氮化造句

更新時(shí)間:2024-08-27 21:26:40

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氮化造句

  • 1、鋸齒型氮化硼納米帶的化學(xué)勢(shì)在特定寬度出現(xiàn)了極值點(diǎn)。
  • 2、利用基質(zhì)輔助激光解吸電離飛行時(shí)間質(zhì)譜法分析三苯胺偶氮化合物。
  • 3、用碘量法、疊氮化鈉修正法、高錳酸鉀修正法進(jìn)行分析。
  • 4、脫臭前后汽油中堿性氮化物種類和分布基本沒有變化。
  • 5、氮化硅陶瓷廣泛用作高溫結(jié)構(gòu)材料,是很有前途的陶瓷材料之一。
  • 6、由上可知,打頂后大量的含碳、氮化合物運(yùn)輸?shù)礁抵?,根系中碳氮代謝強(qiáng)度增大。
  • 7、結(jié)果表明:五華、梅縣煙葉特點(diǎn)是碳水化合物含量較高、含氮化合物含量相對(duì)較低,與其良好的光熱條件有關(guān)。
  • 8、由于白光之照明元件要求高效率及高安定性,因此白光用之無機(jī)螢光材料逐漸往氮化物方面發(fā)展。
  • 9、文章通過對(duì)立方氮化硼發(fā)展史的回顧,以及對(duì)兩大基材的發(fā)展?fàn)顩r的描述,分析了我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來的發(fā)展前景。
  • 10、本文分析了氮化硼納米管的結(jié)構(gòu)對(duì)稱性,并對(duì)其晶格振動(dòng)模的對(duì)稱性進(jìn)行了分類。
  • 11、在這種情況下最重要的是氮化物,其次才是氧化物和硫化物。
  • 12、在不同條件下用射頻濺射方法制備了氮化碳薄膜。
  • 13、隨后,疊氮化脒異構(gòu)化生成氨基四氮雜茂。
  • 14、氨基甲酸經(jīng)疊氮化保護(hù)氨基酸的一勺燴制備。
  • 15、其做法是在納米級(jí)氧化硅透明襯底上生長(zhǎng)氮化硅波導(dǎo),襯底的折射率遠(yuǎn)小于波導(dǎo)。
  • 16、這是一個(gè)五步反應(yīng),包括重氮化偶合反應(yīng)、氯置換反應(yīng)、縮合反應(yīng)、水解反應(yīng)、縮合反應(yīng)。
  • 17、為了研究疊氮化物的熱解與光解機(jī)理發(fā)展了一些新式儀器,得到了一些與早期不同的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
  • 18、研究了微碳鉻鐵、氮化鉻鐵中鈦與二安替比林甲烷的顯色反應(yīng)。
  • 19、氮化硅、二氧化硅雙層透明膜可用作硅光電探測(cè)器抗反射膜。
  • 20、檢測(cè)結(jié)果還表明,醛類物質(zhì)、含硫含氮化合物以及呋喃類物質(zhì)可能是影響合作豬肉風(fēng)味的重要揮發(fā)性物質(zhì)。
  • 21、用一級(jí)輕氣炮沖擊加載裝置,對(duì)氮化硅陶瓷進(jìn)行了沖擊性能實(shí)驗(yàn)研究。
  • 22、汽巴公司發(fā)明了用極性電壓法控制連續(xù)重氮化過程中亞硝酸鹽加入速度的探測(cè)系統(tǒng),赫斯特公司發(fā)明了連續(xù)式偶合裝置。
  • 23、氮化可明顯提高鏜軸的耐磨性。
  • 24、研究了氮化硼陶瓷的反應(yīng)燒結(jié),給出了所用惰性填料。
  • 25、預(yù)變形對(duì)含釩鋼和含鈦鋼的碳氮化物析出動(dòng)力學(xué)的影響很小,組織發(fā)生了再結(jié)晶并生成鐵素體組織。
  • 26、目的尋找鹽酸洛美利嗪等含氮化合物呈現(xiàn)特殊核磁圖譜的內(nèi)在原因。
  • 27、擠出系統(tǒng):變頻調(diào)速電機(jī)、硬齒面減速箱加優(yōu)質(zhì)氮化料筒羅桿。
  • 28、令人意想不到的是,纖鋅礦型氮化硼的驚人硬度居然源自原子間富于彈性的鍵。
  • 29、采用改進(jìn)的升華法在氮?dú)猸h(huán)境下制備氮化鋁單晶體。
  • 30、這里介紹了立方氮化硼刀具的特點(diǎn)和用于鏜削閥體的成功方法,并列出了實(shí)際加工的工藝參數(shù)。
  • 31、亞硝基化合物沒有直接致癌作用,主要是其化學(xué)性質(zhì)活潑易生成烷基偶氮羥基化合物和氨氮化合物而呈現(xiàn)致癌活性。
  • 32、鈉疊氮化物被選作燃料是有原因的,它是固體的,能夠推進(jìn)產(chǎn)生氣體的發(fā)生率,并且在應(yīng)用中非常穩(wěn)定。
