納米級的精選

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美國加州大學教授盧雲峯做出一個納米級小籠子,可把分解酒精的酶(化學本質不是RNA)裝入其中,有了這身“防護服”...

美國加州大學教授盧雲峯做出一個納米級小籠子,可把分解酒精的酶(化學本質不是RNA)裝入其中,有了這身“防護服”...

2020-01-30
問題詳情:美國加州大學教授盧雲峯做出一個納米級小籠子,可把分解酒精的酶(化學本質不是RNA)裝入其中,有了這身“防護服”,酶就不怕被消化液分解,可安心分解酒精分子.下列推測合理的是()     A. 該成果中用於分解酒精的酶可...
在相同的密閉容器中,用高純度納米級Cu2O分別進行催化分解水的實驗:2H2O(g)2H2(g)+O2(g)  ...

在相同的密閉容器中,用高純度納米級Cu2O分別進行催化分解水的實驗:2H2O(g)2H2(g)+O2(g)  ...

2019-08-27
問題詳情:在相同的密閉容器中,用高純度納米級Cu2O分別進行催化分解水的實驗:2H2O(g)2H2(g)+O2(g)  ∆H>0實驗測得反應體系中水蒸氣濃度(mol·L-1)的變化結果如下:序號時間/min01020304060①溫度T1/1號Cu2O0.05000.04920.0...
*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末(4Na+CCl4=...

*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末(4Na+CCl4=...

2020-11-25
問題詳情:*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末(4Na+CCl4==4NaCl+C)。該成果被科學家們高度評價爲“稻草變黃金”。同學們對此有下列一些理解,其中錯誤的是(   )  A.金剛...
納米級Fe3O4可用於以太陽能爲熱源分解水制H2,過程如下圖所示。下列說法中,不正確的是A.過程Ⅰ的反應:2F...

納米級Fe3O4可用於以太陽能爲熱源分解水制H2,過程如下圖所示。下列說法中,不正確的是A.過程Ⅰ的反應:2F...

2020-03-12
問題詳情:納米級Fe3O4可用於以太陽能爲熱源分解水制H2,過程如下圖所示。下列說法中,不正確的是A.過程Ⅰ的反應:2Fe3O4= 6FeO+O2↑B.過程Ⅱ的反應:2H2O=2H2↑+O2↑C兩個轉化過程都發生了氧化還原反應D.整個過程實現了太陽能...
用特殊方法把固體物質加工到納米級(1nm~100nm)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的...

用特殊方法把固體物質加工到納米級(1nm~100nm)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的...

2021-02-08
問題詳情:用特殊方法把固體物質加工到納米級(1nm~100nm)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的粒子的大小和這種納米粒子大小具有相同的數量級的是()A.溶液B.懸濁液C.膠體D.乳濁液【回答】C知識點:膠體的*質及...
鐵是應用最廣泛的金屬。(1)寫出鐵絲在氧氣中燃燒的化學方程式             (2)新型材料納米級Fe...

鐵是應用最廣泛的金屬。(1)寫出鐵絲在氧氣中燃燒的化學方程式             (2)新型材料納米級Fe...

2019-08-12
問題詳情:鐵是應用最廣泛的金屬。(1)寫出鐵絲在氧氣中燃燒的化學方程式             (2)新型材料納米級Fe粉能用作高效催化劑。實驗室採用還原法制備納米級Fe粉,其流程如下圖所示:①納米級Fe粉在空氣中易自燃。...
 納米級Cu2O既是航母艦艇底部的防腐蝕塗料,也是優良的催化劑。(1)已知:C(s)+O2(g)=CO(g)Δ...

 納米級Cu2O既是航母艦艇底部的防腐蝕塗料,也是優良的催化劑。(1)已知:C(s)+O2(g)=CO(g)Δ...

2021-11-19
問題詳情: 納米級Cu2O既是航母艦艇底部的防腐蝕塗料,也是優良的催化劑。(1)已知:C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH=–110.4kJ•mol-1,2Cu2O(s)+O2(g)=4CuO(s)ΔH=–292kJ•mol-1 ,則工業上用碳粉與CuO粉末混合在一定條件下反應制取Cu2O(s),同時生成CO氣...
用特殊方法把固體物質加工到納米級(1-100nm,其中1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下...

用特殊方法把固體物質加工到納米級(1-100nm,其中1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下...

2021-11-16
問題詳情:用特殊方法把固體物質加工到納米級(1-100nm,其中1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的微粒直徑和這種粒子具有相同數量級的是A.溶液       B.懸濁液       C.膠體  ...
用特殊方法把固體物質加工到納米級(1nm~100nm,1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下...

