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标准化名称 废弃的名称 说 明 物质的量 摩尔数, 克原子数, 克分子数,克离子数, 克当量 单位为mol.“摩尔数”是在量的单位名称“摩尔”后加上“数”字组成的量名称, 这类做法是错误的. 使用mol时必须指明基本单元 质量分数 重量百分数, 质量百分比浓度, 浓度 单位为l, 是某物质的质量与混合物的质量之比 体积分数 体积百分比浓度, 体积百分含量, 浓度 单位为l, 是某物质的体积与混合物的体积之比 质量浓度 浓度 单位为kg/m3, 是某物质的质量除以混合物的体积 浓度,物质的量浓度 摩尔浓度, 体积克分子浓度, 当量浓度 单位为mol/m3, 常…  相似文献   

2.
标准化名称 废弃的名称 说明 物质的量 摩尔数, 克原子数, 克分子数,克离子数, 克当量 单位为mol."摩尔数"是在量的单位名称"摩尔"后加上"数"字组成的量名称, 这类做法是错误的. 使用mol时必须指明基本单元 质量分数 重量百分数, 质量百分比浓度, 浓度 单位为l, 是某物质的质量与混合物的质量之比 体积分数 体积百分比浓度, 体积百分含量, 浓度 单位为l, 是某物质的体积与混合物的体积之比 质量浓度 浓度 单位为kg/m3, 是某物质的质量除以混合物的体积 浓度,物质的量浓度 摩尔浓度, 体积克分子浓度, 当量浓度 单位为mol/m3, 常用mol/L. 是某物质的物质的量除以混合物的体积 粒子注量 粒子剂量 单位为m-2. 通常粒子一词用所指粒子的名称代替, 如质子注量、中子注量等 [放射性]活度 放射性强度, 放射性 单位为Bq 常见标准化量名称与废弃名称的对照例表(二) 标准化名称 废弃的名称 说明 质量 重量 在科学技术中, 重量表达的是力的概念, 其单位为N, 而质量的单位为kg, 二者不可混淆. 只在人民生活和贸易中, 质量习惯称为重量, 但国家标准不赞成这种习惯 体积质量, 密度 相对体积质量, 相对密度 比重 比重 历史上"比重"有多种含义: 当其单位为kg/m3时, 应称为体积质量; 当其单位为1, 即表示在相同条件下, 某一物质的体积质量与另一参考物质的体积质量之比时, 应称为相对体积质量 质量热容, 比热容 比热 定义为热容除以质量, 单位为J/(kg.K) 质量定压热容, 比定压热容 定压比热容, 恒压热容 定义为定压热容除以质量,单位为J/(kg.K). 称为定压比热容违背"比字加在量的名称前用以指该量被质量除所得的商"这一规定 电流 电流强度 单位为A 相对原子质量 原子量 量的单位为l 相对分子质量 分子量 量的单位为l 分子质量 分子量 单位为kg, 常用u  相似文献   

3.
在作者来稿中 ,常常把“质量分数”、“体积分数”、“质量浓度”、“浓度”4个量名称混淆。根据新标准 GB31 0 0~ 31 0 2— 93《量和单位》对以上量名称的含义及表述加以说明。1 )“浓度”,也称物质的量浓度 ,对应的废弃的名称为摩尔浓度、体积克分子浓度、当量浓度。“浓度”指某物质的物质的量除以混合物的体积 ,单位为 mol/L,符号为 c,可表述为 c( A) =Imol/L。2 )“质量分数”,对应的废弃的名称为重量百分数、质量百分比浓度、浓度。“质量分数”是指某物质的质量与混合物的质量之比 ,单位为 1 ,符号为 w,可表述为 w( A) =I %。3)…  相似文献   

4.
几个废弃量名称与其标准化量名称我们收到的众多来稿,审读时常见有“重量百分数”或“重量百分浓度”(以%(W/W)出现)、“体积百分数”或“体积百分浓度”(以%(V/V)出现)、“重量体积百分浓度”(以%(W/V)出现)、“摩尔百分数”(以mol%出现)...  相似文献   

