萃取
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萃取的造句
1.采用甲基异丁基酮萃取富集后,消除了基体的干扰,使分析结果准确可靠。
2.以水蒸汽蒸馏法提取金华火腿中的挥发性风味物质,所得蒸馏液以乙醚萃取后再使乙醚挥发得到浓缩液,最后以色谱一质谱联用仪进行分离和鉴定。
3.越桔萃取物有益于血丝在身体帮助周边循环.
4.成分:海藻灵、芦荟胶、活泉活性精华、蜂蜜萃取物等。
5.论述了高纯氟化锂的主要制备方法,并将其归结为直接法、离子交换法与萃取法.
6.分别采用溶剂回流法、冷浸法、超临界CO2流体萃取法以及热榨法从苦杏仁中萃取脂肪油,结果表明热榨法提取效率高于其他方法。
7.本无泪配方的洗发沐浴液,富含天然燕麦萃取精华,可以在清洗的同时不引起宝宝的皮肤干燥。
8.目的确定超临界CO2萃取满山红中黄酮类物质的最佳工艺条件.
9.纯植物花卉萃取成分,防敏感配方,随心所欲演绎幻彩之美.
10.109 以豆油水化油脚生产的浓缩大豆磷脂为原料,在实验室小试基础上,用丙酮萃取法制取高纯度的粉末大豆磷脂。
11.将同一采样点的样品分别晒乾、晾乾、沤干后,以水为萃取剂,提取棕褐色*素,并对其稳定性进行了测试与比较。
12.93 这种以萃取草本植物油为基础的配方非常高效便捷,只需涂摸于全身皮肤上,使你感受自然清新的白千层树木的味道。
13.经验是由痛苦中萃取出来的。
14.研究了萃取压力、温度和时间对出油率和整仁的影响。
15.本文研究从荆芥穗中提取回收聚苯乙烯所需的柠檬烯,其方法是溶剂萃取.
16.氨基酸保溼剂,珍珠萃取液,维生素E,蚕丝蛋白,薏仁油,甘油。
17.10 另一部分是对瑶药翠云草石油醚萃取部位化学成分进行分离。
18.104 本实用新型是一种溶剂热逆流萃取器,用于萃取热敏性天然产物。
19.178 主要成份:向日葵萃取精华,果酸,积雪草复合物,熊果苷,胶原蛋白,芦荟等。
20.柱层析、结晶等方法,从芝麻油中得到芝麻酚,为芝麻的精深加工提供一些借鉴。
21.本品引用古代宫延养颜秘方,结合现代中医理论,以多种中华草药萃取精华精制而成。
22.90 结果表明:在此工艺参数和条件下,超临界CO2萃取所得的胚芽油产品品质及产量远远优于溶剂浸出法。
23.目的:研究超声法萃取黑水缬草精油的实验条件.
24.晓地理、通文史,只待他日激扬文字;专数哲、擅经济、精外语,时刻准备着,纵横天地。
25.结果蜘蛛香超临界CO2萃取物得率为8。
26.20 具选择性的涂层可增强固相微萃取的分离能力,扩展它的应用范围.
27.150 本文阐述了先用溶剂二硫化碳萃取阳离子醚化剂中的残余环氧氯丙烷,再用气相色谱法测定其含量的方法。
28.综合考虑,超临界CO2萃取法是提取大豆胚芽油的最佳方法。
29.本课题结合冠醚的络合萃取特性合成一类对砷具有选择性配合能力的离子液体,以期实现对含砷废水的有效地治理。
30.在半连续实验装置上,采用非等温实验技术,以水为溶剂,对大雁、昌宁两种褐煤进行了萃取。
31.49 近些年来,固相萃取技术在渔药残留分析中获得了广泛的应用。
32.房屋模型重建部分,首先进行光达资料前处理,预估出概略屋缘位置,同时萃取出位于屋顶平面之光达点。
33.因此,膜分散式混合澄清器是一种高性能的萃取分离设备。
34.若以相同溶剂萃取时,以新鲜小麦胚芽样品之萃取液之亚铁离子螯合能力较佳,其次为热风与冷冻乾燥处理之小麦胚芽萃取液。
35.考查了萃取溶剂、萃取时间、盐效应对萃取的影响。
36.介绍了水中阴离子表面活性剂测定新方法,该法与亚甲蓝法比较,具有操作步骤简单,萃取剂用量少的优点。
37.对超临界流体萃取技的发展概况、原理、应用以及未来发展做了简单介绍,并着重叙述了其在啤酒花浸膏的生产过程中的应用。
38.采用超临界CO2萃取技术,提取了大高良姜中的辛香物质.
39.方法采用乙醇提取,石油醚脱脂,氯仿萃取,上聚酰胺柱得到高良姜素.
40.新发现的石油埋藏在数千米厚的海水、岩石和盐层之下,萃取起来面临挑战。
41.55 本文研究从荆芥穗中提取回收聚苯乙烯所需的柠檬烯,其方法是溶剂萃取.
42.应用乙酸乙酯作溶媒,从绿茶提取液中萃取茶多酚、儿茶素.
43.通过以辽河减压渣油为原料,经溶剂萃取对渣油进行“掐头去尾”处理,获得了分子量分布窄、杂质含量少的中间馏分A及馏分B。
44.27 在此基础上制定了一个从混合裂片中提取无载体碱土和希土两组核素的萃取流程,方法简单快速。
45.搅拌棒吸附萃取是九十年代末发展起来的一种新型的样品前处理技术,具有灵敏度高、重现性好、不使用有机溶剂等优点。
46.离子交换剂在萃取色谱中得到了广泛的应用,本文详细总结了离子交换剂在分析化学中用于碱金属、碱土金属、贵金属、稀土元素、锕系元素等的分离与测定。
47.辣椒碱是用先进的萃取精制工艺,从红辣椒中提取出来的一种天然植物碱.
48.止血、抗炎等作用。
49.儿茶素.
50.*弯扁柏心材丙酮萃取物之乙酸乙酯层,运用矽胶薄层分析、高效液相层析仪及再结晶等方法进行进一步的分离纯化。