用特殊方法把固體物質加工到納米級(1nm~100nm,1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下...

2021-02-18
問題詳情:用特殊方法把固體物質加工到納米級(1nm~100nm,1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的微粒直徑和這種粒子具有相同數量級的是                           ...
科學家在《自然》雜誌上報告,他們用DNA製造出了一種臂長只有7納米的納米級鑷子,以便能夠鉗起分子或原子並對它們...

科學家在《自然》雜誌上報告,他們用DNA製造出了一種臂長只有7納米的納米級鑷子,以便能夠鉗起分子或原子並對它們...

2019-12-23
問題詳情:科學家在《自然》雜誌上報告,他們用DNA製造出了一種臂長只有7納米的納米級鑷子,以便能夠鉗起分子或原子並對它們隨意組合。下列分散系中的分散質的粒子直徑與納米級鑷子具有相同數量級的是A.溶液    B.膠體 ...
有人設想將碳*鈣透過特殊的加工方法使之變爲納米碳*鈣(即碳*鈣粒子直徑達到納米級),這將引起建築材料的*能發生...

有人設想將碳*鈣透過特殊的加工方法使之變爲納米碳*鈣(即碳*鈣粒子直徑達到納米級),這將引起建築材料的*能發生...

2021-09-13
問題詳情:有人設想將碳*鈣透過特殊的加工方法使之變爲納米碳*鈣(即碳*鈣粒子直徑達到納米級),這將引起建築材料的*能發生巨大變化。下列關於納米碳*鈣的推測正確的是(   ) A.納米碳*鈣是與膠體相似的分散系 B.納...
竹炭是竹子的表層碳,經過1400℃以上的高溫處理,再經過現代納米級技術加工而成。它表面的竹炭吸附能力是木炭的五...

竹炭是竹子的表層碳,經過1400℃以上的高溫處理,再經過現代納米級技術加工而成。它表面的竹炭吸附能力是木炭的五...

2019-05-02
問題詳情:竹炭是竹子的表層碳,經過1400℃以上的高溫處理,再經過現代納米級技術加工而成。它表面的竹炭吸附能力是木炭的五倍以上,其主要成分竹炭纖維的化學式可表示爲(C6H10O5)n。下列有關說法中正確的是A.竹子、竹炭是同一...
用“納米級”造句大全,納米級造句

用“納米級”造句大全,納米級造句

2017-12-29
目的:研究納米級靈芝破壁孢子粉對小鼠免疫功能的影響。根據電子能譜學數據推斷,芥末金中存在金的納米級團簇。爲滿足納米級電子束曝光系統的要求,設計了高速圖形發生器。要想實現長期的防水保護,只能依靠納米級防水劑,因爲...
人們會利用納米級(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物質製造出更加優秀的材料和器件,使化學在材料、能源、...

人們會利用納米級(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物質製造出更加優秀的材料和器件,使化學在材料、能源、...

2022-04-24
問題詳情:人們會利用納米級(1-100nm,1nm=10-9m)微粒物質製造出更加優秀的材料和器件,使化學在材料、能源、環境和生命科學等領域發揮越來越重要的作用。   將納米級微粒物質溶解於液體溶劑中形成一種分散系,對該分散系...
用特殊方法把固體物質加工到納米級(1~100nm,1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分...

用特殊方法把固體物質加工到納米級(1~100nm,1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分...

2021-02-13
問題詳情:用特殊方法把固體物質加工到納米級(1~100nm,1nm=10-9m)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的粒子直徑和這種粒子具有相同數量級的是(   )A.溶液               B.懸濁液  ...
國家大劇院玻璃外牆採用了“納米自潔玻璃”,即讓玻璃穿一層納米級二氧化鈦(TiO2)外套,從而使玻璃具有自潔、消...

國家大劇院玻璃外牆採用了“納米自潔玻璃”,即讓玻璃穿一層納米級二氧化鈦(TiO2)外套,從而使玻璃具有自潔、消...

2021-01-28
問題詳情:國家大劇院玻璃外牆採用了“納米自潔玻璃”,即讓玻璃穿一層納米級二氧化鈦(TiO2)外套,從而使玻璃具有自潔、消毒、殺菌等功能.二氧化鈦中鈦元素的化合價爲()A.﹣2B.+2C.﹣4D.+4【回答】考點:有關元素化合價的計算..專題:化學計...
*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末和*化*。該成果發表...

*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末和*化*。該成果發表...

