 相關(guān)測(cè)定1.3.1 光合測(cè)定利用便攜式LI- 6400光合測(cè)定系統(tǒng)(LI-COR, Lincoln, NE, USA)對(duì)各處理下的幼苗進(jìn)行光合測(cè)定,每株幼苗選取生長(zhǎng)健康

        生態(tài)學(xué)報(bào) 2016年21期2016-12-28

      • 化肥中氮氯的檢測(cè)方法分析
        43000)化肥中氮氯的檢測(cè)方法分析姚彩麗 李天方(湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌 443000)化肥元素中氮元素和氯元素是其重要組成部分,這兩種元素在化肥檢測(cè)中占有者很重要的比例,也對(duì)其質(zhì)量控制有著很大保障,尤其是在近些年來(lái),我國(guó)的耕地面積不斷減少,如果想要保證我姑哦農(nóng)業(yè)工程的產(chǎn)量能夠得到保證,就必須對(duì)農(nóng)業(yè)工程的單位面積產(chǎn)量進(jìn)行保證和確定,因此,將化肥運(yùn)用于其中能夠最大程度提升農(nóng)作物的產(chǎn)量,因此,對(duì)化肥進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)至關(guān)重要,也為氮氯元素的檢測(cè)方式提

        化工管理 2016年33期2016-12-22

      • 化肥中氮氯的檢測(cè)方法
        06000)化肥中氮氯的檢測(cè)方法李程1趙爽2周欣1 (1.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院,河北保定071001;2.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工學(xué)院,河北滄州061000)化肥是提升農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的重要手段,因此化肥的質(zhì)量檢測(cè)問(wèn)題受到了廣泛關(guān)注。氮氯元素是化肥的重要組成部分,化肥質(zhì)量檢測(cè)時(shí)這兩種元素的檢測(cè)十分重要。基于此,就當(dāng)前化肥中氮氯元素的檢測(cè)方法進(jìn)行簡(jiǎn)單的歸納分析。化肥;氮氯檢測(cè);原理;方法化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的重要材料,對(duì)于提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量至關(guān)重要?;蕶z測(cè)是檢驗(yàn)其質(zhì)量的有效方

        鄉(xiāng)村科技 2016年12期2016-02-19

      • 不同水氮水平對(duì)馬鈴薯產(chǎn)量和水氮利用效率的影響
        同一水分水平下,中氮處理的塊莖產(chǎn)量、整株生物量和水氮利用效率明顯高于低氮和高氮處理;在同一施氮量下,隨著土壤含水量的增加,馬鈴薯的塊莖產(chǎn)量、整株生物量和氮肥利用率明顯提高。在9種水氮組合方式下,正常水分和中氮處理下的塊莖產(chǎn)量、整株生物量、氮肥農(nóng)學(xué)利用率和氮肥偏生產(chǎn)力最高,分別為273 g·株-1、359 g·株-1、52.5 g·g-1和143.9 g·g-1。這說(shuō)明90%的田間持水量和0.2 g·kg-1土有利于馬鈴薯植株獲得較高的產(chǎn)量和水氮利用效率。此

        干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究 2016年6期2016-02-13

      • 浙江省冬小麥籽粒和秸稈中氮磷鉀養(yǎng)分含量變化
        冬小麥籽粒和秸稈中氮磷鉀養(yǎng)分含量變化陳紅金(浙江省種植業(yè)管理局,浙江杭州 310020)通過(guò)64個(gè)試驗(yàn)點(diǎn),5個(gè)施肥處理試驗(yàn),研究了浙江省冬小麥籽粒和秸稈中氮磷鉀含量變化和頻率分布。結(jié)果表明,小麥籽粒中全量氮、磷、鉀含量分別為10.0~59.7,0.81~5.21和1.49~6.00 g·kg-1,平均值分別為20.3,2.63和3.61 g·kg-1。籽粒中氮含量在10.0~30.0 g·kg-1的占90.1%;磷含量在3.0~4.0 g·kg-1的占31

        浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2015年9期2015-11-24

      • 模擬氮沉降對(duì)天山云杉細(xì)根分解及其養(yǎng)分釋放的影響
        a-1)、MN(中氮,10kg·hm-2·a-1)、HN(高氮,15kg·hm-2·a-1),每種處理重復(fù)3次。以尿素[CO(NH2)2]作為氮源。于2011年9月底(放置好分解袋后)、2012年5月初、2013年5月初將尿素均勻地灑在各個(gè)樣地中,模擬氮沉降對(duì)天山云杉細(xì)跟分解以及養(yǎng)分釋放的影響。1.4 數(shù)據(jù)處理采用單因素方差分析(one way ANOVA)和最小極差法(LSD)檢驗(yàn)4種處理間的差異。2 結(jié)果與分析2.1 氮沉降對(duì)天山云杉細(xì)根干重殘留率變化

        西北植物學(xué)報(bào) 2015年1期2015-07-04

      • 施氮量對(duì)嘎啦幼苗15N、13C分配利用特性影響
        理間差異不顯著,中氮水平經(jīng)濟(jì)有效。新梢旺長(zhǎng)期以后新梢長(zhǎng)度以中氮>高氮>低氮,三者間差異性顯著,中氮處理有利于新梢生長(zhǎng)。2)在新梢旺長(zhǎng)初始期,低氮處理植株葉片15N分配率達(dá)50%,比其他處理高出13個(gè)百分點(diǎn)左右,表明低氮處理更多的氮被葉片所利用,中氮和高氮處理間差異不顯著,說(shuō)明在本試驗(yàn)施氮條件下中氮供應(yīng)水平已能滿足氮素營(yíng)養(yǎng)需求。3)新梢旺長(zhǎng)期和新梢緩長(zhǎng)期幼苗13C固定量均以中氮處理最高,新梢旺長(zhǎng)初始期3個(gè)處理間根系13C分配率中氮>高氮>低氮,表明中氮處理有

