1:研究了豌豆淀粉的顆粒性質,包括顆粒的形貌、X光衍射圖樣、鏈淀粉含量、分子量分布、溶解度與膨脹度等。
2:此一似核殼型導電奈米粒子于有機溶劑中具有很高的溶解度,且保有原導電高分子之光電特性。
3:采用激光法測量了不同溶液條件下硝酸硫胺的溶解度,進一步確定了硝酸硫胺的活度積常數.
4:目的提高尼莫地平在注射液中的溶解度。
5:草酸可用來除銹。并且生成的酸式草酸鹽溶解度很大。
6:錫石在花崗質熔體中的溶解度,是闡明花崗巖全巖型錫礦成因的關鍵.
7:可以提高電解質的溶解度,但對非電解質的作用微小。
8:溶解度不易溶于水或乙醇,易溶于稀鹽酸。
9:采用副反應系數,對在酸效應影響下的沉淀溶解度的計算進行了詳細的討論。
10:本研究測定了CBS在不同濃度環己胺水溶液中的溶解度.
11:慈姑RS的溶解度、透明度大大低于原淀粉,而持水力較原淀粉有明顯的提高。
12:計算結果表明,一些硫酸鹽的界面溶解度比體相中的溶解度低近10倍.
13:極性溶劑對干菌體中的灰黃霉素的溶解度也大,但選擇性較差,加入一些非極性溶劑時可提高其選擇性.
14:然后將板的這一邊浸入溶劑。溶劑通過毛細現象而沿板上升。由于樣品中各組分對基質的吸附程度不同,它們在顯色溶劑中的溶解度也不同,所以它們在溶劑中以不同的速率移動。
15:氣體的溶解度通常隨水的鹽度增加而降低,隨壓力增高而增高.
16:分子量及體積大的分子對其水溶解度不利.
17:其次,在結晶熱力學研究中,重點測定了溶解度、介穩區、誘導期、溶度積、熔點等熱力學基礎數據。
18:采用碳酸鉀、氟化鉀和氫氧化鉀混合電解液,減少了氧化鋅在堿性電解液中溶解度,延長了鋅負極的循環壽命。
19:溶液中電解質將降低分散染料的表觀溶解度和分散穩定性.
20:方法:測定尼群地平在多種溶出介質中的溶解度,通過體外溶出度試驗比較尼群地平固體分散體在不同溶出介質中的溶出行為。
21:砷的溶解度取決于其化學形態和廢水的PH值.
22:溶解度:溶于甲醇、乙醇.難溶于甲苯、二甲苯.
23:結果表明,小麥胚芽油的恒溫溶解度隨壓力升高而升高,恒壓溶解度隨溫度升高而降低,且溶解過程為放熱過程。
24:應用實驗得到的溶解度數據估算了對苯二甲酸的溶解熱、混和熱、活度系數、溶劑化平衡常數和溶劑化過程中氫鍵的生成焓,為對苯二甲酸的工業生產提供了熱力學數據。
25:它們在溶解度和化學反應活性上有差別.
26:最后,為了更接近工業應用的要求,對一氯甲烷在兩種不同組成的溶劑油中的溶解度進行了測定.
27:通過研究發現,由于硫酸鈉在水中的溶解度隨溫度波動較大,不適合作為CPAM分散聚合的分散介質。
28:測量在溶液中化合物的溶解度.
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