白磷為什麼比紅磷更易燃?
在隔絕空氣的條件下,將白磷加熱到250℃或者在光照下,都會轉變成紅磷
封面圓桌派|“從種子到種子”太空實驗意義重大,現代水稻育種裡藏著哪些奧秘?
分子育種技術:從基因層面“培育”優質水稻李平認為,在眾多運用於水稻育種的現代生物技術中,分子育種技術扮演著重要角色,它們的作用貫穿了育種工作的創造變異、選擇變異以及最後的穩定變異階段,幫助研究人員大大提升了選育效率
玻尿酸中的交聯劑到底是什麼?到底可不可以打?
最近很多人在網路上發文章、影片,抨擊玻尿酸指出其中含有交聯劑,是不能打的,那麼到底什麼是交聯劑
什麼是有機化合物?
碳氫化合物和蛋白質是可以形成長鏈和複雜結構的有機分子的很好例子
烏克蘭納粹軍大勢已去,高官乘直升機逃竄,卻被毒刺導彈一鍋端
3月下旬,發生在馬裡烏波爾城區一座劇院的爆炸事件,導致數十人平民死亡,有人懷疑是“亞速營”分子故意引爆在劇院內提前佈置好的炸彈,隨即嫁禍給俄軍
乾貨 l 分子蒸餾技術及應用推廣
由於分子蒸餾是利用不同物質分子運動平均自由程的差別而實現分離的,其基本要求是加熱面與冷凝面的距離必須小於輕分子的運動平均自由程,這個距離通常很小,因此輕分子由液麵逸出後幾乎未發生碰撞即射向冷凝面,所以受熱時間極短
氫分子水不應默默無聞
不改變生活習慣的氫健康養生,是透過飲用氫水、吸氫氣等多種方法攝取氫分子,利用氫分子選擇性抗氧化、抗炎症等生物學效應,來達到幫助人體細胞保持健康的目的
DNA有什麼神奇之處?
3、雖然鹼基只有4種,但是每個DNA分子上有很多鹼基對,鹼基對的排列順序構成了DNA分子的多樣性,決定了生命的多樣性
質譜法測定化合物性質的常用離子源分類
大氣壓化學離子化能在流速高達2ml/min下進行,常用於分析分子質量小於1500道爾頓的小分子或弱極性化合物,主要產生的是(M+H)+或(M-H)-離子,很少有碎片離子,是液相色譜-質譜聯用的重要介面之一
氫氣、氫水是偽科學嗎?
上述現象應該檢討的是行業規範,確保市面上的氫氣氫水產品真的含有如廠商宣稱的氫分子濃度,但許多媒體見獵心喜直接在標題寫下水素騙局,企圖引導到氫氣氫水對於美容健康沒有幫助,然而氫分子能夠選擇性清除壞自由基等特點,使其成為目前最有效的抗氧化劑已有
北理工在基於異雙滷代末端基聚合物太陽能電池受體材料領域獲進展
圖3 三種異雙鹵化端基所修飾的受體分子材料的分子結構、晶體堆積差異和太陽能電池效能之間構效關係圖論文修改過程中得到了廈門大學曹曉宇教授團隊、中科院化學所朱曉張研究員團隊、化學與化工學院馮霄教授團隊等的大力幫助
特種裝置許可證辦理,何謂氣體與液體的黏度?黏度有幾種表示方法
黏度是溫度、壓力和分子形狀的函式,對非牛頓型流體,還是區域性速度梯度的函式,它有三類表示方法∶(1)絕對黏度(又稱物理黏度或動力黏度)絕對黏度是流體在某一點的剪下應力除以該點的速度梯度得到的商,單位是帕(斯卡)秒(Pa·s),非法定計量單位
不鏽鋼分子蒸餾的蒸餾原理你瞭解嗎?
不鏽鋼分子蒸餾的蒸餾原理:在高真空的條件下,液體混合物沿著加熱板流動並被加熱,根據不同分子量物質的分子平均自由程的不同,它們在汽化表面與凝結表面之間分子平均自由程的大小以及蒸發度也明顯的不同,輕組分分子的分子平均自由程大,而重組分分子的平均
哪幾種藥千萬不能長期吃?長期服藥的朋友瞭解一下
但是抗生素不可長期服用,它會使人體產生耐藥性,對藥物產生免疫力,這樣以後再服用抗生素的話,藥效就會降低細菌被殺死,疾病就很難痊癒,另外,抗生素藥物具有毒性,如果長期服用,器官會受到副作用加大腎臟負擔,在一定程度上毒害腎臟,肝臟
TCL白家電重拳出擊,瞄準核心需求再出發,引領行業發展新潮流
也正因為這項技術的領先突破性,還被中國輕工業聯合會、中國家用電器研究院等專業權威機構認定,TCL“分子保鮮科技”在冰箱中的應用達到國際領先水平
2022年諾貝爾化學獎:像“搭扣”一樣解決了複雜的化學和生物問題
北京時間10月4日17點49分,瑞典皇家科學院宣佈,將2022年的諾貝爾物化學獎授予Carolyn R.Bertozzi、Morten Meldal和K.Barry Sharpless,以表彰他們在點選化學和生物正交化學領域的貢獻
中國科學家獲重大研究突破 或為三體問題的研究鋪路
據悉,科研團隊從量子簡併的鈉鉀分子和鉀原子混合氣出發,在鈉鉀分子和鉀原子的Feshbach共振附近,透過緩慢地掃描磁場,將鈉鉀分子–鉀原子散射態絕熱地轉移到三原子分子束縛態,從而利用磁締合技術相干地製備了高相空間密度的超冷三原子分子系綜
九年級化學 第三單元——物質構成的奧秘 知識點彙總
常用來表示物質由哪些原子構成或分子由哪些原子構成,如水分子由氫原子和氧原子構成
為“量子三體”提供研究平臺,中國科大首次製備高相空間密度的超冷三原子分子系綜
在該項研究中,團隊從量子簡併的鈉鉀分子和鉀原子混合氣出發,在鈉鉀分子和鉀原子的Feshbach共振附近,透過緩慢地掃描磁場,將鈉鉀分子–鉀原子散射態絕熱地轉移到三原子分子束縛態,從而首次成功利用磁締合技術相干地製備了高相空間密度的超冷三原子
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