氮化
- 词语氮化物
氮化的造句
1.前者用刚玉和碳化硅等普通磨料,后者用金刚石和立方氮化硼等超硬磨料制成。
2.但是,不断增加的工作频率和带宽,将为如砷化镓和氮化镓等化合物半导体打开一扇大门。
3.单质分子和氮化物与卤化物,其核间距与力常数都表现有相似的行为。
4.CBN230金黄色立方氮化硼单晶,等积形透明晶体,高韧性,高强度。
5.富士通公司指出使用氮化镓高电子迁移率晶体管技术后,新型放大器功率比目前使用砷化镓晶体管的放大器的功率提高了6倍多。
6.在渣油加氢处理中试装置上,考察了渣油中氮化物在不同催化剂上的脱除规律.
7.本发明公开了一种刻蚀停止层,包括在衬底上形成的含氮的碳化硅层,以及位于所述碳化硅层之上的氮化硅层。
8.在不同条件下用射频溅射方法制备了氮化碳薄膜。
9.另一篇不错的宽能隙氮化物系列的论文.
10.氯离子对于水热法制备出氮化硼微晶具有非常明显的影响。
11.懂真空热处理,渗碳,碳氮共渗,软氮化,光亮淬火等.
12.本文阐述了在氮化镓生长中使用的蓝宝石晶片净化的重要性.
13.本文中,我们探讨了水热合成立方氮化硼过程中,二次氮源的加入温度对产物中物相种类及其含量的影响。
14.研究了在盐酸介质中微量亚硝酸根与亚甲紫发生的重氮化反应,建立了测定微量亚硝酸根的新方法。
15.为提高汽轮机油基础油对抗氧剂的感受性,应提高精制深度,深度脱除芳烃、胶质及氮化物,降低硫化物的含量。
16.锯齿型氮化硼纳米带的化学势在特定宽度出现了极值点。
17.氮化硅、二氧化硅双层透明膜可用作硅PIN光电探测器抗反射膜。
18.研究了过渡金属元素氧化物对铝型材模具在盐浴氮化中的影响.
19.方法:以对硝基苯甲酰氯为原料,经氨解、氢化、重氮化及偶合四步反应得到了巴柳氮。
20.懂真空热处理,渗碳,碳氮共渗,软氮化,光亮淬火等.
21.烧结助剂是影响氮化硅陶瓷的显微结构和性能的关键因素之一。
22.本文阐述了在氮化镓生长中使用的蓝宝石晶片净化的重要性.
23.着重概述了传统金属硫化物催化剂的改性方法,新型的金属碳化物、金属氮化物和金属磷化物催化剂的研究现状。
24.介绍了侧链氯化、氧化、重氮化和偶合的工艺及设备。
25.实验发现气凝法生成的氮化镓奈米微粒以均匀的圆球形分布.
26.最后,本文建立了一个聚晶立方氮化硼刀具在风冷条件下切削淬硬钢的有限元分析模型。
27.本实验利用两种不同制程的气凝法将奈米氮化镓沉积在液态氮冷凝阱上,收集此奈米粉进行更深入的光学及结构分析。
28.本文中,我们探讨了水热合成立方氮化硼过程中,二次氮源的加入温度对产物中物相种类及其含量的影响。
29.氮化硅陶瓷广泛用作高温结构材料,是很有前途的陶瓷材料之一。
30.氮化硅陶瓷广泛用作高温结构材料,是很有前途的陶瓷材料之一。
31.结果表明:五华、梅县烟叶特点是碳水化合物含量较高、含氮化合物含量相对较低,与其良好的光热条件有关。
32.利用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法分析三苯胺偶氮化合物。
33.这篇論文中,我们使用脉冲电流探讨直流电流下,高功率氮化镓发光二极体发光效率衰减的因素。
34.在PECVD氮化硅薄膜的实验中,沉积参数在很大程度上影响乃至决定着氮化硅薄膜的性能。
35.CBN230金黄色立方氮化硼单晶,等积形透明晶体,高韧性,高强度。适用于电镀、陶瓷、金属结合剂体系磨具、砂轮、工具制造。其制品使用寿命长。
36.含氮化合物水体中进行氯化处理时,会产生化合性有效氯。
37.在渣油加氢处理中试装置上,考察了渣油中氮化物在不同催化剂上的脱除规律.
38.膜表面滤饼成分分析表明,除了生物去除之外,通过截留大分子溶解性和胶体含氮化合物,金属膜在脱氮方面发挥重要作用。
39.将上述制备氮化物基脊型发光二极管的方法应用于氮化物基脊型激光器,可简化激光器的制备工艺。
40.含氮化合物如尿的主要组成成分尿素则经过几步被转化.
41.这是因为叠氮化钠仅淬灭“工作反应”的化学发光信号,而其它的自由基淬灭剂则同时淬灭“工作反应”和“参比反应”的化学发光信号。
42....用碘量法、叠氮化钠修正法、高锰酸钾修正法进行分析.
43.随后,叠氮化脒异构化生成氨基四氮杂茂.
44.简单地加入另外的气体例如乙炔,就能形成铬的碳氮化合物.
45.通过将石墨烯薄片放置在一个氮化硅薄膜上,并用电子束在石墨烯上打出纳米尺度的孔,他们制作出了一系列从5到25nm直径的孔。
46.其课题在于,针对氮化镓系的高电子迁移率晶体管,提高二维电子浓度和电子迁移率,并且不产生短沟道效应。
47.过渡金属氮化物是一类金属间充型化合物,兼具有共价化合物、离子晶体和过渡金属的性质。
48.目前产品以有机卤化物、有机硅化物、氮化物系列产品为主.
49.本文主要介绍了用于软X射线显微术的氮化硅窗口的制备工艺,给出在国家同步辐射实验室软X射线显微术实验站使用的实验结果。
50.分析了过渡金属氮化物催化剂的吸氢活性、吸附机理.