光电子产业锗系列产品开发关键技术研究项目通过验收

日前,国家科技支撑计划“光电子产业锗系列产品开发关键技术研究”项目在昆明顺利通过验收。 项目系统解决了高纯和超高纯锗提纯、太阳能电池用锗单晶及其晶片制备和光纤用四氯化锗制备关键技术难题,实现了技术突破,满足了国防重点工程及高技术发展需求。项目立足自主创新建成了具有较高水平的光电子产业锗材料高端产品研发基地,构建了与产业化技术开发相适应的先进生产和检测平台,建成了年产30万片 4英寸太阳能电池用锗单晶及晶片生产线,研制出12N超高纯锗单晶并且制备出高纯锗探测器,同时建成了年产15吨光纤用四氯化锗生产线。 ......阅读全文

溴的四氯化碳溶液能与乙醇反应吗

不能,因为溴在四氯化碳中的溶解度更大(溴和四氯化碳都是非极性的,而乙醇极性,由相似相溶原理可知溴在四氯化碳中的溶解度更大),乙醇无法将溴从四氯化碳中萃取出来。

四氯化碳脱附率测定仪点

  四氯化碳脱附率测定仪点   1、四氯化碳脱附率测定仪采取自动控温模式   2、该仪器采用微电脑单片机控制,具有很好的控温能力。   3.数码显示屏可以直观清晰的显示温度信息。   4、恒温箱内采用精度铂探头,控温精度达±0.2K,可控温度范围1-100K,优于常规数字表头

关于四氯化碳的计算化学数据介绍

  四氯化碳的计算化学数据:  疏水参数计算参考值(XlogP):2.8   氢键供体数量:0   氢键受体数量:0  可旋转化学键数量:0  互变异构体数量:0  拓扑分子极性表面积:0   重原子数量:5  表面电荷:0  复杂度:19.1   同位素原子数量:0  确定原子立构中心数量:0  

氯化三苯基四氮唑(TTC)法测定种子实验

实验方法原理 有生命活力的种胚呼吸过程中不断进行氧化还原反应,脱下的氢使辅酶(NAD或NADP)还原。当TTC渗入种胚的活细胞内,作为氢的受体被还原性辅酶(NADH+H+或NADPH+H+)上的氢还原时,便由无色的氯化三苯基四氮唑(TTC)变为红色的三苯基甲臜(TTF)。实验材料 小麦玉米花生水稻种

氯化三苯基四氮唑(TTC)法测定种子实验

有生命活力的种胚呼吸过程中不断进行氧化还原反应,脱下的氢使辅酶(NAD或NADP)还原。当TTC渗入种胚的活细胞内,作为氢的受体被还原性辅酶(NADH+H+或NADPH+H+)上的氢还原时,便由无色的氯化三苯基四氮唑(TTC)变为红色的三苯基甲臜(TTF)。实验方法原理有生命活力的种胚呼吸过程中不断

乙醇能否使溴的四氯化碳溶液褪色

不能,因为溴在四氯化碳中的溶解度更大(溴和四氯化碳都是非极性的,而乙醇极性,由相似相溶原理可知溴在四氯化碳中的溶解度更大),乙醇无法将溴从四氯化碳中萃取出来。

关于氯化三苯基四氮唑法—种子测定的介绍

  一、氯化三苯基四氮唑法—种子测定的原理  有生活力的种子能够进行呼吸代谢,在呼吸代谢途径中由脱氢酶催化所脱下来?的氢酶催化所脱下来的氢可以将无色的2,3,5-三苯基氯化四唑还原为红色、不溶性的三苯基甲臢,而且种子的生活力越强,代谢活动越旺盛,被染成红色的程度越深,死亡的种子由于没有呼吸作用,因而

氯化三苯基四氮唑(TTC)法测定种子实验

实验方法原理:有生命活力的种胚呼吸过程中不断进行氧化还原反应,脱下的氢使辅酶(NAD或NADP)还原。当TTC渗入种胚的活细胞内,作为氢的受体被还原性辅酶(NADH+H+或NADPH+H+)上的氢还原时,便由无色的氯化三苯基四氮唑(TTC)变为红色的三苯基甲臜(TTF)。实验材料:小麦      

