2014080208郭雯雯 氮
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飞翔的纸条
郭凯雯
【期刊名称】《课堂内外:创新作文(初中版)》
【年(卷),期】2007(000)006
【摘要】“木头啊.姐姐我现在特无聊,你倒挺能耐,坐最后一排也能听进咱老师讲的课?咱班已倒下半壁江山了.我坐第一排听着都犯困,特没劲!这不,就给你传纸条打发时间哕!”(中间各位同学.发扬一下热心助人的优良传统.帮忙传给木头,姐姐这里谢过了。
)
【总页数】1页(P22)
【作者】郭凯雯
【作者单位】河南省新郑市市直中学八年级(5)班
【正文语种】中文
【中图分类】G633.34
【相关文献】
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On theApplication of Catfish Effect in Ideological and Political Education of College Students 作者: 郭雯[1];何燕霞[1]
作者机构: [1]大理大学马克思主义学院,云南大理671000
出版物刊名: 齐齐哈尔大学学报:哲学社会科学版
页码: 167-169页
年卷期: 2021年 第5期
主题词: 鲶鱼效应;思想政治教育;应用
摘要:"鲶鱼效应"的实质就是优化环境,创造一个具有竞争性的或者激励性的环境,让身处这一环境中的"沙丁鱼"处于竞争和奋进的心理状态,从而保持活力.将"鲶鱼效应"应用到大学生思想政治教育中,通过"鲶鱼"型学生能激发大学生的上进心,"鲶鱼"型议题,锻炼他们的思维能力,"鲶鱼"型事迹促进他们的思想提升,从而提高思想政治教育的实效性,培养能担当民族复兴大任的时代新人.。
老龄化上升到国家战略层面。
2022年,国家出台《“十四五”健康老龄化规划》,进一步提出积极应对老龄化的九大主要任务,明确提出要提高老年人主动维护健康能力、发展安宁疗护服务、建设老年友善医疗机构、促进健康老龄化的科技和产业发展等措施,以满足老龄化人口新型需求。
马斯洛需求层次论提出“生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求”五大需求[1],马斯洛需求层次论建构与老年友好的建设目标基本一致。
为接轨国际、立足国情,提出老年友好的三大内容:空间友好、服务友好、参与友好。
构建3个一级指标、8个二级指标、23个三级指标的福州老年友好城市指标体系,具体如图1所示。
2 福州市老年人口情况分析截止至2020年年底,全市(不含平潭)户籍总人口669.1万人,其中60周岁及以上老年人口为129.8万人,比重为19.40%。
中心城区60周岁及以上老年人口占比为20.8%,高于外围县市(17.8%),中心城区户籍老龄化率已经进入中度老龄化,其中台江区60周岁及以上老年人口占比最高为28.5%,接近深度老龄化(见图2)。
3 福州市现状老年友好建设情况为获取福州市老年友好建设的现状及需求,共发放200份问卷,共回收有效问卷196份,有效回收率达98%。
分析情况如下。
3.1 传统空间的价值错位中青年人是社会发展的主体,老年人的社会地位不断降低,成为社会发展中的“边缘人物”。
城市空间分配的价值观产生了一定偏差,服务老年人的空间与设施成为空间建设中的附属项而非必备项。
因此,对于普适性的公共交通、公园绿地等建设,福州相对保持了一个较高的水准。
摘要 马斯洛需求层次论为老年友好城市体系的构建提供了全新的视角,文章借助马斯洛需求层次论的“生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求”五大需求层次,架构了“空间友好、服务友好、参与友好”的老年友好城市体系框架。
并在此体系的指导下,对福州的现状进行针对性分析,以及进一步提出“构建安全舒适的老年适居空间”“打造为老助老爱老的适养服务体系”“促进深层次的适用参与”等三大建设策略。
环境监测实验中气相色谱实验教学初探邓晓燕;冯昌【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2014(000)019【摘要】在环境监测实验中尝试开设“土壤中多环芳烃的测定”气相色谱实验。
土壤中多环芳烃利用二氯甲烷/丙酮溶剂超声萃取,萃取液经离心分离后蒸发浓缩、硅胶层析柱净化;然后建立GC-FID测定土壤中多环芳烃的分析方法,以及实验过程中的质量控制。
实验的目的使学生掌握土壤样品的前处理方法和色谱参数的选择。
