1.建立了一维非饱和土壤中水平和垂向溶质运移的有限体积法数值模型。
2.共溶质对主溶质吸附的竞争效应主要发生在表面吸附部分,对分配部分影响不大;
3.请根据实验计算该污水中硫酸的溶质质量分数。
4.本文用数值模拟的方法研究了浮区中热毛细对流与溶质浓度毛细对流的耦合,分析了半导体晶体的浮区生长过程中杂质的影响。
5.本文提出了预测核反应堆压力容器钢中杂质元素(主要是磷)晶间非平衡偏析的溶质拖拽模型,并且与速率理论模型进行了对比。
6.乙醇分子复合物的互变异构能和孤立溶质分子的互变异构能结果很接近,表明溶剂分子参与反应并没有改变互变异构平衡。
7.利用EDX分析可发现该再成核相之铝含量较高且会导致基地上产生铝溶质的浓度梯度变化。
8.糖很显然是溶质,但糖是不可挥发的,所以这是个不好的例子。
9.津液是由身体的水,以及溶质组成的。
10.果皮底色黄白,果面1/2玫瑰红色晕,果肉黄白色,硬溶质,味甜,可溶性固形物含量12%,粘核,完熟时半离核。
11.应用差示扫描量热法测定了不同物料的共晶点和共融点探讨了不同溶质对物料共晶点和共融点的作用。
12.通过室内均质土柱试验,对不同灌水处理土壤中表施和灌施溶质的迁移规律进行了研究。
13.数值模拟了二维方腔内溶质的浓度扩散问题,数值实验结果验证了方法的精确性和可靠性。
14.实验结果表明,电场强度的增大可以有效地提高溶质的萃取率,传质通量也随之增大;
15.是溶质,不易挥发,And,B,is,going,to,be,the,solute。,It’s,non-volatile。,我们交换一下溶质和可挥发性,让情况自洽一些。
16.结果表明,溶质的径向扩散不仅对柱效、峰展宽、峰形特征等有影响,而且对溶质的保留时间也有一定的影响。
17.实验表明:溶质在凝聚层相的增溶与表面活性剂形成胶束的结构有关。
18.土壤大孔隙是普遍存在的现象,并非例外,它对水及溶质在土壤中的运移有着深刻影响。
19.地下水溶质运移的不确定程度随着时间的推移而增加,随着条件数据数量的增多而减少;
20.可溶性化学物质在土壤中的运移和分布一般可以反映出多孔介质中溶质随着水分运(流)动的规律。
21.这可能是因为三乙胺的增加使流动相的极性增加,溶质与手性固定相间的氢键减弱。
22.该文将复形调优法运用于弥散实验中地下水溶质水动力参数的确定,并与其他方法进行比较。
23.本文以稀甲醇水溶液为实验物系,研究了易挥发溶质水溶液膜蒸馏过程的传质和传热性能。
24.在铸坯凝固末端轻压下直接作用区域,两相区受到压缩,枝晶间富含溶质的液相被挤出,相对于铸坯向液芯方向流动。
25.好,我们处理完这个问题,现在来画溶质的相图,对于。
26.气液相际间传质过程中,由溶质浓度梯度产生的表面张力梯度可以导致相界面湍动现象。
27.采用吹脱-称重法对有机稀溶液在吹脱条件下的传质速率进行了测定,所测定的有机溶质范围包括醇类、酮类、苯类、酯类、 卤代烃类。
28.应用合矿流体的渗滤效应、逆向渗透作用、脱气沉淀作用以及溶质弥散作用等理论,说明了矿体局部化及矿体形态特征形成的水文地球化学机理。
29.室内试验结果表明,土壤质地、降雨雨强和坡度等因子对坡地溶质迁移影响显著。 塿土的径流磷和钾浓度曲线均呈幂函数衰减过程。
30.以硬溶质型桃‘晚湖景’为试材,研究细胞壁多糖降解以及细胞壁多糖降解相关酶对硬溶质型桃果实成熟软化的影响。
31.结果表明在查尔酮系列化合物中由于羰基的存在,溶剂和溶质问极性作用、酸碱作用比较显著。
32.对C_3、C_4盐,除静电作用外,它们的疏水基与溶质疏水基的相互作用对盐效应有显著影响;
33.本发明是涉及制取类似天然矿泉水的矿物溶质。本发明是取蛭石、长石、碳酸氢钠的重量比为4~8∶3~6∶3~6均合混合即可制成矿泉水的溶质。
34.本文采用动态法研究了单溶质和双溶质正构烷烃的正戊烷溶液在5A分子筛上的吸附平衡关系;
35.实验分析表明,温度降低,微生物降解能力减弱,膜对溶质的分离率提高,增强了膜的筛滤作用;
36.本文建立了内陆单斜构造内咸水入侵淡水含水层的三维可混溶溶质运移模型。
37.流体力学实验包括实验装置的内循环流动状况的控制和模拟以及溶质在装置内液相浓度场的分布状况。
38.多水平取样器,亨利取样器,入流,湖泊内的溶质运动,污染物的中和,取样和监测工。
39.我们基本上接近纯的溶质。
40.现在我们看这一项,他等于10克除以溶质的分子量,即克每摩尔,再除以1000克水。
41.溶质的蒸汽压,和溶液中溶质的摩尔分数成正比。
42.就是每千克溶剂的溶质摩尔数。
43.或者是溶液状态溶质,溶质分子相互混合。
44.摩尔浓度一种溶质的摩尔浓度,通常被表示作每1,000克溶剂的摩尔数好评(0)
45.每千克溶剂的溶质摩尔数。
46.是一个小量,xB,is,a,small,number。,因为他是溶质,所以是小量。
47.当谈论少量物质的时候,就像溶质,我给你看个不好的例子,如糖和水。
48.在这里的情况下,这个公式写为,是π,这里的C是溶质的浓度。
49.但是它是溶质,所以它碰到的原子大部分是,所以它不能遵守拉乌尔定律。
50.这里我们不再考虑,只有一种不可挥发溶质的情况,考虑两种,这样一种混合物。
51.那么CS2就是溶质。
52.我们首先要考虑的是这样一个例子,这里A是溶剂,而且容易挥发,B是溶质,不易挥发。
53.看看自己是否能够想出来结果,这个问题的所有数值都有了,有纯溶质的蒸汽压。
54.结果意味着在水中放入溶质的效果,是降低了气态水的蒸汽压,很简单,这叫做蒸汽压定律。
55.这是加进来的溶质混合引起的。
56.质量摩尔浓度,就是溶质的摩尔数,除以溶剂的质量。
57.如果知道溶质在液相中发生的事情,拉乌尔定律。
58.研究了凝固潜热对过冷合金熔液中的等轴枝晶生长以及溶质场和温度场的分布的影响。
59.贝氏体预相变期发生溶质原子偏聚,贫溶质区即形核位置。
60.这种溶质称为示踪剂.
61.通过计算饱和指数,确定溶质水解沉淀的水文地球化学条件临界值.