属性值评论•方法熔点 /冻结点没有可用的数据已知沸点 /沸点范围(°C)无可用的数据可用的数据可用的数据无知(固体,气体)无可用的数据可用的数据无知的可易燃性限制无可易燃性限制没有可易燃性限制:没有可用的可易燃性限制:无知的数据可用的数据可用的数据,无知的数据ph数据ph ph 7- ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph ph pho的ph ph ph温度很高。没有可用的运动运动粘度的信息无可用的数据,没有已知动态粘度无可用的数据可用的数据,无知的水溶解度无数据可用的其他溶剂中的可溶解性无可用的数据可用无知的分区系数无可用数据可用的数据可用无知的蒸气压力无可用数据
高效强制循环壳管式热交换器,水平管和热泵回路交换能量:它允许废水浓度达到盐溶解度极限,同时控制结垢和结垢现象。泵和喷射器产生的真空条件使低沸点蒸发成为可能。废水不断得到处理,产生两股水流:蒸馏水和浓缩水。第一股水流通过泵或溢流排出。当达到所需浓度水平时,浓缩水通过阀门根据预设计时器以半批量模式分离和排出。
表示溶液浓度的不同方法 - 摩尔浓度、摩尔浓度、摩尔分数、百分比(按体积和质量计算)、溶液的蒸汽压和拉乌尔定律 - 理想和非理想溶液、蒸汽压 - 组成、理想和非理想溶液的图;稀溶液的依数性质 - 蒸汽压相对降低、凝固点降低、沸点和渗透压升高;利用依数性质测定分子量;摩尔质量的异常值、范特霍夫因子及其意义。
表达溶液浓度的不同方法 - 摩尔度,摩尔度,摩尔分数,百分比(按体积和质量),溶液的蒸气和Raoult定律的蒸气压 - 理想和非理想溶液,蒸气压 - 组成,理想和非理想解决方案的图;稀释溶液的综合性能 - 蒸气压的相对降低,冰点的抑郁,沸点的升高和渗透压;使用缩写特性测定分子质量;摩尔质量的异常价值,van't Hoff因子及其意义。
氮沸点仪 ................................................. 65 461 型简易液态 N 2 仪 ...................................... 66 459 型低温恒温器 ...................................................... 67 915 平行管搅拌液浴 ........................................ 68 - 69 785 平行管搅拌液浴 ...................................................... 70 - 72 Orion 796 搅拌液浴 ...................................................... 73 - 75 Hydra 798 搅拌液浴 ...................................................... 76 - 78 813 搅拌冰/水浴 ...................................................... 79 820 型大容量校准浴 ...................................................... 80 液体选择指南 ...................................................................... 81
氮沸点仪................................................. 65 461 型简易液态 N 2 仪................................. 66 459 型低温恒温器............................................... 67 915 型平行管搅拌液浴................................. 68 - 69 785 型平行管搅拌液浴................................. 70 - 72 Orion 796 搅拌液浴.................................... 73 - 75 Hydra 798 搅拌液浴.................................... 76 - 78 813 搅拌冰/水浴.................................................... 79 820 型大容量校准浴.................................... 80 液体选择指南.................................................................... 81
氮沸点仪................................................. 65 461 型简易液态 N 2 仪................................. 66 459 型低温恒温器............................................... 67 915 型平行管搅拌液浴................................. 68 - 69 785 型平行管搅拌液浴................................. 70 - 72 Orion 796 搅拌液浴.................................... 73 - 75 Hydra 798 搅拌液浴.................................... 76 - 78 813 搅拌冰/水浴.................................................... 79 820 型大容量校准浴.................................... 80 液体选择指南.................................................................... 81
液体提取是用于分析电极中残留NMP的样品制备方法之一。(例如乙酸乙酯和乙醇)进行NMP提取。在此过程中,将电极中的NMP和其他活性材料提取到溶剂中,并且在注入GC分析之前,必须进行后续过滤以去除石墨和其他颗粒。与液体提取相比,在接近NMP沸点的温度下加热密封小瓶中的电极并分析蒸发到小瓶顶空的NMP是一种较少的劳动密集型样品制备方法。近年来,锂离子电池行业由于其清洁的气体样本,缺乏溶剂使用和更多的自动化样品准备,开始将HS技术应用于剩余的NMP分析。
熔点 /冻结点:无数据可用的沸点 /沸腾范围:100°C / 212°F闪光点:> 100°C / 212°C / 212°F ASTM D56蒸发率:<1(buac = 1)可燃性(固体,气体,气体,气体,气体):没有可用的数据可用数据可用数据:没有可用的数据限制:无需数据可用的数据:没有可用的蒸气密度的信息:无数据可用的相对密度可用的信息:1.011溶解度(IES):可溶性水分配系数:无数据可用的数据可用的自动签名温度:不适用分解温度:不适用的运动粘度:可用信息可用粒子特征:不适用的信息:不适用