0.1%他克莫司软膏的体外透皮吸收研究
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吸光度e0.1%1cm写法
吸光度是用来衡量溶液中溶质浓度的一种常用方法。
通常情况下,吸光度用符号"ε"表示,而e0.1%1cm则表示在光路长为1厘米的条件下,溶液浓度为0.1%时的吸光度值。
在化学实验中,通常会使用分光光度计来测量溶液的吸光度。
e0.1%1cm的数值表示了在特定条件下(光路长度为1厘米,溶液浓度为0.1%)光束通过溶液后被吸收的程度。
这个数值对于不同物质有着不同的意义,它可以用来推断溶液中溶质的浓度,也可以用来研究溶质与溶剂之间的相互作用。
e0.1%1cm的写法中,"e"代表吸光度,"0.1%"表示溶液的浓度为0.1%,"1cm"表示光路长度为1厘米。
这种表示方法是国际上通用的,在科学研究和实验报告中被广泛使用。
需要注意的是,e0.1%1cm的数值并不是一个绝对的物理量,它受到实验条件的影响,比如光的波长、溶液的温度等。
因此,在进行吸光度测量时,需要确保实验条件的一致性,以获得准确可靠的结果。
总之,e0.1%1cm是描述溶液吸光度的一种常见表示方法,它提供了关于溶液浓度和光吸收程度的重要信息,对于化学分析和研究具有重要意义。
溶液配制标准溶液的配置与标定一、1N、0.5N、0.1N硫酸标准溶液1、配制1N硫酸标准溶液量取98%的浓硫酸280ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标0.5N硫酸标准溶液量取98%的浓硫酸140ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标0.1N硫酸标准溶液量取98%的浓硫酸28ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标2、标定1)标定方法1N硫酸标准溶液吸取25ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的硫酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
0.5N硫酸标准溶液吸取10ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的硫酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
0.1N硫酸标准溶液吸取25ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的硫酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
2)计算N=N1*V1/V式中:V1-碳酸钠基准液用量 mlN1-碳酸钠基准液当量浓度V-消耗硫酸标准溶液的用量 ml二、10%、25%10%硫酸溶液量取98%的浓硫酸600ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标25%硫酸溶液量取98%的浓硫酸1600ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标2、标定1)标定方法10%硫酸溶液吸取配制好的10%的硫酸溶液5ml于250ml三角烧瓶中,加入3D甲基红指示剂,用1N的氢氧化钠标准溶液滴定,滴至由红色变为橙色即为终点。
(消耗的氢氧化钠标准溶液应在10.85ml以上,方可达到10%浓度)25%硫酸溶液吸取配制好的25%的硫酸溶液5ml于250ml三角烧瓶中,加入3D甲基红指示剂,用1N的氢氧化钠标准溶液滴定,滴至由红色变为橙色即为终点。
(消耗的氢氧化钠标准溶液应在30.05ml以上,方可达到10%浓度)2)计算N=1000*d*x%/E式中:d-所配硫酸的比重查表x%-所配硫酸百分比浓度E-硫酸的当量 g根据上式算出已配置硫酸溶液的当量浓度V1=N*V/ N1式中:N-计算出所配硫酸溶液的当量浓度N1-氢氧化钠标准溶液的当量浓度V-所取硫酸的用量 ml根据上式算出氢氧化钠标准溶液的用量三、1N盐酸标准溶液的配置1、配制量取36%的盐酸860ml,慢慢倒入装有10L水瓶中,摇匀待标2、标定吸取25ml1N碳酸钠基准液于250ml三角烧瓶中,加入2D0.05%甲基橙指示剂,用配制好的盐酸标准溶液滴定至橙色,煮沸5min,冷却后继续滴定至橙色为终点。
0.1=0.10,为什么作者:林灵珊来源:《小学生学习指导_趣味课堂·中年级》2020年第03期0.1=0.10,不少同学可能会感到惊讶,0.1是一位小数,0.10是两位小数,这两个数怎么会相等呢?一、计算法0.1是一位小数,计数单位是0.1,它有1个这样的计数单位,0.1×1=0.1; 0.10是两位小数,计数单位是0.01,它有10个这样的计数单位,0.01×10= 0.10。
比较两个计算结果,可以发现0.1与0.10是相等的,所以0.1=0.10。
二、度量法在尺子上找出1分米和10厘米,可以发现1分米是1米的,也就是米,用小数表示是0.1米;10厘米是1米的,也就是米,用小數表示是0.10米,1分米=10厘米,米=米,0.1米=0.10米,所以0.1=0.10。
三、作图法两张同样大的正方形纸张,其中的一张平均分成10份,取它的1份,即,用小数表示是0.1;另一张平均分成100份,取它的10份,即,用小数表示是0.10。
