降解
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降解的造句
1.当前,利用电催化技术处理废水中难降解有机物在水处理界倍受青睐。
2.S421是一种农药增效剂,本文探讨了S421在28种农药中的含量及其在茉莉花和茶叶中的残留降解动态。
3.降解,递降分解:化合物的递降分解,显示出清楚明白的中间生成物.
4.电镜观察显示,NCS对蛋白体及脂质体的降解、叶绿体的发育也表现出强烈的抑制效应。
5.通过“化学分类试验”与红外、电导滴定法等联用,对荆树皮栲胶不同氧化降解程度产物的官能团进行了研究。
6.本文研究了荔枝果皮总花色苷及其降解指数的含量测定.
7.校园内的所有纸制品、铝罐和塑料瓶都会进行回收,所有清洁液则改制成生物降解型产品。
8.最后证明了PDS纤维韧性好,抗冲击性强和降解时间长,是理想的胸外科修补材料。
9.环境中的塑料废物由于难以降解而被称为“白色污染”,而且在焚烧处理过程向环境释放二次污染物。
10.在不同的标准缓冲溶液中吡喃草酮光降解速度明显降低。
11.值得注意的是,通过生物降解处理排泄物的厕所,不应向厕坑或者水箱中投放消毒剂。
12.目的建立高效液相色谱法,观察芍药苷在大鼠粪便中的降解特征及其影响因素。
13.硫酸盐还原条件下的苯胺降解,必须经过脱氨作用,同时还可能会产生对微生物生命活动不利的中间产物。
14.在对比实验中,研究人员选取了用于农业生产的由聚乙二酸丁二醇酯制造的微生物降解塑料薄膜。
15.采用酯类和经过加氢精制茶籽油作为制冷压缩机油基础油,研制了一种可降解制冷压缩机油,并探讨了相应添加剂对生物降解过程产生的影响。
16.随着微生物降解作用的不断进行,土壤中污油的相对降解速度逐渐加快,相对降解率逐渐增加。
17.晶粒尺寸变小,氧缺陷的增加以及催化剂表面的亲水性的增强是提高光电催化降解苯酚性能的原因。
18.合成脂肪族聚酯二醇的合成及二羧酸经缩合聚合,和已知的完全生物降解土壤和水。
19.对偏二甲肼在红壤土和黄棕壤土中的吸附及降解进行了研究。
20.研究了高频超声降解水溶液中对硫磷的反应动力学以及机理。
21.鱿鱼丝在贮藏过程中会产生甲醛,它是鱿鱼丝中氧化三甲胺经一定途径降解的产物。
22.前言:从包装的减量化、废弃物回收利用,以及开发新的可降解塑料等方面出发,探讨了塑料包装绿色化的主要途径和措施。
23.如果乙酰胆碱酯酶能够正常工作,那么就意味着新的变异酶成功地降解了神经毒气。
24.校园内的所有纸制品、铝罐和塑料瓶都会进行回收,所有清洁液则改制成生物降解型产品。
25.本文介绍了目前全球可降解塑料的发展概况,以及完全生物可降解塑料的发展前景。
26.真核细胞使用自噬和泛素蛋白酶体系统,作为它们主要的蛋白质降解通道。
27.农作物秸秆含有大量难降解的木质素,难于直接被厌氧微生物利用,降低了高固体厌氧消化技术处理农作物秸秆的效率。
28.不同HRT条件下,各隔室呈现出不同的降解规律:从各隔室变化情况看,具有明显相分离的特点。
29.预冷处理会抑制药壁绒毡层降解,同时促进中层细胞膨大,药壁此种变化有助于小孢子脱分化的发生。
30.结论用此法可将红细胞膜中的鞘磷脂降解成神经酰胺。
31.目的了解核黄素在5甲基四氢叶酸光降解过程中的作用。
32.三氯溴甲烷改性胶乳的起始热降解温度提前,改性胶乳热降解为二步反应。
33.阐述了聚氯乙烯的紫外光降解和稳定机理,以及聚氯乙烯光降解研究中最新的表征手段。
34.这里我们用的高分子实际上和用于可降解缝合线的高分子是同一种。
35.结论:非诺贝特能抑制高糖培养的系膜细胞增殖,减少胞外基质合成,增加胞外基质的降解。
36.在土壤中滴滴涕降解的途径还没有充分调查.
37.基于以上工作和相关文献推测了AD9降解基因簇的调控模式。
38.该公司称,他们将首先用一个可降解的袋子把尸体包裹起来,然后将尸体自下而上徐徐放入一个直径为76.2厘米、深度为2.89米的圆柱形洞里。
39.聚丙交酯是世界公认的可体内降解的高分子材料之一.
40.采用酯类和经过加氢精制茶籽油作为制冷压缩机油基础油,研制了一种可降解制冷压缩机油,并探讨了相应添加剂对生物降解过程产生的影响。
41.煤能否被厌氧微生物降解产气,是地学界长期争论的地质及方法技术问题。
42.硫酸盐还原条件下的苯胺降解,必须经过脱氨作用,同时还可能会产生对微生物生命活动不利的中间产物。
43.乳胶避孕套在垃圾填埋场需要数年才能生物降解,聚氨酯和聚异戊二烯避孕套可能永远也不会分解。
44.蒜素不稳定,加热后会降解,这是大蒜作为补充剂存在的原因之一.
45.MEG钻井液是一种具有半透膜作用的水基钻井液,对页岩具有较好抑制作用。同时该体系又具有生物降解,保护环境的特点。
46.聚天冬氨酸具有高生物可降解性,是一种优良的“环境友好”型阻垢分散剂和缓蚀剂.
47.实验结果表明,紫外杀菌灯照射下,甲醛的光催化降解率明显低于以黑光灯为光源时甲醛的光催化降解率。
48.在苯酚光降解过程中,不同阶段有不同的中间产物。
49.一张配方都对抗其因化学降解而导致的变质。以及防止它受到杂菌污染及过度的热量,光能,湿气导致的破坏性影响。
50.结论1型、14型肺炎球菌的荚膜多糖经酸水解降解,不影响结合物的免疫原性。