2019-07-21
問題詳情:*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末和*化*。該成果發表在世界權威的《科學》雜誌上,立刻被科學家們高度評價爲“稻草變黃金”。同學們對此有下列一些理解,其中錯...
*氣是一種清潔能源,*氣的製取是*能源利用領域的研究熱點;*氣也是重要的化工原料。(1)納米級的Cu2O可作爲...

*氣是一種清潔能源,*氣的製取是*能源利用領域的研究熱點;*氣也是重要的化工原料。(1)納米級的Cu2O可作爲...

2019-02-19
問題詳情:*氣是一種清潔能源,*氣的製取是*能源利用領域的研究熱點;*氣也是重要的化工原料。(1)納米級的Cu2O可作爲太陽光分解水的催化劑。一定溫度下,在2L密閉容器中加入納米級Cu2O並通入0.10mol水蒸氣發生反應:2H2O(g)2H2...
*科學技術大學錢逸泰教授等人以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出了納米級金剛石粉末和*化*。該成果發...

*科學技術大學錢逸泰教授等人以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出了納米級金剛石粉末和*化*。該成果發...

2021-02-26
問題詳情:*科學技術大學錢逸泰教授等人以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出了納米級金剛石粉末和*化*。該成果發表在世界權威的《科學》雜誌上,立即被科學家們高度評價爲“稻草變黃金”。同學們對此的一些“理解”,不正...
*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末.該成果發表在世界權...

*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末.該成果發表在世界權...

2021-01-06
問題詳情:*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時製造出納米級金剛石粉末.該成果發表在世界權威的《科學》雜誌上,立刻被科學家們高度評價爲“稻草變黃金”.同學們對此有下列一些理解,其中錯誤的是()  ...
科學家在《自然》雜誌上報告,他們用DNA製造出了一種臂長只有7納米的納米級鑷子,便能夠鉗起分子或原子並對它們隨...

科學家在《自然》雜誌上報告,他們用DNA製造出了一種臂長只有7納米的納米級鑷子,便能夠鉗起分子或原子並對它們隨...

2021-10-23
問題詳情:科學家在《自然》雜誌上報告,他們用DNA製造出了一種臂長只有7納米的納米級鑷子,便能夠鉗起分子或原子並對它們隨意組合.下列分散系中的分散質的粒子直徑與納米級鑷子可能具有相同數量級的是()A.糖水B.石灰乳C.*氧...
納米級Cu2O由於具有優良的催化*能而受到科學家的不斷關注,下列爲製取Cu2O的三種方法:方法Ⅰ用碳粉在高溫條...

納米級Cu2O由於具有優良的催化*能而受到科學家的不斷關注,下列爲製取Cu2O的三種方法:方法Ⅰ用碳粉在高溫條...

2020-11-20
問題詳情:納米級Cu2O由於具有優良的催化*能而受到科學家的不斷關注,下列爲製取Cu2O的三種方法:方法Ⅰ用碳粉在高溫條件下還原CuO方法Ⅱ電解法,原理爲2Cu+H2OCu2O+H2↑方法Ⅲ用肼(N2H4)還原新制的Cu(OH)2(1)工業上常用方法Ⅱ和...
用特殊方法把固體物質加工到納米級(1~100nm)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的粒子...

用特殊方法把固體物質加工到納米級(1~100nm)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的粒子...

2021-12-19
問題詳情:用特殊方法把固體物質加工到納米級(1~100nm)的超細粉末粒子,然後製得納米材料。下列分散系中的分散質的粒子的大小和這種納米粒子大小具有相同的數量級的是A.溶液 B.懸濁液   C.膠體 D.乳濁液【回答】C...
*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時反應制造出納米級金剛石粉末和另一種化合物。...

*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時反應制造出納米級金剛石粉末和另一種化合物。...

2019-04-15
問題詳情:*科學技術大學的錢逸泰教授等以CCl4和金屬*爲原料,在700℃時反應制造出納米級金剛石粉末和另一種化合物。該成果發表在世界權威的《科學》雜誌上,被科學家們高度評價爲“稻草變黃金”。下列有關說法中,你認爲錯...
*科學技術大學錢逸泰教授等以CCI4和金屬*爲原料,在700℃製造出納米級金剛石粉末。該成果發表在世界最權威...

*科學技術大學錢逸泰教授等以CCI4和金屬*爲原料,在700℃製造出納米級金剛石粉末。該成果發表在世界最權威...

2021-06-23
問題詳情:*科學技術大學錢逸泰教授等以CCI4和金屬*爲原料,在700℃製造出納米級金剛石粉末。該成果發表在世界最權威的《科學》雜誌上,立即被科學家們高度評價爲“稻草變黃金”。同學們對此的一些“理解”中錯誤的是(  ...