蒸发结晶与冷却结晶的区别
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蒸发结晶与冷却结晶的区别
桂耀荣
结晶是混合物分离的方法,结晶常分为两种:蒸发结晶、冷却结晶。
蒸发结晶指的是溶液通过溶剂的散失(即蒸发),使得溶液达到饱和状态,继而达到过饱和状态。由于在一定的温度下,一定量的水(或溶剂)所能溶解的某一溶质的质量是有限的,那么多余的溶质就会随着溶剂的减少而析出,即结晶。它适用于温度对溶解度影响不大的物质。沿海地区“晒盐”就是利用的这种方法。
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蒸发结晶与冷却结晶的区别
桂耀荣
结晶是混合物分离的方法,结晶常分为两种:蒸发结晶、冷却结晶。
蒸发结晶指的是溶液通过溶剂的散失(即蒸发),使得溶液达到饱和状态,继而达到过饱和状态。由于在一定的温度下,一定量的水(或溶剂)所能溶解的某一溶质的质量是有限的,那么多余的溶质就会随着溶剂的减少而析出,即结晶。它适用于温度对溶解度影响不大的物质。沿海地区“晒盐”就是利用的这种方法。
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本文是化学元素周期表里一些元素的主要用途,将其变成顺口溜,寓学于乐,方便大家记忆,欢迎大家学习!
我是氢,我最轻,火箭靠我运卫星;
我是氦,我无赖,得失电子我最菜;
我是锂,密度低,遇水遇酸把泡起;
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在ACS的Science & Technology发表的这篇名为“China’s Journals Embrace English ”的文章中提到:“China’s increasingly high-powered research is beginning to be matched by its English-language journals, which are growing in both numbers and international prominence.(近年来,随着中国研究水平的日益提高,其英文期刊的数量和国际影响力也逐年增长。)
很有意思的一篇文章,有兴趣的同学不妨前去仔细阅读下^_^
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2011年2月10日,全球领先的专业信息供应商汤森路透公司(Thomson Reuters)发布了根据在过去10年中所发表研究论文的影响因子而确定的世界排名前100的化学家名单。Thomson Reuters公司发布这一统计结果是为了支持“国际化学年”,同时为了庆贺这些排名前100的化学家(在过去10年里因发表化学研究论文或综述而拥有最高引用影响分数)的重要成就。
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最近的一期美国化学会会刊Chemical & Engineering News (C&EN)上有篇文章Doctoral Dilemma:Is chemistry facing a glut of Ph.D.s?,讨论化学以及其它领域博士生产过剩的问题。
美国化学会C&EN会刊Doctoral Dilemma:Is chemistry facing a glut of Ph.D.s?
……
去王鸿飞博客阅读:化学博士太多了?- 好博士上天堂,坏博士走四方
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800个分子3D结构显示库(Data Book of Molecules)
About 800 molecular models can be viewed, and rotated on PC with the free Chemscape Chime plug-in.
Data Book of Molecules was developed for educational purposes. Most of the molecules, except for polymers and salts (e.g. sodium acetate), were energy-optimized with MM2 or PM3 method.
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2008年曾转载了马臻博士发表的一篇“为什么有的文章能发JACS而有的不能”,文章论述了应该怎样写、怎样表征才有可能在JACS上发表文章。今天,我们来看看谢志刚带给我们的什么专业最容易在JACS上发表:
JACS与专业
差不多有连年的时间,基本保持着每天都浏览JACS最新文章的习惯,当然也包括德国应用化学。刚出版不久的nature chemistry也成了必看的杂志。这个习惯主要是因为有很多和自己相关的工作,更主要的是现在老板的工作一般都发在这样的杂志上。读了这么久之后,发现,想在JACS上发表论文,并不是一件很容易的事。看看科学网的博文就知道,发篇JACS是很重要的。但什么专业最容易在JACS上发表呢?
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关于乙酰胆碱的研究曾经先后产生了三个诺贝尔奖的研究成果,而且都对人类认识生命现象产生了非常重大的影响,在科学史上,这样的例子应该不是太多,一个是发现乙酰胆碱是神经递质,这一发现是首先让人类确定了神经传递的基本方式,化学传递方式。后来在研究乙酰胆碱受体活动的时候建立了膜片钳技术是在细胞水平研究细胞功能的重要手段,为人类深入了解生命基本现象的提供了重要手段。后来在研究乙酰胆碱调节血管的过程中发现了内皮细胞释放的一氧化氮是发挥血管调节的重要分子,是人类首先发现的气体信号分子,一直到现在,寻找气体信号分子仍是生命科学领域的研究热点,先后证明一氧化碳和硫化氢都是气体信号分子,而且更多重要气体分子也在期待中。
化学元素周期表
现代化学的元素周期律是1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)首创的,他将当时已知的63种元素依原子量大小并以表的形式排列,把有相似化学性质的元素放在同一行,就是元素周期表的雏形。利用周期表,门捷列夫成功的预测当时尚未发现的元素的特性(镓、钪、锗)。1913年英国科学家莫色勒利用阴极射线撞击金属产生X射线,发现原子序越大,X射线的频率就越高,因此他认为核的正电荷决定了元素的化学性质,并把元素依照核内正电荷(即质子数或原子序)排列,经过多年修订后才成为当代的周期表。
在周期表中,元素是以元素的原子序排列,最小的排行最先。表中一横行称为一个周期,一列称为一个族。