离子交换
- 词语离子交换树脂
离子交换的造句
1.凝血酶经CM离子交换液相层析柱进一步纯化。
2. 莰烯在阳离子交换树脂固定床催化下与乙醇反应生成异菠基乙醚。
3. 遗憾的是,这种离子交换技术所捕获的非放射性铁离子比放射性钴离子还多得多。
4. 针对泥页岩吸附结合水诱发或加剧井壁不稳定问题,采用离子交换法对粘土表面结合水界限进行了定性确定。
5. 以强酸性阳离子交换树脂为催化剂,对环戊烯水合制环戊醇反应的本征动力学进行了研究。
6. 进一步提供了可选择的额外的纯化步骤,包括溶胞产物过滤、阴离子交换层析、三联体亲和层析和疏水性相互作用层析。
7. 利用离子交换树脂纯化和分离玉米淀粉糖在50年代初得到了应用。
8.简要讨论了湿冶离子交换制取APT工艺中钨回收率的问题,从物料平衡的角度理论计算钨回收率正常情况下应为98。
9.树脂直接水合法是以固体酸性阳离子交换树脂作催化剂,以丁烯在超临界状态下与水反应生成仲丁醇。
10.目的:选择多核苷酸磷酸化酶快速离子交换层析的最佳条件。
11.本文采用一种新型的ASC特种水泥,研究了放射性废离子交换树脂的水泥固化技术。
12.利用静态吸附方法,研究两性离子交换树脂处理含锌的废水。
13. 研究了以富马酸和甲醇为原料,强酸型离子交换树脂为催化剂合成富马酸二甲脂。
14.铅离子与固定在阴离子交换树脂上的二甲酚橙的络合反应,使试剂相光反射强度发生了很大的变化,从而使溶液中的铅离子得以测定。
15.有效方法,所制的溶胶无色透明,稳定性好。
16.过渡带地下水化学成分不是淡水和海水的简单混合,阳离子交换在其中起了重要作用。
17.圆盘式膜堆是该软水装置的核心部分,其特征是软水室中填充单一的强酸性阳离子交换树脂。
18.本文将工业上应用的离子交换法装置按操作进行了系统分类。
19. 本文提出了痕量铅的在线流动注射离子交换预浓集火焰原子吸收测定方法,并将其应用于天然水的分析。
20. 离子交换软化系列:如三塔流动床、组合式软水器和全自动软水器.
21.针对泥页岩吸附结合水诱发或加剧井壁不稳定问题,采用离子交换法对粘土表面结合水界限进行了定性确定。
22.离子交换的方式,这种材料可能开创了纤薄耐磨的触摸式手机和触摸式平板电脑。
23.水解液中和过滤后,用离子交换色谱分离与冷冻干燥得到唾液酸产品。
24. 以木素磺酸钙为原料,在一种价廉无毒的分散介质中通过反相悬浮聚合制备了球形木素基正离子交换树脂。
25. 本发明公开了一种混合床离子交换树脂精制卵磷脂和脑磷脂的方法。
26. 研究了在间歇搅拌釜中以阳离子交换树脂为催化剂,由甲胺磷催化乙酰化合成乙酰甲胺磷。
27. 样品中的镉用强阴离子交换固相萃取柱固相萃取预分离和富集后,用该方法测定,结果令人满意。
28.离子交换法与萃取法.
29.首先,在釜式搅拌反应器中分别测定离子交换树脂有捆包和无捆包的反应动力学。
30. 由于修饰在电极上的螯合树脂与铜离子在进行离子交换的同时发生螯合反应,故本法具有较好的选择性和较高的灵敏度。
31. 简要讨论了湿冶离子交换制取APT工艺中钨回收率的问题,从物料平衡的角度理论计算钨回收率正常情况下应为98。
32.季节雨林土壤为粗骨性赤红壤,水热条件好,有机质等养分含量丰富,阳离子交换量较高。
33.阳离子交换量是影响自然电位大小的主要因素。
34. 考察了D001大孔强酸型阳离子交换树脂对L?精氨酸的吸附.
35. 对电渗析和离子交换树脂两种脱盐方式进行了初步的经济效益评价.
36. 目的:比较评价经离子交换法处理陶瓷材料前后,其挠曲强度和硬度的改变情况。
37. 本文介绍了采用阴离子交换树脂,从磷矿石中直接制取磷酸的方法。
38. 证明了地层水浓度、阳离子交换量是影响自然电位大小的主要因素。
39.本发明提供了一种用于从相应的环氧烷制备单烷撑二醇的催化方法,其中了利用离子交换树脂和其中使用上流过程的反应器。
40.荷电镶嵌膜系由一系列规则排列的阴离子和阳离子交换基团所组成,每一基团为其反离子提供从原料液相到渗透液相的连续通道。
41.强酸强碱性离子交换树脂用于水处理,能使水质达标,符合化工生产与锅炉运行的需要,可确保锅炉无垢长周期运行。
42. 在计算机模拟的基础上,讨论了计算参数和玻璃棒半径大小对获得最佳折射率分布时的离子交换时间的影响。
43. 本文介绍了离子交换膜方法生产烧碱的发展状况.
44. 结果表明,离子交换法是制备氧化锆溶胶的简单、有效方法,所制的溶胶无色透明,稳定性好。
45.操作上存在着一些问题,水质不甚理想。本文提出了一系列改进措施。
46.通过大角度X射线散射分析,求出了新型无机离子交换剂六偏磷酸锡的径向分布函数,推断其化学结构。
47.目的:用阴离子交换HPLC分析环核苷酸磷酸二酯酶反应体系。
48. 目的:用阴离子交换HPLC分析环核苷酸磷酸二酯酶反应体系。
49. 硅藻泥壁材具有极强的物理吸附性能和离子交换功能,能高效净化室内空气,是现代理想的新型装修材料。
50.由于修饰在电极上的螯合树脂与铜离子在进行离子交换的同时发生螯合反应,故本法具有较好的选择性和较高的灵敏度。