        植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào) 2015年2期2015-06-15

      • 淺析金屬與硝酸反應(yīng)計(jì)算題的思維模型構(gòu)建和解題思想的突破
        原產(chǎn)物,這兩部分中氮原子的總物質(zhì)的量等于反應(yīng)消耗的HNO3中氮原子的物質(zhì)的量.(2)得失電子守恒法:HNO3與金屬的反應(yīng)屬于氧化還原反應(yīng),HNO3中氮原子得電子的物質(zhì)的量等于金屬失電子的物質(zhì)的量.(3)電荷守恒法 :HNO3過(guò)量時(shí)反應(yīng)后溶液中(不考慮OH-)則有:c(NO-3)=c(H+)+nc(Mn+)(Mn+代表金屬離子).(4)離子方程式計(jì)算法:金屬與H2SO4、HNO3的混合酸反應(yīng)時(shí),由于硝酸鹽中NO-3在H2SO4提供H+的條件下能繼續(xù)與金屬反應(yīng)

        理科考試研究·高中 2014年8期2014-10-17

      • 模擬氮沉降下杜仲幼苗的光譜響應(yīng)
        -2·a-1)、中氮(60 kg·hm-2·a-1)3組模擬大棚試驗(yàn),研究了杜仲(Eucommia ulmoides)幼苗在不同氮沉降處理下的光譜響應(yīng)特征。結(jié)果表明:杜仲幼苗在低氮處理下長(zhǎng)勢(shì)良好,其光譜反射率總體處于最低水平,紅邊位置出現(xiàn)“紅移”趨勢(shì),中氮使得杜仲葉片在可見(jiàn)光及近紅外波段的反射率普遍升高,并發(fā)生“藍(lán)移”現(xiàn)象,杜仲生長(zhǎng)受到抑制,后期抑制則逐漸消除;氮沉降處理間的差異顯著性光譜區(qū)域隨著時(shí)間的推移逐漸增多,到10月植物生長(zhǎng)后期差異顯著性開(kāi)始降低;

        浙江林業(yè)科技 2014年6期2014-07-02

      • 空分常見(jiàn)“氮塞”故障分析及排除*
        產(chǎn)生往往是氬餾分中氮含量過(guò)高所引起的,即大量的氮隨氬餾分進(jìn)入粗氬塔冷凝器,由于氮組分在粗氬塔冷凝器中是無(wú)法冷凝的,所以粗氬塔冷凝器的大量換熱面積被其侵占,嚴(yán)重影響了氬的冷凝,形成“氮塞”.氬系統(tǒng)出現(xiàn)“氮塞”,會(huì)影響氬的產(chǎn)量和純度,如不及時(shí)消除,還會(huì)導(dǎo)致氬系統(tǒng)無(wú)法繼續(xù)工作,從而給企業(yè)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失.氬系統(tǒng)的“氮塞”已成為空分行業(yè)中常見(jiàn)的操作故障之一.嚴(yán)壽鵬[1]對(duì)“氮塞”進(jìn)行了詳細(xì)分類.氬系統(tǒng)發(fā)生“氮塞”,首先應(yīng)迅速打開(kāi)粗氬管路上的放空閥,開(kāi)大精氬塔頂?shù)?/div>

        長(zhǎng)沙大學(xué)學(xué)報(bào) 2013年2期2013-06-28

      • 甲醛法測(cè)定硫酸銨中氮含量的半微量研究
        量。1.2 銨鹽中氮含量的測(cè)定準(zhǔn)確稱取一定量的(NH4)2SO4于250mL錐形瓶中,加少量純水使之溶解,加入一定量10%甲醛溶液,并滴入1~2滴酚酞,搖勻,靜置幾分鐘后,用已知濃度的NaOH標(biāo)準(zhǔn)溶液滴定至溶液呈淡紅色且半分鐘不褪色,平行測(cè)定8份。將所有的結(jié)果記錄入下面數(shù)據(jù)處理的表中,計(jì)算試樣中的含氮量。2 結(jié)果與討論CNaOH=0.0990mol/L,分別稀釋1/2、1/5、1/10之后進(jìn)行半微量分析。2.1 常量下(NH4)2SO4試樣中氮含量21.0

        科技視界 2012年35期2012-08-15

      • 白色北京鴨飼料中氨基酸表觀回腸消化率
        回腸食糜。SBM中氮回腸消化率最高(P<0.01),為88.3%,MBM中氮消化率最低為72.4%。所有的飼料中SBM的回腸氨基酸消化率最高,在SBM中賴氨酸的消化率最高(P<0.01),其次是油菜籽粉、玉米、小麥、MBM、玉米酒糟可溶干燥谷物;分別為 90.3、79.0、78.0、76.8、75.6、69.2%。SBM中蛋氨酸的消化率最高(P<0.01),而MBM中蛋氨酸的消化率最低,為78.4%。SBM的蘇氨酸消化率最高為84.0%,玉米中蘇氨酸的消化

        飼料博覽 2010年6期2010-04-13

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