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1、1913年~1945年 日本的地球化学教育始于柴田雄次(1882—1980),他不仅是地球化学的创始人,而且又是错体化学、分光化学分析的创始人。1907年他毕业于东京大学理学部化学科,1910年留学于欧洲,在德国、瑞士、法国留学后,1913年回国,在东京大学理学部任助教授,担任无机化学、分析化学的授课和实验。另外,他为了研究法国科学思想,开设了法语课,在法语书中出现过“地球化学”的概念,他对此表示赞成,并在1926年1月26日,在国民新闻上,发表了题为“地球化学”的一文,介绍了地球化学这一新术语和它的对象,作为地球化学研究课题,柴田选定地壳成分、海洋与空气受地球内部的高温、高压影响的矿物岩石的变化、岩石矿物的成 相似文献
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本文探讨在电解系统发生故障时,采用间歇式碱性氯化法对含氰废水进行应急处理的效果与体系pH值、余氯浓度、投料比以及反应现象的关系。 相似文献
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1991年度的SCSC(Summer computer Simulation Conference)于7月22日~24日在风景秀丽的湖边小城巴尔的摩召开。 笔者自1983年以来,除一次外,每年都参加SCSC会议,但这次要特别说明的是每年的SCSC会议分别是在美国的东部,中部、西部和加拿大轮流召开,今年则是以霍普金斯大学的应用物理实验室(APL)作为东道主,由大会主席日R.J.Hunt先生,IwaoSugai博士和程序委员会主席D.K.Pace先生等组织召开的。在有关方面人士的努力下, 相似文献
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1936年,Ferrell等用电势法研究硫氰酸鋅体系,认为溶液中有ZnSCN~+絡离子,其稳定常数为K_1=50。1953年Frank等用极譜法証明溶液中有Zn(SCN)~+,Zn(SCN)_2,Zn(SCN)_3~-和Zn(SCN)_4~=四种络合物,其稳定常数为K_1=3,K_2=7,K_3=1,K_4=20。1956年等再用电势法研究这一体系,証明溶液中有Zn(SCN)~+和Zn(SCN)_3~-二种絡合物,其稳定常数为K_1=34,K_3=152。1957年等用分光光度法研究在不同离子 相似文献
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羅馬尼亞人民共和国科学院所从事的科学活动是和羅馬尼亞的社會主義建设问题以及其他各種實際問题緊密地聯系着的。在这些科学活动的範圍內,動力研究所的重要任務就是從事有關國家动力資源利用問題的研究,有關如何最適宜地把动力供給各經济部門的問題的研究,以及有關各種形式的動力利用問題的研究。 相似文献
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在1951年用溶度法研究硫氰酸鉛絡合物,认为溶液中有Pb(SCN)_3~-和Pb(SCN)_6~(==)两种絡合物,其稳定常数为K_3=10,K_6=0.5。Leonard等在1956年用极譜法研究,认为溶液中有PbSCN~+,Pb(SCN)_2和Pb(SCN)_4~=三种络合物,其稳定常数为K_λ=3.5,K_2=7.5和K_4=7.0。岩瀨秋雄在1957年也用极譜法研究,认为溶液中有PbSCN~+,Pb(SCN)_2和Pb(SCN)_3~-三种絡合物,其稳定常数为K_1=0.05,K_2=0.13和K_3=0.08。同年等分別用分光光度法和电势法研究了这一体系。由分光光度法証明有Pb(SGN)_2和Pb(SCN)_5~≡二种絡合物,由电势法得到的則是PbSCN~+和Pb(SCN)_2二种絡合物,后者 相似文献