5.
<正>"%"是1的分数单位,用来替代0.01或10-2。在现在的科技期刊中,确实还经常见到在"%"前后添加说明性字符的情况,例如:"15wt%"(重量百分数)、"20vol%"(体积百分数)、"8mol%"(摩尔分数)、"5at%"(原子百分比)等,"15%(m/m)"(质量分数)、"20%(V/V)"(体积分数)等。这些表示都是不正确的。GB 3100—1993《国际单位制及其应用》指出:"单位符号没有复数形式,符号上不得附加任何其他标记  相似文献   

6.
浅谈物质的量浓度和摩尔浓度在表示溶液的浓度时,已几经易名。较早用“克分子浓度”,后又称“体积摩尔浓度(M),最后根据《中华人民共和国法定计量单位》的规定,改称为物质的量浓度。对于摩尔浓度(M),一些年岁较大的老教师已运用多年,说的顺口,写的顺手,习惯...  相似文献   

7.
1混合物与溶液组成标度的量名称、符号及单位1.1B的物质的量浓度cBB的物质的量浓度,简称“B的浓度”cB=nB/V,nB为B的物质的量,V为混合物的总体积,下同.SI单位为mol/m3,常用法定单位有mol/dm3或mol/L.国家标准规定,只有物质的量浓度才可以简称为“浓度”,以前常用“克分子浓度”或“摩尔浓度”表  相似文献   

8.
为了提高用阿贝折射仪测定乙醇含量的准确度,分别研究了在同一条件下乙醇摩尔浓度、质量分数、摩尔分数与其折射率之间的关系.结果表明:乙醇水溶液的摩尔浓度、质量分数、摩尔分数与其折射率的相关程度递减.用乙醇的摩尔浓度、质量分数、摩尔分数分别与其折射率绘制标准曲线,从三种标准曲线上测得的乙醇含量的准确度也递减.摩尔浓度的检测限为0~10mol/L左右,质量分数检测限为0~51%左右,摩尔分数检测限为0~29%左右.  相似文献   

9.
一种新型粉尘浓度测定仪的测量原理与校准方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
唐敏然 《广东科技》2004,(11):53-53
对环境粉尘浓度的测定,目前使用较多的是滤膜式粉尘采样器和光散射式数字粉尘测试仪。滤膜式粉尘采样器的测量原理是通过控制采样器采样流量,使一定体积的空气通过滤膜,采样前后滤膜重量的差值为该体积下空气中粉尘的重量,求得粉尘的浓度。光散射式数字粉尘测试仪的主要原理是粉尘的散射光量与它的质量浓度成正比,可直接读出粉尘的浓度。  相似文献   

10.
以总黄酮为评价指标,优化银杏叶和荷叶的浸提工艺;以感官质量为评价指标,在单因素试验的基础上,采用正交试验设计优化银杏叶荷叶保健饮料工艺.结果表明:银杏叶总黄酮的最佳浸提工艺为:80℃浸提50 min,此条件下银杏叶总黄酮提取率为8.78 mg/g;荷叶总黄酮的最佳浸提工艺为:90℃浸提50 min,此条件下荷叶总黄酮提取率为53.50 mg/g.银杏叶荷叶保健饮料的最优配方为:银杏叶浸提液15%(体积百分比浓度),荷叶浸提液20%(体积百分比浓度),白砂糖10%(质量百分比浓度),柠檬酸0.15%(质量百分比浓度).此条件下,银杏叶荷叶保健饮料酸甜适中,色泽均匀,总黄酮含量为0.68 mg/mL.  相似文献   