乙醇能否和溴的四氯化碳溶液反应

正常情况下,相当于有光照,应该是反应的,但是反应速度可能很慢,一般不予考虑

溴的四氯化碳溶液能与乙醇反应吗

不能,因为溴在四氯化碳中的溶解度更大(溴和四氯化碳都是非极性的,而乙醇极性,由相似相溶原理可知溴在四氯化碳中的溶解度更大),乙醇无法将溴从四氯化碳中萃取出来。

什么是高纯锗探测器

锗是一种化学元素,它的化学符号是Ge,原子序数是32。康高特有详细介绍,锗探测器主要作为γ能谱应用于核物理,也用于X射线光谱仪。

如何选择高纯锗探测器

高纯锗探测器是一种锗晶体制成的核辐射探测器。它可以在室温下保存,但工作时应处于液态氮温度。按其灵敏体积形状,HpGe探测器可分为平面型和同轴型。平面型探测器主要用于测量中高能带电粒子的核辐射,例如220Mev的α粒子,60Mev的质子,和10Mev的电子,能量在300-600kev的低能伽马射线。不

地化所开展云南临沧超大型锗矿床沉积物的锗同位素研究

  作为一个新的非传统同位素,锗同位素目前积累的研究资料非常有限。已有工作主要集中在两个方面:(1)地质体和天体物质的锗同位素组成研究,分析对象包括火成岩、海洋沉积物、海底热液、热水沉积铁氧化物、高温地热流体和铁陨石;(2)锗同位素分馏参数的理论预测。这些研究初步奠定了锗同位素应用的

关于四氯化碳的毒理学数据介绍

  1、四氯化碳的急性毒性  LD50:2350mg/kg(大鼠经口);5070mg/kg(大鼠经皮)   LC50:50400mg/m3(大鼠吸入,4h)   2、四氯化碳的刺激性  家兔经皮:4mg,轻度刺激。  家兔经眼:500mg(24h),轻度刺激。  3、四氯化碳的亚急性与慢性毒性  长

乙醇能不能使溴的四氯化碳褪色

不可以,首先从氧化还原角度说.行不通.因为乙醇没有不饱和键.不能和溴单质加成其次,从萃取角度说,水和乙醇完全互溶,不能发生萃取.因此不能褪色.

关于四氯化碳的生态学数据介绍

  一、四氯化碳的生态学数据:  1、生态毒性  LC50:27~125mg/L(96h)(蓝鳃太阳鱼);20.8~41.4mg/L(96h)(黑头呆鱼);45mg/L(96h)(绿藻)  IC50:600mg/L(72h)(藻类)  2、生物降解性  好氧生物降解:4032~8640h  厌氧生物

四氯化碳有什么性质,通常用它检验什么

CCl4 四氯化碳,有令人愉快的气味,能起麻醉作用,有毒.四氯化碳具有正四面体结构,因此它是一种非极性分子,微溶于水,可溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂,它本身又是一种良好的溶剂,能溶解脂肪、油类、树脂、油漆以及无机物碘等.四氯化碳化学性质不活泼,不助燃,与酸、碱不起作用,但对某些金属(如铝、铁)有明

关于四氯化碳的操作处置与储存的介绍

  操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴安全护目境,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空

红外测油仪四氯化碳性质毒性和危害

【理化性质】四氯化碳 (carbon tetrachloride,CCl4)又称四氯甲烷 (tetrachloromethane),为无色、易挥发、不易燃的液体。具氯仿的微甜气味。分子量153.84,密度1.595g/cm3(20/4℃),沸点76.8℃,蒸气压15.26kPa(25℃),蒸气密度5

光电子像的概念

中文名称光电子像英文名称photoelectronic image定  义在发射电子显微镜中,用样品在光辐射条件下发射的光电子所成的像。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),电子光学仪器-电子光学仪器一般名词(三级学科)

光电子运输的定义

中文名称光电子运输英文名称photoelectron transport定  义光合作用初级阶段,与反应中心相关的光驱电子传递。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)

X射线光电子谱

凯.西格班(Kai Manne Borje Siegbahn,1918- )一直从事核能谱的研究。20世纪50年代,他和同事们用双聚焦磁式能谱仪研究放射性能谱。当时,往往会因为回旋加速器的原因不得不停下来等待放射性样品。能否用一种更容易掌握的代用品来激发放射性辐射呢?凯.西格班设想用X射线管使材料发

什么是光电子运输?

中文名称光电子运输英文名称photoelectron transport定  义光合作用初级阶段,与反应中心相关的光驱电子传递。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生理(二级学科)