%The gas chromatography ( GC) experiments on ‘gas chromatography determination of polycyclic aromatic hydrocarbons insoil'was tried to introduce in the environmental monitoring experiments.The polycyclic aromatic hydrocarbons ( PAHs ) in soil were extracted ultrasonically with a mixture of dichloromethane -acetone.After centrifugation, the extract was evaporated , concentrated and purified with chromatographic column with silica gel.A method was established to determine PAHs in soil with FID detector.The purposes of the experiment made the students master soil sample pretreatment techniques and select chromatographic parameters and quality control of GC experiments .【总页数】2页(P193-194)【作者】邓晓燕;冯昌【作者单位】青岛科技大学环境与安全工程学院,山东青岛 266042;青岛科技大学环境与安全工程学院,山东青岛 266042【正文语种】中文【中图分类】G642.423【相关文献】1.环境监测实验教学改革初探 [J], 罗晓璐2.高职环境监测实验教学改革初探 [J], 郭如美3.基于职业技能培养的环境监测实验教学改革初探 [J], 吴晓霞;丁爱芳;刘存丽4.新工科背景下环境监测实验教学的改革初探 [J], 童银栋;鲁逸人;毛国柱;杨冬;杨永奎;曹全全;郭亚坤;刘宪华;姜晓峰;赵金娟5.环境监测实验教学中"3C安全意识"培养模式初探 [J], 王琪;万亚男;刘英;李花粉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
提高明胶空心胶囊胶囊铬含量检测效率研究王新月马雯霞任芳中美华东制药有限公司,浙江杭州 310011摘要:本文旨在提高明胶空心胶囊胶囊铬含量检测效率。
通过对原子吸收分光光度计操作以及微波消解技术的优化,建立了测定铬含量的最佳分析条件,使胶囊铬含量检测的批量由改进前10批/天增加为100批/天,微波消解批次由5批/天增加为30批/天,原子吸收分光光度计重金属检测元素种类增加为8类,并大幅降低检测成本。
关键词:胶囊;铬含量;原子吸收分光光度计中图分类号:R155.5文献标识码:A 文章编号:1671-5837(2015)09-0273-02根据《中国药典》2010年版标准,药用空心胶囊中铬含量限定2ppm(mg/kg),可以灵敏地反应是否采用工业明胶生产药用空心胶囊。
原子吸收光谱法是一种测定范围广、操作简便、选择性好、灵敏度高的分析方法,是微(痕)量元素分析的重要手段[1]。
目前在实验室普遍存在的检验问题是:胶囊剂产量大,但铬含量检测前处理耗时,对实验员微波消解仪器操作要求较高,检测胶囊的批量只有10批/天,工作效率低;原子吸收分光光度计检测方法与实际检测有偏差,仪器精密度等性能也需进一步摸索,暂不能满足现实检验需要;分析纯试剂如硝酸,其铬含量浓度达到18ng/ml,药典规定的铬含量限度为2ppm (浓度为20ng/ml),不能达到精确结果要求;玻璃容量瓶作为稀释容器易吸附金属元素,对实验结果造成较大影响;USP新增重金属检测方法,规定制剂产品需对砷、镉、汞、铅等重金属杂质进行控制,加大检测难度。
为解决上述难题,拟通过优化检验流程,改进检验技术,开发如砷、镉、汞、铅等重金属元素的原子分光光度计测定方法,以提高检测效率。
1 检测原理原子吸收分光光度法的测量对象是呈原子状态的金属元素和部分非金属元素,系由待测元素灯发出的特征谱线通过供试品经原子化产生的原子蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,通过测定辐射光强度减弱的程度,求出供试品中待测元素的含量。