11.
“含量”是许多作者习用的错误表达方法。其所以错误 ,是因为“含量”是模糊语言 ,而非物理量 ,它仅是用于定性描述混合物组成的一个笼统概念 ,其通常包括的物理量有1)质量分数 指混合物中某成分的质量与混合物的质量比。2 )体积分数 指混合物中某成分的体积与混合物的体积之比。3)摩尔分数 指混合物中某成分的物质的量与混合物的物质的量比。4 )质量浓度指混合物中某成分的质量与混合物的体积之比。5 )浓度 又称物质的量浓度 ,是指混合物中某成分的物质的量与混合物的体积之比。单纯地说“含量” ,常使人弄不明白其确切的含义。例如 :…  相似文献   

12.
在Hoagland营养液中加入CuCl2·2H2O 以模拟三峡库区长江水体Cu2 污染环境,研究了Cu2 胁迫对狗 牙根Cynodondactylon (Linn.)Pers. 幼苗生长、抗氧化酶系统的影响及Cu2 在狗牙根中的积累情况.结果表明: 低体积质量分数Cu2 胁迫(<40mg/L)对狗牙根幼苗生长具有促进作用,新芽数、新根数增加,狗牙根叶片的叶绿 素质量分数明显上升,抗氧化酶系统超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)能发生大幅 度应激性提高,并在实验范围内的较高体积质量分数和中毒中、后期起主要抗氧化作用,保护酶系统处于平衡状 态.但随着铜胁迫量增加及胁迫时间延长,高体积质量分数Cu2 (>40mg/L)对狗牙根的生长具有明显的抑制作 用,新芽数、新根数低于对照,叶片发黄有褐斑并且叶片叶绿素质量分数下降,并随着Cu2 体积质量分数的增加 抑制更显著,保护酶系统失衡,3种酶的活性则呈下降趋势,其中POD在12d后略上升;狗牙根主要通过地上部 分和地下部分富集Cu2 ,随着处理体积质量分数的增加,迁移富集量逐渐增大,迁移富集量地下部分大于地上部 分.狗牙根能明显降低江水中Cu2 的质量分数,是三峡库区消落带环境修复的优良物种.  相似文献   

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黄宜美 《甘肃科技》2007,23(3):244-245
文章结合中学化学教材和教学的实际,就使用相对原子质量和相对分子质量、物质的量;B的质量分数、体积分数、化学计量数,以及阿伏加德罗常数、摩尔质量、摩尔体积、B的物质的量浓度等定义作了说明.  相似文献   

14.
给出了一种利用差示扫描量热仪(DSC)间接测定在冷冻过程中细胞体积变化的理论模型,并且以此为基础设计了一套实验方案. 为了验证这一方法的正确性,分别使用差示扫描量热仪和颗粒粒度及计数分析仪(EPC)两种方法测定了平衡冷冻过程中人红细胞(RBC)的体积变化,两者结果相符. 将压积比已知的等渗细胞悬浮液(0.9% NaCl 溶液 人红细胞)从-0.53℃分别降温至 -1, -1.53, -2.53, -3.53, -4.53, -5.53, -7.53, -9.53℃,使用DSC测定该平衡冷冻过程中所释放的热量. 平衡降温至-1, -1.53, -2.53, -3.53, -4.53, -5.53, -7.53, -9.53℃温度下细胞的无量纲化体积由理论模型相应的方程计算得出. 使用新型EPC测定了人RBC在不同质量渗摩尔浓度下的 NaCl 溶液中的体积. 假定温度对细胞平衡体积的影响相对渗透压而言可以忽略, 则通过NaCl-H2O二元溶液的相图可以获得不同温度下NaCl溶液的质量渗摩尔浓度(通过质量百分比浓度换算得到). 进而,使用DSC方法得到的平衡降温过程中RBC的体积变化可以与使用EPC方法的测量结果相互验证.  相似文献   

15.
为获得液体内压和摩尔定容热容的准确数据 ,以热力学状态方程和一个液体的 p-V-T方程为基础 ,提出了液体内压的计算方法以及如何由液体的摩尔定压热容推算摩尔定容热容。以包括极性液体、非极性液体和缔合液体的 13种液体为例 ,计算了它们在 2 5℃及 10 1.3 2 5 k Pa时的内压和摩尔定容热容。结果表明 :液体的内压达到 10 0 MPa数量级 ,从而导致液体摩尔定容热容与摩尔定压热容存在很大差异。若以摩尔定压热容的值代替摩尔定容热容 ,在上述 13种液体中的误差为 17%~ 5 6%范围以内。因此得出结论 :用液体摩尔定压热容的值代替摩尔定容热容的做法是错误的  相似文献   

