烷烃的造句
1.18 而茅莓根的主要化学成分是有机酸酯和烷烃。
2.适当降低进料中的芳烃含量,可以优化加氢处理过程,提高基础油中的饱和烃含量,并使芳烃和环烷烃以单环烃为主,获得较高粘度指数的润滑油基础油产品。
3.而没有取代基的环烷烃,其分子难以受到微生物攻击而被降解,能长期存在被污染的环境中,对环境造成持久严重的污染。
4.34 结论:烷烃基类取代物易于抗氧化,卤代烃基或硝基类取代物抗氧化活性差.
5.直链烷烃使机器的“爆震”问题更加严重.
6.丙烷选择氧化制丙烯醛是低碳烷烃优化利用的一个重要反应。
7.该指数具有优异的选择性,对乙烷至癸烷的149种烷烃显示唯一性表征。
8.而茅莓根的主要化学成分是有机酸酯和烷烃。
9.芳烃、醇类和酯类的蒸发热。
10.17 同时在氢溴酸盐制备上,用二溴代烷烃代替氢溴酸克服了反应副产物和反应时间长等问题。
11.丙烷是天然气中所含低碳烷烃的重要组分,催化选择氧化丙烷这一课题具有工业应用和理论研究的双重价值。
12.阿麦哥直到今天进入法师工会,才猛然意识到,烷烃还可以有许多支链的变化,并不是只拘泥于正烷烃的。
13.4 这些沥青的饱和烃中正烷烃系列碳数分布完整,没有遭受过严重生物降解作用的迹象。
14.研究了光促进温和条件下,非贵金属铜盐催化氯代烷烃的羰基化反应。
15.16 丙烷选择氧化制丙烯醛是低碳烷烃优化利用的一个重要反应。
16.37 用不同的卤代烷烃与碱木质素进行烷基化反应。
17.2 如果象拜耳张力学所估计的那样,小环的环烷烃具有相当大的张力.
18.从饱和烃生物标志化合物特徵、正构烷烃单体烃碳同位素分布特徵等方面入手,对该区的烃源岩的生源与沈积环境作了详细研究。
19.6 而没有取代基的环烷烃,其分子难以受到微生物攻击而被降解,能长期存在被污染的环境中,对环境造成持久严重的污染。
20.环烷烃、芳香烃。
21.从饱和烃生物标志化合物特征、正构烷烃单体烃碳同位素分布特征等方面入手,对该区的烃源岩的生源与沉积环境作了详细研究。
22.9 由此,他们推测,足够常的烷烃最终会具有亲水性。
23.长20井的原油既具有正烷烃奇偶优势,又具有较低甾萜烷异构体比值,属于典型的低熟原油。
24.由此,他们推测,足够常的烷烃最终会具有亲水性。
25.乐平煤萃取物主要是苯类、烷烃类衍生物。
26.随着醇分子的烷烃链增长,这种影响更为显著。
27.5 长20井的原油既具有正烷烃奇偶优势,又具有较低甾萜烷异构体比值,属于典型的低熟原油。
28.石油和天然气中含有大量饱和烃,但很难分离出纯的某一烷烃。
29.但近年来研究表明,蜡除高分子量正构烷烃外,还有异构烷烃和环烷烃,甚至有烯烃存在.
30.词头顺和反常用于双取代的环烷烃.
31.用不同的卤代烷烃与碱木质素进行烷基化反应。
32.许多烷烃是生物的自然产物,比如十一烷就是蟑螂和蚂蚁留在行走路线上的分泌物。
33.金属卟啉作为一种仿生催化剂,能够实现在温和条件下对分子氧的催化活化,在催化烷烃氧化反应中显现出巨大的潜力。
34.烷烃、烯烃及炔烃的命名。
35.这些沥青的饱和烃中正烷烃系列碳数分布完整,没有遭受过严重生物降解作用的迹象。
36.松辽盆地朝长地区原油的成熟度普遍较低,大多数原油仍保留正烷烃奇偶优势,这主要与半咸水咸水环境中藻类母质生源输入有关。
37.原油中的烃类成分主要分为烷烃、环烷烃、芳香烃。
38.采用实验室模拟方法,研究了水中直链烷烃光敏化降解的途径。
39.按化学结构分,溶剂油则可分为链烷烃,环烷烃和芳香烃三种.
40.在石化中,正烷烃裂解后产生烯烃多,如乙烯等,而异烷烃裂解主要用于生产丙烯。
41.环烷烃开环作用、芳构化作用和烷基化程度不断提高。
42.12 1.表2.1列出的是直链烷烃的前八个成员.
43.1.表2.1列出的是直链烷烃的前八个成员.
44.这些苯胺的双分子淬灭速度常数取决于溶剂的粘度,而且在粘稠的烷烃中可以超过理论上扩散控制的限度。
45.同时在氢溴酸盐制备上,用二溴代烷烃代替氢溴酸克服了反应副产物和反应时间长等问题。
46.13 该指数具有优异的选择性,对乙烷至癸烷的149种烷烃显示唯一性表征。
47.1 随着醇分子的烷烃链增长,这种影响更为显著。
48.如果象拜耳张力学所估计的那样,小环的环烷烃具有相当大的张力.
49.表2显示了一些烷基、烷烃、烯烃及炔烃的命名。
50.41 阿麦哥直到今天进入法师工会,才猛然意识到,烷烃还可以有许多支链的变化,并不是只拘泥于正烷烃的。