1:研究了豌豆淀粉的顆粒性質(zhì),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(dǎo)電奈米粒子于有機(jī)溶劑中具有很高的溶解度,且保有原導(dǎo)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(jìn)一步確定了硝酸硫胺的活度積常數(shù).
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(zhì)熔體中的溶解度,是闡明花崗巖全巖型錫礦成因的關(guān)鍵.
7:可以提高電解質(zhì)的溶解度,但對非電解質(zhì)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(yīng)系數(shù),對在酸效應(yīng)影響下的沉淀溶解度的計算進(jìn)行了詳細(xì)的討論。
10:本研究測定了CBS在不同濃度環(huán)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(jié)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(xì)現(xiàn)象而沿板上升。由于樣品中各組分對基質(zhì)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(jié)晶熱力學(xué)研究中,重點(diǎn)測定了溶解度、介穩(wěn)區(qū)、誘導(dǎo)期、溶度積、熔點(diǎn)等熱力學(xué)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
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(fù)極的循環(huán)壽命。
19:溶液中電解質(zhì)將降低分散染料的表觀溶解度和分散穩(wěn)定性.
20:方法:測定尼群地平在多種溶出介質(zhì)中的溶解度,通過體外溶出度試驗(yàn)比較尼群地平固體分散體在不同溶出介質(zhì)中的溶出行為。
21:砷的溶解度取決于其化學(xué)形態(tài)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(jié)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(yīng)用實(shí)驗(yàn)得到的溶解度數(shù)據(jù)估算了對苯二甲酸的溶解熱、混和熱、活度系數(shù)、溶劑化平衡常數(shù)和溶劑化過程中氫鍵的生成焓,為對苯二甲酸的工業(yè)生產(chǎn)提供了熱力學(xué)數(shù)據(jù)。
25:它們在溶解度和化學(xué)反應(yīng)活性上有差別.
26:最后,為了更接近工業(yè)應(yīng)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(jìn)行了測定.
27:通過研究發(fā)現(xiàn),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(zhì)。
28:測量在溶液中化合物的溶解度.
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