裂解的造句
1.本论文以正己烷、环己烷、异辛烷和正癸烷为模型化合物,对高碳烷烃经氧化裂解过程制低碳烯烃进行了研究。
2.测定了降解途径中相关酶的活性,表明对氯苯胺经过苯胺双加氧酶初始氧化和羟基化后,芳环的裂解是由邻苯二酚2,3双加氧酶催化。
3.“经济部”月底即将召开跨部会议,讨论松绑赴陆投资的清单项目,目前以晶圆、面板与轻油裂解等,最受外界瞩目。
4.本试验分别使用超声波裂解抗原、脂多糖蛋白抗原和全菌抗原作为包被抗原,建立相应的检测方法并进行重复性试验。
5.蛇毒类凝血酶属于纤维蛋白原裂解酶,是一种丝氨酸蛋白酶.
6.它对国内分离的30株犬种布氏菌均能裂解,对犬体分离的另6株菌不能裂解,这6株菌对犬种血清亦为阴性反应。
7.最后讨论了双戊烯脱氢和裂解反应过程。
8.C5馏分油主要来源于石油烃高温裂解制乙烯过程的副产品,随着乙烯工业的发展,乙烯废弃的C5馏分量逐年增大.另一方面,民用燃料需要量颇为可观.
9.综述了裂解C5石油树脂的聚合改性技术进展。
10.HP材料裂解炉管内层渗碳后,由顺磁性转变为铁磁性,测其磁性变化可确定其渗碳程度。
11.应用电喷雾离子化多级质谱法分析四种环孢菌素同系物,并对它们的裂解规律进行分析归纳。
12.裂解汽油加氢装置的物料含有大量易自聚的不饱和烃,自聚造成装置中的分馏器堵塞,会严重影响石油化工厂的连续生产。
13.至于石化业者呼吁松绑石化轻油裂解厂登陆投资,官员说,这部分需等国光石化投资案告一段落后,才会检讨。
14.本研究旨在筛选耐药大肠杆菌的裂解性噬菌体,并为研制耐药性大肠杆菌噬菌体制剂奠定基础。
15.但改变采样锥电压似不能完全避免源内裂解.
16.对某乙烯厂乙烯裂解炉炉管断裂进行了现场检测,探讨了断裂原因,提出了维修建议。
17.综述了裂解C5石油树脂的聚合改性技术进展。
18.但改变采样锥电压似不能完全避免源内裂解.
19.血小板不仅能够保护肿瘤细胞免受血流高剪切力的伤害,还能降低NK细胞的杀伤和裂解细胞的能力。
20.利用石油裂解副产物为溶剂回收废旧聚苯乙烯泡沫塑料,以废治污。
21.试验采用了沸腾床反应器及密封体系,使裂解物快速稳定分解气化。
22.HP材料裂解炉管内层渗碳后,由顺磁性转变为铁磁性,测其磁性变化可确定其渗碳程度。
23.以前由水与碳化钙作用制造。现在由石油产品裂解生产。
24.本文采用过渡态理论和量子化学计算方法,首次计算得到了甲硅烷裂解反应的速率常数和平衡常数,并对结果进行了讨论。
25.辛烷氧化反应产物中,除辛酮和辛醇外,还出现了辛烷裂解氧化产物和辛烷多氧代产物。
26.这一举措的缘由是,那年早些时候,美国阿洛哈航空公司243次航班在7300多米高度飞行时,机舱顶部大面积破裂解体,一名乘客被气流卷出客机丧生。
27.对于这些小的磷化物团簇,电离势高于裂解能,表明裂解比电离占优势。
28.本文介绍用扫描隧道显微镜对裂解石墨单色器表面的研究结果。
29.BA110乙烷裂解炉是乙烯装置的重要设备.
30.测定了降解途径中相关酶的活性,表明对氯苯胺经过苯胺双加氧酶初始氧化和羟基化后,芳环的裂解是由邻苯二酚2,3双加氧酶催化。
31.本文介绍用扫描隧道显微镜对裂解石墨单色器表面的研究结果。
32.目的研究蓼科植物拳参的水溶性成分,并测试其DNA裂解活性。
33.本实验以生物质裂解残炭为原料,采用水蒸气活化法进行活性炭的制备。
34.目的:测定人血清脱金属铁传递蛋白裂解焦磷酸键的反应速率常数。
35.关于漂白对污垢的氧化作用,使其大分子裂解为带极性基因的短链段.
36.本实验以生物质裂解残炭为原料,采用水蒸气活化法进行活性炭的制备。
37.由台塑兴建的*弯第六套轻油裂解厂,简称六轻,因其位于云林县麦寮乡,也称台塑麦寮工业区。
38.以热裂解双环戊二烯的方法制备环戊二烯.
39.利用台式飞行时间质谱的中分辨本领,研究了牡荆素的电子轰击质谱的裂解规律,对裂解途径进行了完全的指认。
40.公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料,属于有机硅产品。
41.根据天然气形成温度、天然气的碳同位素组成、天然气的轻烃组成分析认为,孔雀河斜坡及邻区的原油和天然气主要为原油裂解气成因。
42.可再生的氢能源作为化石资源的替代品是一个非常重要的途径,水蒸气催化重整生物质快速裂解获得的液体产物生物油是一种可行的制取可再生氢气的过程。
43.乙烯裂解炉炉管剩余寿命预测方法.
44.新技术适合稠油减渣的减粘裂化,裂解深度大,反应灵敏,并经过了长周期的实践,可供同类装置技术改进时参考。
45.用碱裂解方法抽提质粒。
46.辛烯在分子筛催化作用下除了发生裂解反应,还发生氢转移、环化等副反应。
47.暗火与炼金术中的熔解与裂解原理有关.
48.分析了不同催化剂的优缺点及催化机理,讨论了催化剂的组成、结构以及催化裂解条件对催化效果的影响,展望了未来焦油催化裂解的研究重点。
49.这些被离子化的分子如果再次与电子结合,或彼此发生碰撞,其所产生的能量就会把分子裂解成高速飞行的原子而进入太空。
50.翅片管在裂解炉有广泛的应用前景.