四川师范大学题目:氮的探究院系:化学与材料科学学院专业:化学学号:班级:姓名:指导老师:1、引言:氮是作物体内许多重要有机化合物的组分,例如蛋白质、核酸、叶绿素、酶、维生素、生物碱和一些激素等都含有氮素。
氮素也是遗传物质的基础。
在所有生物体内,蛋白质最为重要,它常处于代谢活动的中心地位。
氮气是大气中含量最多的气体,在我们所呼吸的空气中,它占的比重略多于3/4。
每个氮分子由两个氮原子组成。
氮对于生物体来说是不可或缺的。
2.氮元素的发现历史及命名19世纪70年代化学家徐寿将H、O、N、F、Cl译为轻气、养气、淡气、弗气、绿气,直至1933年,化学家郑贞文在其主持编写出版的《化学命名原则》一书中改成氢、氧、氮、氟、氯,一直沿用到现在。
[6]中文名称“氮”有冲淡气体的意思。
氮化合物早在中世纪就广为人知了。
炼金师知道硝酸是aquafortis(强水)。
硝酸和盐酸的混合物被称做aqua regia(王水), 因为它可以溶解黄金(金属之王)。
最早的在军事,工业和农业上得氮化合物的应用是硝石(硝酸钠或硝酸钾)的使用,尤其是在火药中和作为肥料。
1910年,瑞利男爵发现在氮气中放电可以产生“活性氮”,一种氮得单原子同素异形体。
由他的仪器中产生的“明黄色的旋转的云”与汞反应后生成爆炸性的氮化汞。
[7]3. 氮气的来源及合成机制3.1氮气的来源氮元素的来源就是空气中的氮气。
天然固氮主要是靠闪电将氮气氧化成一氧化氮,一氧化氮进一步氧化成二氧化氮,在雨水中溶解形成亚硝酸和硝酸。
进入土壤中转变为亚硝酸盐和硝酸盐。
据估计,通过这种途径,每年可以从大气中固定约4000万吨的氮,还有少量氮是通过豆科植物的根瘤菌固定的;人工固氮的主要途径是用氮气合成氨。
而被固定的氮,又可以被一类叫反硝化细菌的微生物分解成氮气返回大气。
就这样,在自然界又完成了另一个循环——氮循环,使得大气中氮的含量也几乎保持恒定。
3.2氮气的制备实验室制法:制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:⑴加热亚硝酸铵的溶液:(343k)NH4NO2 ===== N2↑+ 2H2O⑵亚硝酸钠与氯化铵的饱和溶液相互作用: NH4Cl + NaNO2 === NaCl + 2H2O + N2↑⑶将氨通入红热的氧化铜: 2 NH3 + 3 CuO === 3 Cu + 3 H2O + N2⑷氨水与溴水反应:8 NH3 + 3 Br2 (aq) === 6 NH4Br + N2↑⑸重铬酸铵加热分解: (NH4)2Cr2O7===N2↑+Cr2O3+4H2O{6}加热叠氮化钠,使其热分解,可得到很纯的氮气,2NaN3===2Na+3N2↑工业法:液态空气分馏,N2沸点低于O2先汽化,但无法得纯N2。
也可以通过机械方法(例如加压反渗透膜和变压吸附法)处理气态空气得到氮气。
商品化氮气常常是制作工业用氧气时的副产品。
工业氮气被压缩后都用黑色钢瓶装,常被称为OFN(oxygen-free nitrogen,无氧氮气)。
4.氮元素的若干性质氮气在常况下是一种无色无味的气体,且通常无毒。
氮气占空气总量的78.12%(体积分数),在标准情况下的气体密度是1.25g/L,氮气难溶于水,在常温常压下,1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。
氮气是难液化的气体。
氮气在极低温下会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。
在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。
氮气是非金属,其电负性为3.04。
[9]氮原子的外层有5个电子,因此它在绝大多数化合物中都是三价的。
分子氮(N2)的叁键是最强的化学键之一,导致将N2转化为其他氮化合物非常困难,而较容易将化合物形态的氮元素转化为氮单质。
后者的转化通常伴有大量能量释放,在自然和人类经济活动中占有重要的地位。
在1个大气压下,分子氮在77K(−195.79°C)时凝结(液化),在63K(−210.01°C)时凝固[1]成为β相的六方密积结构的晶体形态的同素异形体。
在35.4K(−237.6°C)以下,氮被认为是立方晶体形态的同素异形体(被称为α相)。
[10]液氮是像水一样的流体,但仅有水密度的80.8% (液氮在其沸点时的密度是0.808g/mL),是常用的制冷剂氮的不稳定的同素异形体包含有多于2个氮原子(比如N3和N4),可以在实验室中制得。