然后把所取的份数分别涂上阴影,叠起来可以发现,这两张正方形纸阴影部分的大小相等,即=,0.1=0.10。
四、联系法同样一支铅笔,有时标价是0.1元,有时标价是0.10元,它们标法不同,但价格是相同的。
0.1元表示的是1角,0.10元表示的是10分,10分也是1角,所以0.1=0.10。
给妹妹量身高,可以写成1.1米,也可以写成1.10米。
1.1米表示妹妹的身高是1米1分米,1.10米表示妹妹的身高是1米10厘米,1米10厘米与1米1分米的高度是一样的,即1.1米=1.10米,由此也可以得出0. 1=0.10。
通过上面的验证,你现在相信0.1=0.10了吧?学数学就是要这样——“知其然,更知其所以然”。
127.0.0.1和0.0.0.0地址的区别在进⾏⽹络编程时,会将服务器的IP地址设置为127.0.0.1。
然后绑定端⼝,开始监听。
但是对于服务器来说,除了127.0.0.1,还有内⽹IP和公⽹IP,绑定本地的话只能局域⽹传输,所以,应该怎么绑定?先复习⼀下IP类型:IP地址⼀共分为5类,即A~E,它们分类的依据是其net-id所占的字节长度以及⽹络号前⼏位。
A类地址:⽹络号占1个字节。
⽹络号的第⼀位固定为0。
B类地址:⽹络号占2个字节。
⽹络号的前两位固定为10。
C类地址:⽹络号占3个字节。
⽹络号的前三位固定位110。
D类地址:前四位是1110,⽤于多播(multicast),即⼀对多通信。
E类地址:前四位是1111,保留为以后使⽤。
还有些特殊地址:127.0.0.1:回环地址。
该地址指电脑本⾝,主要预留测试本机的TCP/IP协议是否正常。
只要使⽤这个地址发送数据,则数据包不会出现在⽹络传输过程中。
10.x.x.x、172.16.x.x~172.31.x.x、192.168.x.x:这些地址被⽤做内⽹中。
⽤做私⽹地址,这些地址不与外⽹相连。
255.255.255.255:⼴播地址0.0.0.0:这个IP地址在IP数据报中只能⽤作源IP地址,这发⽣在当设备启动时但⼜不知道⾃⼰的IP地址情况下。
由此看,两个都属于特殊地址。
IPV4中,0.0.0.0地址被⽤于表⽰⼀个⽆效的,未知的或者不可⽤的⽬标。
* 在服务器中,0.0.0.0指的是本机上的所有IPV4地址,如果⼀个主机有两个IP地址,192.168.1.1 和 10.1.2.1,并且该主机上的⼀个服务监听的地址是0.0.0.0,那么通过两个ip地址都能够访问该服务。
* 在路由中,0.0.0.0表⽰的是默认路由,即当路由表中没有找到完全匹配的路由的时候所对应的路由。
⽤途:DHCP分配前,表⽰本机。
⽤做默认路由,表⽰任意主机。
⽤做服务端,表⽰本机的任意IPV4地址。
混凝土结构设计Concrete Structure Design昆明理工大学建筑工程学院土木工程系袁吉星教材.学习计划主要参考教材:《混凝土结构设计》沈蒲生主编,高等教育出版社,2003主要参考书《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《现代混凝土结构学》丁大钧,中国建筑工业出版社,2000《混凝土结构设计》中国建筑科学研究院,,中国建筑工业出版社,2003《结构概念和体系》(第2版),林同炎,中国建筑工业出版社,1999学习计划1~16周、周一第3大节、周四第1大节总学时:64学分:4考试:平时成绩/考试成绩=30/70主要学习内容及要求本课程主要内容:CH1 梁板结构Beam & Slab Floor StructureCH2 单层厂房结构Single Story Factory BuildingCH3 多层和高层框架结构Multi-story and High-rise Frame Structure D1 钢筋混凝土梁板结构设计D2 钢筋混凝土单层厂房设计本课程的性质:本课程属土木工程专业建筑工程方向必修的专业课,是基于现行规范、规程的实践性很强的专业技术类课程。
本课程的教学任务:在学习了混凝土构件设计的基本原理基础上,学习常用混凝土的民用与工业房屋结构的方案选择,构件布置,设计计算模型选取,内力分析,并能按有关专业规范正确进行构件设计和构造处理,掌握房屋结构的基本类型及其设计方法、步骤,初步积累结构工程设计的相关知识和经验。
为继续学习《高层结构设计》和《结构抗震设计》等其他专业课,为毕业设计以及毕业后从事房屋结构设计工作提供坚实的基础。
0.1 结构的定义结构structure是指工程实体,如建筑物、构筑物、桥梁、隧道等的受力体系。
建筑结构building structure组成工业与民用房屋建筑包括基础在内的承重骨架体系。
为房屋建筑结构的简称。
结构的功能结构在规定的设计使用年限内应满足下列功能要求:1 在正常施工和正常使用时能承受可能出现的各种作用;2 在正常使用时具有良好的工作性能;3 在正常维护下具有足够的耐久性能;4 在设计规定的偶然事件发生时及发生后仍能保持必需的整体稳定性。
十亿光年,是一个什么概念呢?光年,光走一年的路程。
光速!它是速度公认的极限,每秒299792458米,能在眨眼间绕地球七圈半。
看见么,就这么快的光,让他跑个一年,所度量出来的距离就是一光年了。
现在各位把鼠标移到屏幕的左下角,点“开始”-“程序”-“附件”-“计算器”,都来动手算算它,这一年是31536000秒,一秒跑299792458米,乘出来就9454254955488000米,约等于十万亿公里吧。
