词语噻吩造句,用噻吩造句:
01
噻吩加氢脱硫反应评定了催化剂的性能。
02
利用噻吩来修饰卟啉并应用于有机太阳能电池的报道比较少。
03
并通过分子模拟方法模拟了噻吩和正庚烷在PEG膜中的扩散系数。
04
计算结果表明:该法既可以获得高质量的苯,又可以回收噻吩
05
噻吩是一种很普通的物质,它可以作为合成各种氨基酸的母体。
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对国内噻吩市场做了初步分析,并对噻吩行业的发展提出了建议。
07
目的:建立以凝胶法检查注射用头孢噻吩钠中细菌内毒素的方法。
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建立了测定噻吩-2,5-二羧酸的离子对反相高效液相色谱法(HPLC)。
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通过模拟实验发现硫能和各种链状化合物反应形成噻吩系列化合物。
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而二茂铁和噻吩同时使用时,产物的形貌随噻吩浓度的不同而变化。
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另外对于噻吩分子电流曲线的研究表明它的输运能力强于单苯分子。
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有机硫主要以硫醇、硫化物与二硫化物、噻吩及其衍生物等形式存在;
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另外,对碳微线圈的结构、生长机理以及噻吩的作用进行了初步研究。
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评述了2-噻吩乙酸的合成研究进展,重点介绍了WILLGERODT重排合成工艺。
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再者,通过导入噻吩,合成了一种有很多细碳纳米管分支的碳纳米管。
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催化剂表面酸性位和硫化镍活性位共存,对噻吩加氢脱硫反应是有利的。
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利用以活性炭作载体的脱硫剂脱除混合气中的噻吩,该脱硫剂可再生使用。
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由于氢转移反应为放热反应,因而降低反应温度有利于噻吩催化裂化脱硫。
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本文总结了噻吩生产及应用情况,介绍了各种噻吩衍生物的制备方法及用途。
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以1,4-二氯丁烷和硫化钠为原料,碘为催化剂,乙醇为溶剂合成了四氢噻吩
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而菲系、系以及苯并芘和苯并萘噻吩则可能与低等水生生物的关系更为密切。
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在催化裂化条件下,考察了改性分子筛上癸烷中噻吩及短侧链烷基噻吩的裂化规律。
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方法计算注射用头孢噻吩钠的细菌内毒素限值,通过干扰试验,确定其最大无干扰浓度。
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报道了以氯甲酸甲酯和2-甲氧羰基-3-氨基磺酰基噻吩为起始原料合成除草剂噻磺隆的方法。
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在高阶煤制成的型煤中没有检测到氧化态的硫化物,其典型特征是存在一些噻吩类硫化物。
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