跪下乞求好心人翻译专业化学文献

发布于 社会 2024-02-05
6个回答
  1. 匿名用户2024-01-25

    Ekeberg 在 200 年前发现了氧化物形式的钽。 然而,六氟钽酸钾(K2TAF7)性质的发现和研究是钽化学和生产开发的真正开端。

    钽生产技术已经存在了大约 80 年。 发展包括应用液-液萃取代替分馏沉淀和钠还原代替电解。 然而,钽技术仍以氟塔那酸钾-K2Taf7(商品名K-盐)为中间材料。

    目前,含钽原料溶解在HF溶液中,在有机溶剂中通过液体萃取分离提纯。 该纯化方案用于在小晶体中产生K2TaF7(K盐),其用作以熔融钠形式还原钽的起始材料。

    本文的目的是收集和讨论k-盐结晶、溶解和熔盐形式的主要性质。 钽生产商和研究人员可以使用这些信息来应用钽化学。

  2. 匿名用户2024-01-24

    hydroxycoumarin

    解释:香豆素。

    它还含有草酸、富马酸、酒石酸、柠檬酸、琥珀酸、棕榈酸、棕榈酸乙酯、三烷、羟香豆素、蔗糖、果糖、葡萄糖、天冬酰酸和谷氨酸等氨基酸。

    3 '3-乙烯双(4-羟基香豆素)3'3-正丁基双(4-羟基香豆素)3'3-N-联苯-(4-羟基香豆素)3'3-己基双-(4-羟基香豆素)3'3-阿巴托基-(4-羟基香豆素)3,3'-2-苯基氯双-(4-羟基香豆素) 第八。 3,3'- 3-溴苄基双-(4-羟基香豆素)'二氢肉桂基-(4-羟基香豆素。

    3,3'-3-苯基烯丙基双(4-羟基香豆素)3,3'-4-硝基苄基双-(4-羟基香豆素)3,3'-2-四氢吡咯-双-(4-羟基香豆素)3,3'-3-吲哚双-(4-羟基香豆素)3,3'-12 咪唑双(4-羟基香豆素)。

  3. 匿名用户2024-01-23

    花了我半个小时,下次我挑出关键点,不要发布大段。

    盐酸叔丁胺的合成。

    将 203 g(1 mol)叔丁基加密键合邻苯二甲酰亚胺、1 升 95 乙醇和 59 g (1 mol) 85 肼水合物加入装有球形回流冷凝器的 2 L 瓶中。 将溶液加热回流2小时,冷却,加入盐酸(约100ml)。 将溶液的pH值调节至刚果红试纸,以显示强酸性,但不要超过酸性。

    将反应产生的大量沉淀残留物邻苯二甲酰肼收集到直径为15cm的布氏漏斗中,并用4x100ml 95乙醇冲洗。 将滤液和化妆水混合,减压浓缩至约200ml。 加入1升水,过滤除去任何不溶性物质,并将滤液浓缩至约300-350毫升。

    如果还有更多不溶性物质,仍通过过滤除去,然后在减压下蒸发所有溶剂。 盐酸粗胺按下列方法精制:将粗品溶于500ml无水乙醇中,过滤除去不耐受物质,滤液中加入干乙醚500ml。

    具体如下:将盐酸粗胺溶于无水乙醇中,每克粗品中约含无水乙醇5毫升,加入无水乙醚(50乙醇量),将上述溶液在冰箱中冷却数小时。 将所有纯叔丁胺盐酸盐过滤并用布氏漏斗收集,并在真空干燥器中干燥。

    重量约79-97克(72-88),熔点270-290升华。

  4. 匿名用户2024-01-22

    对不起,我只能翻译这么多,有些我不认识。

    3-甲基丁酮正丁醛—

    3-甲基-3-丁烯-2-醇

    2-乙基呋喃

    2-戊酮。 甲基异丁基酮。

    蒎烯。 甲苯己烷。

    蒲公英。 顺式-蒎烯-3-醇

    N-丁醇 1-五乙烯-3-氨基己烷

    甲基双(1-甲基乙基)-1,3-环己二烯庚醛正丁醇

    呋喃,2-E—

    3-卡烯。

    苯酚, 3, 5—

    4-甲基嘧啶

    3-庚烯-2-酮

    1-羟基丙酮

    5-庚烯-2-酮,-甲基

    1-己醇。

    壬醛乙酸。 - 丙烯酸。

    7-甲基-Z-十四烯-1-醇苯甲醛醋酸酯顺式马鞭草烯醇。

    丁二醇,[

    E-2-己烯苯甲酸。

    丙烯酸,1,7,7-三甲基双环[2]七氯-2-基酯,出—

  5. 匿名用户2024-01-21

    完全翻译!

    阳极氧化反应后不锈钢载体的温度稳定性试验见图3图 3 中的显微**与图 2 中的显微**有显著差异。 这是值得注意的。

    阳极介电膜上不寻常的多边形结构即使在较高的烧结温度下也能保持其完整性。 在特殊情况下,当烧结温度达到1000度时,阳极介电膜的多边形结构会变得更加规则。 这表明阳极介质膜的多边形结构深深嵌入不锈钢载体中,较高的烧结温度将提高其对负极介质膜的稳定性和附着力。

    与图2的对比表明,阳极介电膜是避免不锈钢在高烧结温度下塌陷的有效方法。

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  6. 匿名用户2024-01-20

    热稳定性测试中,研究了不锈钢支架在阳极氧化过程中的报告见图3。 该显微照片显示,图3与图2有明显差异。 值得注意的是,多角结构异常归因于阳极氧化膜,因为随着焙烧温度的升高,电介质保持完整。

    在这种特殊情况下,当煅烧温度达到1000°C时,多角介质膜的结构变得更加有序的阳极氧化,表明铝阳极氧化膜牢固地锚固在介质不锈钢支架上,高稳定性和烧制温度促进了阳极氧化介质膜的附着力。 相比之下,图2显示阳极氧化是防止不锈钢高温煅烧载体后结构倒塌的有效方法。

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