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相似文献
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离子热水器     
本实用新型涉及一种新型电热水器——离子热水器.现有的电热水器的主要部件是由电热丝、耐热绝缘层、密封金属外壳组成的密封电热元件.这类电热水器虽然有使用方便、出热水快的特点,但也存在着不足之处:一是其加工工艺比较复杂、成本高;二是通电后,电热水器若不浸在水中,就会烧坏电热元件及容器.本实用新型的目的在于提供一种既具有现有电热水器使用方便、出热水快的优点,同时又能有效克服上述不足之处的新型热水器——离子热水器.  相似文献   

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阴离子在生物体内被传输和吸收的时候通常是以阴离子-蛋白质二元复合物形式存在的,因此探讨蛋白质对阴离子的束缚对于深入理解营养物质在生命体内的传输和吸收具有十分重要的意义.本文运用离子选择性电极,在温度为288.15 K,298.15 K和308.15 K时研究了F-,Br- 和I- 与牛血红蛋白(BHb)的相互作用,着重讨论了温度和卤素离子结构对相互作用的影响以及造成影响的原因.  相似文献   

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采用单柱离子色谱系统,以1.3mmol/L葡萄糖酸钠-1.3mmol/L硼砂的三元溶剂体系作流动相在IC-PAK阴离子柱上进行洗脱,电导检测器检测,对I^-离子先进了测定。I^-离子的最低检出浓度为0.27μg/ml,线性范围为0.27-275μg/ml,相对标准偏差为1.91%。并应用本方法测定了加I^-的自来水样,I^-的回收率为98.64%。  相似文献   

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离子色谱法分析品牌化妆品中的无机离子   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用离子色谱法评价NaturalSeaBeauth系列产品所含无机离子的规律。分析结果表明,由DeadSea水制得的,K^ 含量高于Na^ ,其K^ /Na^ 的比例在5.0-10.0,由DeadSea泥制得的产品,其Na^ 的含量比K^ 含量高,K^ /Na^ 之间的比例在0.1%左右。NaturalSeaBeauty系列产品都含有Br^-,而其他三种品牌的产品无此规律。此方法可为不同品牌的化妆品之间的鉴别提供一条简单、方便的途径。  相似文献   

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本文综述离子色谱分析试样中存在高浓度基体离子对其它微量组分测定的影响及消除方法。  相似文献   

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本文对辉光离子氮化的设备、工艺原理和生产应用作了简单的介绍。并根据初步的试验和应用情况,对工艺过程中的某些问题提出了我们的看法。实践证明,辉光离子氮化具有氮化周期短,变形小,节省氨气,劳动强度低,不需发热元件等一系列优点,它是一项值得推广的先进工艺。  相似文献   

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离子液体简介   总被引:22,自引:0,他引:22  
离子液体是一类性能优异、用途广泛、安全环保的溶剂,本文简要介绍了离子液体的组成、制备、性质和应用等方面的研究进展。  相似文献   

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本文给出了一台400keV离子注入机的物理设计总体方案。根据设计指标,详细计算了该机主要部件的参数。经调试,各项指标达到设计要求。  相似文献   

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离子注入材料改性用强流金属离子源   总被引:3,自引:3,他引:3  
为满足离子注入材料改性研究和实际应用的需要。研制了一个金属蒸汽真空弧(简称MEVVA)离子源.这是一新型离子源种,它利用阴极和阳极间的真空弧放电原理由阴极表面直接产生高密度金属等离子体,经一多孔三电极系统引出得到强流金属离子束.该源脉冲工作方式,已引出Al,Ti,Fe,Cu,Mo和W等离子,脉冲离子束流强度为0.6~1.26A,Ti的平均束流强度已达10mA.引出束流大小与源的工作参数、引出结构和电压以及阴极材料有关。该源没有气体负载,工作真空度为3×10~(-4)Pa。  相似文献   

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研究了运用离子束缺陷工程提高离子注入Si中掺杂激活的新方法,MeV高能Si注入被有效地用于防止缺陷(损伤)层对P激活的有害影响,大大提高了掺杂杂质的平均激活水平。  相似文献   

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根据Penning阱中存储和探测离子的原理,研究改善离子谱分辨率的有效措施,发现离子谱的分辨率与LC振荡回路的Q值、阱中离子的密度及LC回路的谐振频率有关.在本实验中,采用谐振频率为480kHz的LC回路,当Q在120左右,电子束流在40μA左右时,得到了较高分辨率的离子谱,为深入开展H+n (n≥3)离子的形成机制等问题的研究创造了更好的条件.  相似文献   

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以C_5H_5NH~ HgBr_3~-为活性物研制了吡啶电极  相似文献   

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运用多粒子模拟程序(PIC),对初始分布为K-V分布的离子束中的单离子在束晕控制前后进行模拟跟踪,结果发现,单个离子的运动虽然复杂,但大体可以分成两种类型.其中一类与束晕的形成关系密切.采用非线性反馈控制法,可以将这类离子的运动限制在核区内,因而使束晕得到有效控制.  相似文献   

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通过反应H2^++H2→H4^+制备并存贮H4^+,存贮时间长达0.1s量级,长于以前观测到的μs量级的稳定时间,处于基态的H2^+,H2有进行上述反应,强磁场可能有助于该反应。  相似文献   

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