16.
选用海藻酸钠(CA)和聚乙烯醇(PVA)混合物作为包埋载体,对经富集培养的以反硝化聚磷菌为主的活性污泥固定化制备方法进行了研究.利用正交实验考察了包埋菌体量、海藻酸钠质量分数、沸石添加量和交联时间对固定化菌除磷效果的影响,着重研究了包埋菌体量和沸石添加量这2个显著性影响因素对固定化小球性能的影响.研究表明,制备固定化反硝化聚磷菌的最佳包埋条件是:PVA质量分数为8%,CA质量分数为3%,包埋菌质量体积浓度为25g/L,沸石质量体积浓度为20 g/L,固定化小球交联时间为18 h.  相似文献   

17.
P(AM-DM)的反相乳液聚合研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
应用反相乳液聚合方法研究了二甲基二烯丙基氯化铵(DM)与丙烯酰胺(AM)的共聚物P(AM-DM)合成过程中单体质量分数、引发剂质量分数、体系的pH值、反应温度、反应时间等对所得聚合物特征黏数的影响.结果表明:以VA-044为引发剂且质量分数为0.3%、单体质量分数为20%、DM/AM物质的量比为0.4、体系pH为5、在55℃反应5 h、油的体积分数为30%时,所得产物的特征黏数达12以上.用所得的P(AM-DM)聚合物处理辽河油田、胜利油田的含油污水,当特征黏数超过12且使用浓度为1.0 mg/L时,处理后水的透光率可达到90%以上.  相似文献   

18.
对一株能利用木糖产乙醇的管囊酵母D-21进行了发酵条件的优化,研究了接种量、氮源、碳源和维生素对乙醇产量和还原糖利用率的影响。结果表明:接种量过高会影响乙醇产量,以6%(体积分数)为宜;当木糖质量浓度为50 g/L,碳氮质量比为20∶1,使用酵母膏和尿素组成的复合氮源时(质量比为2∶1),发酵72 h后所得乙醇质量浓度为12.5 g/L,达到理论产量的55%;当木糖与葡萄糖的质量比为3∶1时,乙醇质量浓度为15.72 g/L,为理论产量的69%;在发酵培养基中添加质量分数为2×10-5维生素B6可使乙醇产量提高18.3%。  相似文献   

19.
教材(1)上有这样一道例题:“苯和甲苯极似理想溶液,在30℃,纯苯及纯甲苯的饱和蒸气压分别为118.5和36.7mmHg。若将相同摩尔数的苯及甲苯混合成溶液,问30℃平衡时,气相中各组分的摩尔分数和重量百分数为若干?题的解法是将溶液中苯和甲苯的摩尔分数当做0.5,算出气相压力,然后根据道尔顿分压定律算出各气相各组分的摩尔分数。下面本文从相律出发,展开讨论,不妥之处,请指正。  相似文献   

20.
研究不同掺量的纳米Al2O3(平均粒径为80 nm)和不同热处理温度(105、350和900℃)对铝酸盐水泥基复合储热材料的热学性能(体积热容、热导率和热膨胀系数)和力学性能(抗压强度)的影响。采用X线衍射仪(XRD)和场发射扫描电子显微镜(FESEM)分别表征水化浆体内产物的物相和形貌变化。结果表明:当纳米Al2O3的质量分数为5%时,纳米Al2O3复合浆体的热容、热导率和抗压强度相对较高;随着温度的升高,纳米Al2O3复合浆体的热容、热导率和抗压强度都有一定程度的下降;在350和900℃热处理后,纳米Al2O3复合浆体的热容、热导率和抗压强度高于纯浆体。  相似文献   

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