光谱的造句
1.其结论是:二者都必须遵守自由光谱范围。但在相同条件下,我们方法所能达到的分辨本领要比经典方法提高一倍。
2.用金相、电镜、光谱分析等手段对三级过热器弯管失效进行了分析。结果表明。
3.选用全脂奶粉作为粉状食品模型,利用SCHALL烘箱法,通过测定丙二醛吸光度值、过氧化值、荧光光谱及荧光强度的变化,对麦胚多肽的抗氧化活性进行研究。
4.在文献调研基础上,作者先从光谱法、传感层和多孔塑料光纤传感探头的优势三个方面总结了光纤化学传感器的发展现状及其本课题的选题依据。
5.辐射热的光谱段大部分落在红外区.
6.建立了傅立叶变换近红外光谱定量分析煤炭中挥发分的数学模型,并用交叉验证法确定了最优建模参数。
7.光谱学是研究光线的光谱和光谱线的。
8.这种结构具有使量子效率同时与带宽和光谱响应线宽解耦的优点。
9.鉴定方法有光谱测定、酶活测定、电泳分析和蛋白质印迹测定。
10.在建立初期是古典化学,后来研究重点分别主要放在放射化学,核物理和物质光谱分析。
11.从光谱发现它有顺反异构体互变现象与变色效应.
12.给出了一种新的类星体光谱的红移测量方法.
13.介绍了利用自发喇曼散射光谱测量氧碘化学激光器单态氧发生器氯气利用率的原理及实验装置,并给出了在以氮气作为稀释气的0。
14.对椭圆偏振光谱中的主角测量条件进行了分析。
15.文中首先分析了光谱解析系统的工作原理,详细介绍了凹面光栅的分光过程。
16.利用粘度法测定聚丙烯酸支链的平均分子量,红外光谱法分析接枝共聚物的结构。
17.多层膜的组装过程我们用紫外光谱跟踪表征组装过程,用紫外和红外光谱证明了磺酸基和重氮基在紫外光光照前后发生了光解反应。
18.在光谱的另一端是先进的城市国家新加坡。
19.不仅能提供图像形态信息,而且要提供图像光谱信息。
20.以苯酐、尿素、金属盐、钼酸铵为原料,用固相法合成出一系列金属酞菁配合物,并用元素分析、红外光谱对它们进行了表征。
21.用三苯基氯化锡与2噻吩甲酸钠反应,合成了三苯基锡2噻吩甲酸酯,并进行了红外光谱、核磁共振氢谱及质谱表征。
22.这里我们介绍发光激发态的起因,以光谱为依据对摩擦光进行分类并分析其摩擦发光的机理.
23.北京地区部分农作物和城市化区域的光谱属性接近,仅仅利用光谱信息无法有效地提取北京的城市化区域。
24.结果表明,联用技术可以有效地消除稀土间的光谱干扰,从而提高分析的准确性。
25.三氧化钨以及聚苯胺薄膜的著色效率可由光谱电化学的量测获得。
26.介绍了利用自发喇曼散射光谱测量氧碘化学激光器单态氧发生器氯气利用率的原理及实验装置,并给出了在以氮气作为稀释气的0。
27.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。
28.在圆明园福海同时进行光谱测量与叶绿素测定.
29.介绍了利用等离子体发射光谱测定工业氧化钼中硫含量的检测方法。
30.研究人员可以利用捕获离子间的缠结,增加光谱测量的灵敏度,来分析原子发出的光。
31.目的:建立不同金莲花药材的红外光谱鉴别方法,为对其科学评价与品质鉴定提供新技术。
32.本文介绍了三种快速预测畜禽粪便肥料成分含量的方法,包括比重计测定法、电导仪测定法以及近红外光谱分析法。
33.本文通过采用红外光谱法,利用蛋白质的红外吸收光谱特征,准确、快速地鉴定天然橡胶与合成聚异戊二烯橡胶。
34.用三苯基氯化锡与2噻吩甲酸钠反应,合成了三苯基锡2噻吩甲酸酯,并进行了红外光谱、核磁共振氢谱及质谱表征。
35.应用火花源原子发射光谱仪分析小样品.
36.辉光光谱定量转化所得深度结果与表面形貌仪刚定相应溅射坑的深度结果对比发现,本方法定量转化深度结果准确可靠。
37.SWOP油墨检验程序中的光谱测量就以该标准为依据。
38.提出一种高光谱图像的近无损压缩方法。
39.红外光谱分析表明,该衍生物为新型酸性粘多糖,具有类肝素特性。
40.除了测量光谱数据,亮度,CIE色度值,反射率和透射率也很容易从光谱信息中得到。
41.通过对硼氢化钠浓度、酸介质浓度、线性范围和回收率的探讨,优化了原子荧光光谱法测定大米中汞含量的测定条件。
42.用ZINDOSOS方法对分子的电子光谱,三阶非线性极化率进行了计算。
43.“副虹”在原有彩虹的上方,二者为同心圆弧,如果仔细观察,你会发现“副虹”的光谱排列是颠倒的,即内红外紫。
44.原子状态的宇称性质在光谱中是重要的.
45.选择特定地区不同时相的多光谱图像进行聚类分析,可以实现卫星核查和作物估产等应用目的和要求。
46.硅靶摄像管的光谱特性延伸至红外区域。
47.腾轶超。丁海曙。黄岚用近红外光谱检测体外循环时的脑组织氧饱和度。
48.结果表明该玻璃具有较好的光谱和热光性质,其激光输出性能可满足人眼安全激光测距光源应用的要求。
49.研究了铁基体元素对被测元素光谱线的光谱干扰与物理干扰,采用背景扣除法与基体匹配法进行校正。
50.在建立初期是古典化学,后来研究重点分别主要放在放射化学,核物理和物质光谱分析。