  • 33、含氮化合物水體中進(jìn)行氯化處理時(shí),會(huì)產(chǎn)生化合性有效氯。
  • 34、生產(chǎn)單體硼,氮化硼,硼酐,無水硼砂;鹽酸,液氨,氨水。
  • 35、采用雙光束激發(fā)制備得到了超微非晶納米氮化硅粉體。
  • 36、這篇論文中,我們使用脈沖電流探討直流電流下,高功率氮化鎵發(fā)光二極體發(fā)光效率衰減的因素。
  • 37、同時(shí),我們也針對(duì)在不同長(zhǎng)晶溫度下以氮化鎵為基底的氧化鋅薄膜結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。
  • 38、研究了在鹽酸介質(zhì)中微量亞硝酸根與亞甲紫發(fā)生的重氮化反應(yīng),建立了測(cè)定微量亞硝酸根的新方法。
  • 39、經(jīng)磷鉬酸和碘化鉍鉀薄層顯色表明抗生素粗品中有含氮化合物。
  • 40、在渣油加氫處理中試裝置上,考察了渣油中氮化物在不同催化劑上的脫除規(guī)律。
  • 41、以金屬錳為原料應(yīng)用微波能高溫合成技術(shù)進(jìn)行了氮化錳的合成。
  • 42、研究了燒結(jié)技術(shù)對(duì)氮化硅陶瓷顯微結(jié)構(gòu)和力學(xué)性能的影響。
  • 43、氮化硅是優(yōu)良的陶瓷材料,應(yīng)用廣泛。
  • 44、論述了氮化硅陶瓷材料的特點(diǎn),選擇了氮化硅陶瓷軸承作為有機(jī)硅室溫膠攪拌釜底軸承并進(jìn)行了相應(yīng)設(shè)計(jì)。
  • 45、在高等離子體密度下沉積高質(zhì)量氮化鎵薄膜。
  • 46、本文從理論上全面闡述了選用鉆石磨輪和立方氮化硼磨輪的原則,并提供了國(guó)際上使用的標(biāo)準(zhǔn)和訂購(gòu)代號(hào)。
  • 47、傳統(tǒng)服務(wù)器是在機(jī)房中備受呵護(hù)“溫室花朵”,無法耐受外部空氣中的二氧化硫、氮化物等有毒氣體的腐蝕。
  • 48、因此,光輔助電化學(xué)制程適合在高亮度氮化鎵發(fā)光二極體的應(yīng)用。
  • 49、在不同的襯底溫度下用射頻濺射方法制備了氮化碳薄膜。
  • 50、氮化硅陶瓷刀具的使用提高了生產(chǎn)效率,降低了加工成本,有著廣泛的應(yīng)用前景。
  • 51、本文中,我們探討了水熱合成立方氮化硼過程中,二次氮源的加入溫度對(duì)產(chǎn)物中物相種類及其含量的影響。
  • 52、膜表面濾餅成分分析表明,除了生物去除之外,通過截留大分子溶解性和膠體含氮化合物,金屬膜在脫氮方面發(fā)揮重要作用。
  • 53、著重概述了傳統(tǒng)金屬硫化物催化劑的改性方法,新型的金屬碳化物、金屬氮化物和金屬磷化物催化劑的研究現(xiàn)狀。
  • 54、新的特殊陽離子重氮化合物,含其作為直接染料的組合物,角蛋白纖維染色方法及其裝置。
  • 55、本文在離子氮化裝置及離子氮化工藝試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上,根據(jù)氣體放電理論,提出并討論了雙層輝光放電現(xiàn)象。
  • 56、其課題在于,針對(duì)氮化鎵系的高電子遷移率晶體管,提高二維電子濃度和電子遷移率,并且不產(chǎn)生短溝道效應(yīng)。
  • 57、氯離子對(duì)于水熱法制備出氮化硼微晶具有非常明顯的影響。
  • 58、分析了過渡金屬氮化物催化劑的吸氫活性、吸附機(jī)理。
  • 59、介紹了利用金屬錳粉采用固態(tài)氮化法生產(chǎn)氮化錳的原理和工藝。
  • 60、本文針對(duì)無壓燒結(jié)氮化硅的蠕變和慢裂紋生長(zhǎng)性質(zhì)進(jìn)行了試驗(yàn)研究。
  • 61、鹵素原子同氮化合物一樣,作為凈化劑。
  • 62、在合理假定的基礎(chǔ)上,提出了金屬錳氮化的數(shù)學(xué)模型。
  • 63、方法:以對(duì)硝基苯甲酰氯為原料,經(jīng)氨解、氫化、重氮化及偶合四步反應(yīng)得到了巴柳氮。
  • 64、本實(shí)驗(yàn)利用兩種不同制程的氣凝法將奈米氮化鎵沉積在液態(tài)氮冷凝阱上,收集此奈米粉進(jìn)行更深入的光學(xué)及結(jié)構(gòu)分析。
  • 65、介紹了普通等離子氮化和離子轟擊氮化處理奧氏體不銹鋼球體的基本原理、方法和工藝過程,以及離子轟擊氮化的特點(diǎn)。
