光谱的造句
1.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。
2.基于全息凹面光栅理论和ZEMAX软件,设计了一种用于平场光谱仪的消象差平场非球面全息凹面光栅。
3.结论:原子荧光光谱法可准确测定生物样品中铋的含量,方法简单、准确和快速。
4.荧光光谱分析表明,酶活性的表现与酶分子的构象变化有一定的相关性。
5.它的边峰在任意情况下都被展宽,而且当光场起伏的压缩方向与光场振幅的相干激发方向不平行或不垂直时,辐射光谱均呈现不对称分布。
6.以紫外荧光光谱为检测手段,比较研究了溶剂极性及盐酸胍对碳酸酐酶构象的影响。
7.本文利用氯仿沥青的族组成,色谱和红外光谱资料,讨论了柴达木盆地第四系至上新统可溶有机质的演化特征及其阶段性。
8.介绍了吸收光谱与视觉化学的关系.
9.氟塑料弹性材料的固有特性是与广泛的化学光谱相容.
10.蒙赛尔建立在光的基础上的理论假定颜色是添加剂,如果把光谱中所有的颜色混合在一起,就会产生白色的光,太阳光就是一个普通的例子。
11.定性方面,利用紫外吸收光谱法,研究了薄荷油在胶束内的增溶环境。
12.对椭圆偏振光谱中的主角测量条件进行了分析。
13.对椭圆偏振光谱中的主角测量条件进行了分析。
14.本文基于色偏振干涉原理,提出了一种测量石英波片厚度的光谱测量方法。
15.介绍了吸收光谱与视觉化学的关系.
16.本文介绍了氨基树脂漆的傅立叶变换红外光谱分析及谱图解释.
17.给出了一种新的类星体光谱的红移测量方法.
18.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。
19.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。
20.对掺钛氟磷酸盐玻璃作了吸收光谱,荧光光谱和激发光谱的测定。
21.锗反蛋白石的测试光谱图有明显的光学反射峰,表现出光子带隙效应.
22.采用原子吸收光谱法测定了多维元素药片中矿物质含量.
23.文章介绍一些最具代表性的星载多光谱遥感器的太阳定标器,并进行了分析,以反映太阳定标技术的现状与发展。
24.荧光发射光谱研究表明,木瓜蛋白酶在甲醇溶液中发射峰位向低波长移动,荧光峰值明显增高。
25.本文采用火焰原子吸收光谱法测定了七种藻类植物中钙,镁,铁,锰,铜,锌六种元素的含量。
26.通过对红外光谱及同位素交换反应后的分析,证明吸附在还原态钼铝催化剂上的NO是以双亚硝酰基形式存在的。
27.主要内容包括:激发光源,进样系统,分光系统,检测系统及原子发射光谱仪。
28.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。
29.以枳壳提取液的分离纯化过程为例,研究用近红外透射光谱法快速分析大孔树脂纯化枳壳总黄酮过程中指标成分柚皮苷和新橙皮苷在洗脱液中浓度的变化。
30.介绍了一种新型凸面光栅结构成像光谱仪的设计方法.
31.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。
32.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。
33.对其中的九种硫酸酯盐表面活性剂使用红外光谱法、核磁共振波谱法和元素分析法进行了结构表征,并使用两相滴定法测定了它们的纯度。
34.接着,提出利用“光杠杆”方法来提高光谱仪的波长精密调谐精度。
35.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。
36.在光谱的另一端是先进的城市国家新加坡。
37.研究了电荷注入检测器ICP光谱仪测定非金属元素的分析性能。
38.红外光谱的分析表明改性邻苯二甲酸二丁酯的加入减少了分子间的缔合作用,从而降低了粘度,提高了喂料的流变性能。
39.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。
40.天文学家们必须要从这些恒星上采集更多的光谱来证实他们的推想。
41.本文报道了从青叶胆植物中提取的具有降血糖活性成分的化合物,并用光谱方法对其结构进行了鉴定。
42.原子状态的宇称性质在光谱中是重要的.
43.在火焰原子吸收光谱法中,有机试剂能提高铝的灵敏度和选择性,颇有价值。
44.该文报道碱厂废水随浓度变化的光谱实验。
45.研究了应用于微型光谱仪的平场全息凹面光栅的设计方法,提出了全局优化和反向优化的设计思想。
46.实验表明,根据光谱曲线形状差异和吸光度大小可以鉴别掺兑潲水油的花生油,并能定量检测.
47.用微波消解法与电热板消解法消解土壤标准样品,用石墨炉原子吸收光谱法测定消解液铅含量,比较两种消解方法的精密度和准确度。
48.从光谱发现它有顺反异构体互变现象与变色效应.
49.种类1的光谱一般出现泛蓝的荧光.
50.玻尔理论成功解释了原子光谱,例如马路两旁黄色的钠灯,霓虹灯。