光谱的造句
1.泡利是在量子力学出现以前,根据原子光谱的数据导出这个原理的.
2.从残差光谱曲线看,温度升高,残差曲线中有与分析组分CO结构相同的明显结构。
3.利用粘度法测定聚丙烯酸支链的平均分子量,红外光谱法分析接枝共聚物的结构。
4.使用阿斯匹林粉末药品的近红外漫反射一阶导数光谱数据建立人工神经网络模型,预测未知样品。
5.用红外光谱表征了磷系阻燃聚酯的结构,研究了磷系阻燃聚酯的特性粘数、DSC、氧指数、可纺性等性能。
6.另外,用TDDFT方法计算得到的醇式和酮式结构的吸收光谱说明实验室提出的醇式和酮式互变异构反应的光致变色机理是合理的。
7.方法:利用FTIR红外光谱法,从分子水平,快速、准确,整体宏观监控炮制过程,分析生地黄特征峰和熟地黄特征峰变化趋势和规律。
8.设计制作了一种反射式薄层可见光谱电解池。
9.明年初,以色列文物局的实验室将会引进美国宇航局的多光谱成像技术,届时1000个卷轴近3万残页将被扫描成高解像度图片。
10.得到的红外光谱使其决定钛酸四丁酯与乙酰乙酸乙酯的反应历程。
11.偏振干涉滤光片宽角度光谱特性是设计研制中的关键。
12.基于洛伦兹线型近似,研究了高吸收强度下波长调制吸收光谱中谐波信号的行为。
13.但海岸带地物滨临水体,而水体与地物存在巨大光谱差异,易于识别。
14.本文采用数值差分法计算产生各阶导数光谱值。
15.一位地质勘探工程师对光谱开展了分析之后,发现了新的露天煤矿.
16.这种光栅具有较高的光谱分辨本领和衍射效率,而且光路简单,调节方便。
17.Engel说道“2005年的论文是这项技术在生物学上的第一次应用,现在我们应用2D电子光谱技术在光合系统中发现了新的现象。
18.研究以三乙醇胺为增感剂,原子吸收光谱法测定含铝、铁试样中钙量。
19.原子状态的宇称性质在光谱中是重要的.
20.研究以三乙醇胺为增感剂,原子吸收光谱法测定含铝、铁试样中钙量。
21.人们通过焰色试验得出一种元素的光谱对照表。
22.用红外光谱对封闭前后及解封后产物的结构进行了表征及分析.
23.本文应用化学法、裂解色谱、红外光谱,质谱法对静电植绒胶成分进行方析.
24.Engel说道“2005年的论文是这项技术在生物学上的第一次应用,现在我们应用2D电子光谱技术在光合系统中发现了新的现象。
25.前言:目的:合成三氮烯类新试剂。方法:通过重氮盐的氮偶联反应。结果与结论:元素分析和红外光谱数据证实产物为三氮烯类化合物。
26.采用火焰原子吸收光谱测定了铅标准溶液的吸光度,绘制了其工作曲线。
27.研究了从普洱茶中提取茶褐素的工艺,并对所得茶褐素进行了红外光谱和主要理化性质分析。
28.提出一种高光谱图像的近无损压缩方法。
29.目的研究用紫外光谱法鉴别紫穗槐根与其混淆品。
30.采用原子吸收光谱法测定了多维元素药片中矿物质含量.
31.此外,红外光谱的研究说明氨基磺酸铵与碳纳米管是通过酰胺键连接起来的。
32.恒星表面有效温度是恒星的一个重要物理参量,是恒星光谱差异的决定因素。
33.以苯酐、尿素、金属盐、钼酸铵为原料,用固相法合成出一系列金属酞菁配合物,并用元素分析、红外光谱对它们进行了表征。
34.通过比较敌杀死乳油与常用溶剂的近红外光谱,确定了乳油中使用的溶剂为二甲苯。
35.在连续光照条件下,溶液中吸附到基底上的量子点会发生光漂白及光谱蓝移现象。
36.不仅能提供图像形态信息,而且要提供图像光谱信息。
37.拉曼散射是物质一种分子光谱,可以获取物质结构和官能团信息,已经用于物质的定性分析。
38.根据其激发光谱、发射光谱和同步扫描光谱的特性,鉴别了同一生产厂家不同生产时期,外观相近的同类纸。
39.采用原子吸收光谱法测定了多维元素药片中矿物质含量.
40.几何形状、灰度级、颜色,尤其是农产品表面的反射光谱特性,可以用于农业机器人识别操作对象。
41.不仅能提供图像形态信息,而且要提供图像光谱信息。
42.为了研究金属电爆炸现象,采用多通道光学高温计对金属桥箔和金属桥丝电爆炸产生的等离子体光谱辐射亮度进行了测量。
43.通过对分子光谱理论的分析,给出气体吸收测量的理论基础,为传感器数学模型的建立奠定理论基础。
44.通过X射线衍射、辉光放电光谱、扫描电镜等分析手段,对锌镍合金镀层的成分变化规律、微观形貌和结构以及腐蚀产物进行研究。
45.通过用莫尔斯提出的双原子分子势函数,求解双原子分子振动的薛定谔方程,讨论了双原子分子振动光谱。
46.端视电感耦合等离子体原子发射光谱中易电离元素引起的非光谱干扰,常使分析结果产生偏差。
47.研究了从普洱茶中提取茶褐素的工艺,并对所得茶褐素进行了红外光谱和主要理化性质分析。
48.用红外光谱对封闭前后及解封后产物的结构进行了表征及分析.
49.针对光刻胶有曝光的特性,双光谱法更适合于胶厚检测。
50.LED贴片日光灯,灯光饱和、柔和、光谱纯正,超高亮度,显色指数高,是新型的照明产品。