  • 66、本公司是一家集醫(yī)藥中間體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的、按現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作的股份企業(yè)。目前產(chǎn)品以有機(jī)鹵化物、有機(jī)硅化物、氮化物系列產(chǎn)品為主。
  • 67、膜層物相由鉭的氧化物變?yōu)?em class="special">氮化物。
  • 68、引用被氮化物污染的水對(duì)人體是有害的,甚至于,對(duì)于有效的孩童來說,是致命的。
  • 69、本文還對(duì)燒結(jié)氮化硅樣中氧的聯(lián)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了討論。
  • 70、為提高汽輪機(jī)油基礎(chǔ)油對(duì)抗氧劑的感受性,應(yīng)提高精制深度,深度脫除芳烴、膠質(zhì)及氮化物,降低硫化物的含量。
  • 71、氮化硼作為一種性能優(yōu)異的先進(jìn)陶瓷材料,其應(yīng)用及新的合成方法成為材料研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)和前沿問題。
  • 72、合理選擇離子氮化溫度、氣氛氮?jiǎng)莺吞幚頃r(shí)間,能有效控制鈦材氮化層中的化合物相的種類和相對(duì)含量。
  • 73、發(fā)展方向?yàn)槊摿蚣坝酂峄厥瞻l(fā)電、氮化鎵。
  • 74、目前,正丁烷脫氫異構(gòu)催化劑可以分為兩類,過渡金屬雙功能催化劑和過渡金屬氮化物、碳化物和碳氧化物催化劑。
  • 75、特殊陽離子重氮化合物,含其作為直接染料的組合物,角蛋白纖維染色方法及其裝置。
  • 76、氧氮化物玻璃是一種特種玻璃。
  • 77、本公司是金剛石和立方氮化硼工具制品的專業(yè)制造企業(yè)。
  • 78、本文介紹鈦材離子氮化工藝對(duì)其組織結(jié)構(gòu)和性能的影響。
  • 79、將上述制備氮化物基脊型發(fā)光二極管的方法應(yīng)用于氮化物基脊型激光器,可簡(jiǎn)化激光器的制備工藝。
  • 80、在氮化硅薄膜的實(shí)驗(yàn)中,沉積參數(shù)在很大程度上影響乃至決定著氮化硅薄膜的性能。
  • 81、最后,本文建立了一個(gè)聚晶立方氮化硼刀具在風(fēng)冷條件下切削淬硬鋼的有限元分析模型。
  • 82、燒結(jié)助劑是影響氮化硅陶瓷的顯微結(jié)構(gòu)和性能的關(guān)鍵因素之一。
  • 83、研制了三類不同金屬和族氮化物接觸的肖特基勢(shì)壘二極管。
  • 84、本文闡述了在氮化鎵生長(zhǎng)中使用的藍(lán)寶石晶片凈化的重要性。
  • 85、晶體表面上雜質(zhì)、缺陷、生長(zhǎng)中心和臺(tái)階結(jié)構(gòu)的顯微觀察表明,高溫高壓下合成的立方氮化硼晶體具有通常條件下晶體生長(zhǎng)的一般特征。
  • 86、用粉末混合法制備了氮化硼增強(qiáng)高密聚乙烯塑料,研究了材料內(nèi)部填料分散狀態(tài),填料含量,基體粒徑和溫度對(duì)熱導(dǎo)率的影響。
  • 87、懂真空熱處理,滲碳,碳氮共滲,軟氮化,光亮淬火等。
  • 88、另一篇不錯(cuò)的寬能隙氮化物系列的論文。
  • 89、氮化硅薄膜是一種多功能材料,在許多領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。
  • 90、氧化物表層上面的氮化物保持原狀不動(dòng)。
  • 91、我們比較擅長(zhǎng)的反應(yīng)類型有烷基化,氧化,還原,重氮化,鹵化等。
  • 92、介紹了氮化硅球的加工工藝過程。 【好工具h(yuǎn)ao86.com】
  • 93、硬鉻層中的網(wǎng)狀裂紋經(jīng)離子氮化后裂紋閉合,使硬鉻層的耐蝕性顯著提高。
  • 94、雙層輝光離子滲金屬技術(shù)是在離子氮化基礎(chǔ)上發(fā)展的表面冶金技術(shù)。
  • 95、美推出宇航及國(guó)防用新型氮化鎵射頻放大器。
  • 96、研究以碳作為還原劑,還原氮化五氧化二釩制備氮化釩過程中的還原氮化反應(yīng)動(dòng)力學(xué)。
  • 97、目前產(chǎn)品以有機(jī)鹵化物、有機(jī)硅化物、氮化物系列產(chǎn)品為主。
  • 98、詳細(xì)的分析了冰醋酸在重氮化反應(yīng)中的溶劑效應(yīng)。
  • 99、含氮化合物如尿的主要組成成分尿素則經(jīng)過幾步被轉(zhuǎn)化。
  • 100、這類含氮化合物的例子是咪唑,三聚氰酸三酰胺,三聚氰酸一酰胺。