催化的造句
1.络合及键合型高分子金属催化剂是高分子催化剂的重要研究方向之一,具有独特的催化效应及一定的应用前景。
2.细菌反硝化作用以及催化反硝化的各类酶的基本特性已被阐明。
3.探讨了纳米粒子催化马来酸酐本体和溶液聚合,通过正交实验筛选出了最佳反应条件。
4.多金属氧酸盐膜材料在发光、光致变色、磁性、电性以及催化领域中有着广阔的发展前景,是多酸化学和材料化学领域的研究热点。
5.该技术可供催化裂化装置气压机的设计、制造和改造时使用。
6.采用相转移催化法以四丁基氯化铵为催化剂合成了端基含磺胺嘧啶的聚乳酸,将肿瘤导向基团引入了可生物降解药物载体。
7.216, 同时,催化剂的活性和选择性受到扩散限制和质量传输的影响。
8.本课题中,通过对苯加氢反应的实验,研究了纳米碳化钨粉末在反应中的催化性能。
9.该基因的编码部分由507个核苷酸组成,编码168个氨基酸残基的蛋白多肽,其中含有酪氨酸蛋白磷酸酶酯催化部位的“HC”基序。
10.分别采用铌、磷钨酸对V2O5催化剂进行改性,考察了不同铌或磷钨酸含量对改性V2O5催化剂催化性能的影响。
11.同时探讨了其它配体与氯化钴组成的催化体系的双羰化催化性能。
12.C忍耐是成长过程中必须的催化剂。
13.对自行设计三种电催化反应器进行水动力学研究。
14.84, 这一新催化剂是IBM十年来研究的成果,寻找更好的方法来制胜用于计算机芯片绝缘层的聚合物。
15.综述了近年来利用面包酵母催化不对称合成手性化合物的研究进展,着重讨论了利用面包酵母可进行的多种手性试剂的催化合成的反应类型。
16.催化气压机历来故障率高,对装置生产运行造成消极影响。
17.相转移催化机理和合成工艺进行了研究和实验探索,经条件优化实验确定了较佳的合成工艺参数。
18.碳酸酐酶是催化二氧化碳的可逆水合反应的一种含锌金属酶。
19.112, 提出一种新的催化裂化主分馏塔建模方法.
20.研究对甲基苯磺酸催化合成阿魏酸单甘油酯的工艺.
21.126, 如果催化裂化炉在运输过程中遭受损坏,它里面的塑胶制品就有可能被挤裂.
22.以罗丹明B水溶液的光催化降解为模型反应,评价了所制试样的光催化活性。
23.酮渣油是化工生产中的工业废料,经催化交联制成树脂,于经济和环保方面都有意义.
24.该技术已广泛用于炼油厂重油催化裂化装置.
25.149, 其中RNA分子起核酶的作用,催化剪切过程和剪接体的组装过程。
26.210, 对照实验和空白实验结果表明,该反应属于一个多相催化反应体系。
27.低磷配方确保三元催化转换器正常工作。
28.本发明提供了一种用于从相应的环氧烷制备单烷撑二醇的催化方法,其中了利用离子交换树脂和其中使用上流过程的反应器。
29.75, 莰烯在阳离子交换树脂固定床催化下与乙醇反应生成异菠基乙醚。
30.190, 实验结果表明,该催化剂用于催化合成苯乙酮环乙二缩酮,催化活性高,可反复使用,反应条件温和,操作方法简便。
31.以常压渣油分别添加不同乳化剂的两种乳化油为原料,在小型固定式流化床上进行催化裂化反应试验,考察它们的反应性能。
32.每种政体都会催化,一种非常独特的个体,而此个体将会回过来,体现政体的显性特征。
33.分析了石化企业催化装置塞阀自锁的原因,介绍了处理方法。以确保装置安全生产无事故。
34.提出一种以间甲苯胺为原料,在铜盐催化室温条件下,经重氮盐制备间甲苯酚的简单方法。
35.218, 介绍了催化氧化库仑法测有机氯化物的方法.
36.实验表明,利用吸附催化伏安法对有机药物进行分析有很高的灵敏度。
37.欲望在雨的催化下生成了怒放的鲜花和跃跃欲试的竹笋。
38.提出一种以间甲苯胺为原料,在铜盐催化室温条件下,经重氮盐制备间甲苯酚的简单方法。
39.介绍了贫燃催化燃烧燃气轮机系统的流程及特点.
40.这些空穴迁移到了涂在硅原子表面上的含有钴元素的催化器上,在那里它们可以剥夺水分子中的电子,使其成为氢离子和氧原子。
41.本文首次以曲霉油作为原料,选用乙二醇单丁醚作为溶剂,KOH作催化剂,碱催化异构化法制备共轭亚油酸。
42.莰烯在阳离子交换树脂固定床催化下与乙醇反应生成异菠基乙醚。
43.精馏得成品。
44.利用相转移催化甲氧基化反应,对粗制间二硝基苯进行处理,将其中的邻、对位异构体转化为对应的硝基苯甲醚。
45.当它降低到一种更简单的物质时,细胞表面蛋白酵提供一个催化蛋白质的水解作用的这些重要的酵的综述。
46.类毒剂水解酶不能催化V类毒剂的合成。
47.利用组态和编程软件实现催化主风机防喘振控制,机组自保联锁和机组停机联锁.
48.在电催化电极的作用下,电化学反庆和化学催化作用结合,导致有机分子的电催化降解。
49.238, 基于溴离子催化过氧化氢氧化罗丹明B反应,拟定了测定痕量溴离子的新催化荧光法。
50.177, 用相际交联反应形成微胶囊的方法固定糖甙酶,并用此固定酶催化合成了烷基葡萄糖甙.