[12]在利用金刚石对顶砧得到的极端高压(110多万atm)和高温(2000K)下,氮被聚合成单键的立方偏转的晶体结构。
这种结构于钻石的结构类似,都具有很强的共价键。
因此N4的别名为“氮钻石”。
[13]其他的被预测出得氮的同素异形体有六氮苯(N6,类似于苯)[14]和八氮立方烷(N8,类似于立方烷)。
[15]前者被预言为高度不稳定,而后者被推测因为轨道对称的原因会动力学稳定5.氮元素的应用5.1汽车轮胎1.提高轮胎行驶的稳定性和舒适性[4]氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%,能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
2.防止爆胎和缺气碾行爆胎是公路交通事故中的头号杀手。
据统计,在高速公路上有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。
汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。
而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。
而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可燃也不助燃等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。
3.延长轮胎使用寿命使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。
氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况5.2作物生长氮元素是叶绿素的重要组成成分。
叶绿素又是作物进行光合作用,制造有机物质的关键。
缺乏氮元素叶绿素的数量就会减少,叶色退绿浅黄,光合作用减弱,光合产物减少。
当氮元素供应充足时,作物的营养体和叶面积增加,叶绿素含量高,叶色显的农绿,光合作用旺盛,提高农作物的产量,进一步改善产品的质量5.3其他作用由于氮的化学惰性,常用作保护气体,如:瓜果,食品,灯泡填充气。
以防止某些物体暴露于空气时被氧所氧化,用氮气填充粮仓,可使粮食不霉烂、不发芽,长期保存。
液氮还可用作深度冷冻剂。
作为冷冻剂在医院做除斑,包,豆等的手术时常常也使用, 即将斑,包,豆等冻掉,但是容易出现疤痕,并不建议使用。
高纯氮气用作色谱仪等仪器的载气。
用作铜管的光亮退火保护气体。
跟高纯氦气、高纯二氧化碳一起用作激光切割机的激光气体。
氮气也作为食品保鲜保护气体的用途。
在化工行业,氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体。
用作铝制品、铝型材加工,铝薄轧制等保护气体。
用作回流焊和波峰焊配套的保护气体,提高焊接质量。
用作浮法玻璃生产过程中的保护气体,防锡槽氧化。
6.氮有机化合物1.三聚氰胺(Melamine)(化学式:C3H6N6),白色单斜晶体,几乎无味,微溶于水(3.1g/L常温),可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等,不溶于丙酮、醚类、对身体有害,不可用于食品加工或食品添加物。
不可燃,在常温下性质稳定。
该品在高温下能分解产生高毒的氰化物气体。
2.缩二脲(Biuret )分子式:C2H5N3O2 ,白色结晶粉末。
熔点190℃(分解),相对密度1.467(-5/4℃)。
水中结晶体含4分子结晶水,在约110℃时失水。
溶于热水、热醇,微溶于醚。
医药中间体,用于制安眠药和镇静剂,还具有缓慢的利尿作用及降低血压的功能;在化工上,可作纤维漂白剂、纸张阻燃剂、皮革及纺织品的涂料,泡沫塑料和海棉制品的发泡剂,树脂、塑料、油漆、粘合剂、染料、润滑油添加剂。
在农业上,作长效氮肥料和除莠剂;在畜牧业上,是优良的反刍动物非蛋白氮饲料添加剂,用于反刍动物饲料中,与尿素作为饲料添加剂一样,但比尿素安全。
7.氟元素发展给我们所带来的启示和思考科学研究需要莫大的勇气和不屈不挠的精神一部氮元素的发现史,就是一代代的科学家和氮——这个“魔鬼”的斗争史,这其中包含了太多的血泪与辛酸,他们有着莫大的勇气和不屈不挠的精神,为了氮的发现而前赴后继,并没有因为巨大的艰难险阻而退缩,他们像被烧死在罗马鲜花广场上的布鲁诺一样,是科学道路上为了追求真理与信念的殉道者,他们的名字,讲永远铭刻在化学史与科学史的丰碑上!他们的精神,也永远值得后人学习。