致密的造句
1.质地致密、生长缓慢的愈伤组织,不论有芽分化或无芽分化时,其甜菊糖苷含量均较高。
2.145. 其具体的施工方法是用专门的高压无气喷涂机,将获得高压的涂料通过高压软管输送到喷枪,经由喷枪释放压力形成雾化,从而在墙体表面形成光滑致密的涂层。
3.37. FD在微细粒黑钨矿颗粒表面形成特性吸附,FD可使微细粒黑钨矿和磁铁矿形成致密而稳定的复合聚团。
4.胞浆内肌丝凝聚成高电子致密物质。
5.107. 碳化硅作为铸铁件激冷材料,可以使铸件获得致密而耐磨的组织.
6.83. 主要是关于热梯度化学气相过程中预制体致密机理的探讨。
7.117. 结果发现,作为电子致密体的CA前体和原顶体颗粒出现在副核和细胞核之间区域。
8.122. 右下方黄色而致密的麦克尼尔星云十分引人注目,它是一个新发现的变光星云。
9.结合良好的金属磷酸盐生物陶瓷膜,考察了微弧氧化时间与电流对生成陶瓷膜的影响。
10.38. AFM测试结果表明BST薄膜表面平整致密,无裂纹。
11.90. 随着沉积压实和粘固,疏松砂体逐渐变得致密。
12.黄铁矿密切共生。
13.42. 使用浆料旋涂法制备了致密氧化钇稳定的氧化锆电解质薄膜,进而组装成阳极支撑型单气室固体氧化物燃料电池。
14.75. 致密低渗透砂岩储层一般以高含水为特征,其中缚水以水膜和毛管水形式存在。
15.溶孔、溶洞发育带和致密带。
16.5. 模型显示,随着时光倒流,尘埃盘收缩成一个致密的明亮圆环。
17.强度高、韧性好,尤其是具有高的抗磨损性能,用其所制的钢丝轧辊成本低、使用寿命高。
18.121. 在铺放碳纤维前,首先采用激光器加热树脂,之后将所有层压材料压缩到一个致密结构中。
19.致密性、耐高温性的评价方法;介绍了原子灰的正确选择和施工应用。
20.血管纹增厚程度,使稀疏的螺旋神经节细胞变致密。
21.60. 认为四川油气地质的主要矛盾是储层普遍致密化,裂缝研究和寻找孔隙性储层是两条必经之道。
22.44. 刀片表面非常致密,可防酸防腐蚀,与钢刀相比,更容易清洗和保存。
23.内部致密的铜锭,并研究了锂对工业纯铜凝固特性的影响。
24.58. 结果表明:两系列的涂层组织致密,结合强度较高,抗热震性能良好,显示出良好的综合力学性能.
25.物性特徵以及它们之间的关系。
26.45. 结构致密边界清楚的NLB常孤立存在于细胞质中.在NLB存在的细胞中,细胞核形态不规则,核仁易见并靠近核膜.
27.33. 通过场激活加压燃烧合成技术,采用不同钨碳摩尔比例的反应体系,来致密化碳化钨材料。
28.致密、裂缝、高凝稠油油藏,开采难度大。
29.致密油气共存的“聚宝盆”。
30.141. 这串东珠朝珠长140厘米,主体由108颗圆润晶莹的东珠组成,间以深红致密的上等红珊瑚佛头四枚,每一佛头两侧各附青金石伴珠一枚。
31.92. 炉腹传热三维数学模型分析结果表明,在炉腹部位砌筑致密不烧铝炭砖可以形成相对稳定的渣皮。
32.致密、硬度大,属于无序聚集体。
33.125. 采用喷射成形技术制备了高镁铝合金,并挤压致密化与T4热处理强化。
34.98. 随自溶时间延长,絮状致密体体积增大,数量增多。
35.146. 邙山,地势起伏平缓,高敞而空旷,中间高而四周低,黄土土层深厚,黏结性好,坚固致密,渗水率低,周围河流潺潺,是理想的营茔之所。
36.19. 全球致密砂岩天然气资源极为丰富,中国也蕴涵着丰富的储量,其中水驱气藏占很高的比例。
37.118. 研究表明:采用铁砂造型时,铁砂既体现了型砂的固有性能又充当了金属型的作用,铸件在型腔中的冷却速度较快,使铸件的晶粒得到细化,致密度得到提高。
38.87. 在本文中,我们对致密射电源内相对论运动效应的研究进展加以评述。
39.135. 质坚硬,易折断,折断面疏松有裂隙或略平整而致密,皮部色较深,紫黑色或砖红色,木部导管束灰黄色或黄白色,放射状排列。
40.25. 提高表面膜的致密度,是降低氧化反应的根本措施。
41.12. 背景:由于骨性生物材料和骨组织本身坚硬致密的物理特性,限制了对生长在其中的靶细胞的示踪研究。
42.10. 当H3K9甲基化路径正常是,异染色质处于致密状态,在核糖体DNA周围形成单个核仁。
43.88. 鼻骨平均约2.5厘米长,在鼻根处内眦平面以上较厚且致密,向鼻尖方向逐渐变薄。
44.8. 本文提出的金属粉末致密化工艺与传统的压实烧结致密;冷热等静压致密:粉末模锻的致密化工艺不同。
45.54. 通过石蜡切片观察,发现饲喂EM生物制剂的蜜蜂中肠围食膜厚度和致密度有一定的增加。
46.144. 陈女士说,医生确认是“金丝美容”惹的祸,诊断报告照样写:面颈部可见弥漫条状金属致密灶。
47.致密砂岩油、致密砂岩气、页岩气、煤层气和可燃冰等。
48.59. 用紧致密度矩阵和弛豫时间近似方法,研究退极化效应对三次谐波产生的影响。
49.73. 小颗粒细胞具有吞噬功能,在受到抗原刺激时可以胞吐方式释放细胞中的电子致密颗粒。
50.120. 尤其是对平谱致密射电源中毫角秒尺度的子源,能以相当高的概率观测到它的视超光速现象。