当我们看到十亿光年以外的星星时,映入我们眼帘的那束星光已经在茫茫宇宙间飞奔了十亿年。
换句话说,我们现在看到的仅仅是它十亿年之前的样子!现在的它究竟如何我们只有再等待十亿年才能看到…… 下面这张图是在十亿光年这样的数量级下观测宇宙,上面的每一个象素点所表现的事物都是无比古远的。
宇宙的无穷无尽,停留在纸上,今天,让我们用自己的眼睛来体验!十亿光年现在我们把视野缩小10倍,宇宙看起来还是空空如也,“星”光点点。
可是,那些点点斑斑的真的是星么?一亿光年把眼光再降低一个数量级,那些点点看起来依然象是星星一千万光年近些,再近些。
我靠!什么呀,这么面熟?这就是你所说的“星星”么?是星星,一堆星星。
我们管它叫银河系。
一百万光年在10万光年这样的数量级下,我们就看见了整个的银河系。
事实上,银河系的直径就是十万光年。
真有哪位能发明个跟光速一边快的飞船,从银河系的这边飞到对面来个大吊角,就要十万年的时间!我靠,在这样漫长的旅程来看,人生不过朝生暮死,蜉蝣一般。
但这只是对相对于银河系静止的观测者而言,船上的人员感受到的旅程其实只有数分钟。
相对论呀,深了去了十万光年一千光年密密麻麻啊一百光年还是密密麻麻的。
一光年等等,这个是什么?一千亿公里看出来了,是太阳系,翻山越岭的,不容易啊!跳到一百万公里这个是什么?十万公里啊,地球!Home,Sweet home。
1000公里经常玩GE的朋友都看的出来吧,这是北美五大湖区中的密歇根湖,框住的城市就是芝加哥。
硝酸银溶液是一种常用于实验室和工业生产中的化学试剂,通常用于检测氯离子的存在和浓度。
在化学实验中,我们经常需要知道硝酸银溶液的摩尔浓度,以便准确地进行化学反应和计算。
硝酸银的化学式为AgNO3,其分子量为约187.77 g/mol。
要计算硝酸银溶液的摩尔浓度,我们需要知道溶质的物质量和溶液的体积。
摩尔浓度(M)的单位是摩尔/升(mol/L),可以用以下公式来计算:M = n/V其中,n表示溶质的物质量(单位为摩尔),V表示溶液的体积(单位为升)。
要计算硝酸银溶液的摩尔浓度,我们需要按照以下步骤进行:1.确定溶质的物质量:首先需要称量一定质量的硝酸银试剂,并记录其质量(单位为克)。
2.计算溶质的物质量:将获得的质量数据转化为摩尔数,可以使用下面的公式:n = m/M其中,m表示溶质的质量(单位为克),M表示溶质的摩尔质量(单位为 g/mol)。
3.确定溶液的体积:使用容量瓶或其他量杯准确地测量硝酸银溶液的体积,并记录数据(单位为升)。
4.计算摩尔浓度:将步骤2和步骤3中的数据代入摩尔浓度的公式中,即可得到硝酸银溶液的摩尔浓度。
通过以上步骤,我们就可以准确地得到硝酸银溶液的摩尔浓度。
在实际操作中,需要注意使用准确的仪器和工具,并严格按照化学实验室的安全操作规程来进行操作,以确保实验的准确性和安全性。
硝酸银溶液的摩尔浓度对于化学实验和工业生产来说都具有重要的意义。
它不仅可以帮助我们准确地进行化学反应和计算,还可以在医药、环保、食品安全等领域发挥重要作用。
学习和掌握硝酸银溶液的摩尔浓度计算方法是非常重要的。
希望通过本文的介绍,读者们能对这一知识有更深入的了解,从而在化学实验和工程应用中能够更加熟练地运用这一知识。
硝酸银溶液的摩尔浓度计算在化学实验中具有不可替代的作用。
通过计算摩尔浓度,我们可以准确地配制需要的溶液浓度,以确保实验的准确性和可重复性。
硝酸银溶液的摩尔浓度还可以用于计算化学反应的反应物和生成物的摩尔比,以及反应的理论产量和实际收率。
完全信息与完美信息的定义与区别完全信息(Complete Information)Complete information is a term used in economics and game theory to describe an economic situation or game in which knowledge about other market participants or players is available to all participants. Every player knows the payoffs and strategies available to other players.Complete information is one of the theoretical pre-conditions of an efficient perfectly competitive market. In a sense it is a requirement of the assumption also made in economic theory that market participants act rationally. If a game is not of complete information, then the individual players would not be able to predict the effect their actions would have on the others players (even if the actor presumed other players would act rationally).完全信息用于描述这样的一个博弈,在此博弈中关于其它局中人的知识对所有参与人均是可达的。
每个局中人都知道其它局中人的支付函数(payoffs)和可行策略(strategies)。