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ステアリン酸造句

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  • このとき,トリメチルシリルステアレート(ステアリン酸TMS化体)の微少ピークが観察された。
    这时,可以观察到微小的三甲基硅醇硬脂酸化物的峰值。
  • オレイン酸ナトリウムとステアリン酸ナトリウムを含む合成廃水の嫌気性消化のUASBとDAEB反応槽の性能
    含有油酸钠和硬脂酸钠的合成废水厌氧性消化的UASB和DAEB反应槽性能
  • Fig.18に,こうして測定された,ゲルマニウム基板上に作製したステアリン酸カドミウム5層LB膜の面内?面外モードスペクトルを示す。
    Fig.18显示了这样测量的在锗基板上制成的硬脂酸镉5层LB膜的面内、面外模型光谱。
  • 本処方は、補骨脂、トリアムシノロンアセトニド、グリセリン、ステアリン酸、トリエタノールアミン、液体パラフィンとジメチルスルホキシドから構成される。
    处方的基本组成为补骨脂、醋酸曲安奈德、甘油、硬脂酸、三乙醇胺、液体石蜡和二甲基亚砜.
  • PEとエチルアクリレート(EA)で構成された樹脂ペレット10mg(IRXとステアリン酸亜鉛を含む)を採取し,3?1と同様な実験を行った。
    采取PE和丙烯酸乙酯(EA)构成的树脂球10mg(含有IRX和硬脂酸锌)进行了与3·1相同的试验。
  • Fig.15に,透過法とRA法で測定した,ステアリン酸カドミウム5層Langmuir?Blodgett(LB)膜の赤外スペクトルを示す。
    Fig.15显示了透过法与RA法测量的硬脂酸镉5层Langmuir-Blodgett(LB)膜的红外光谱。
  • 一方,データは示さないがSt添加試料の熱抽出物ではステアリン酸メチルが微少ピーク(Ca?St添加試料の場合の5%程度)として観察された。
    另一方面,虽没有显示数据,但在St添加试样的热萃取物中观察到硬脂酸甲酯微小的峰(当Ca-St的添加量为5%左右时)。
  • 両親媒性ブロック共重合体としてステアリン酸ポリエチレングリコール(HM?PEG,mer25)を,モデルHOCとしてビスフェノールA(BPA)を用いた。
    两亲媒性块聚合物使用了硬脂酸聚乙烯乙二醇(HM-PEG、mer25),模型HOC使用了双苯酚A(BPA)。
  • 得たれた二鎖型界面活性剤の臨界ミセル濃度はラウリン酸ナトリウムやステアリン酸ナトリウムより低く,長鎖アルコ?ルのアルキル鎖が長くなるほど低濃度側にシフトした。
    得到的二链型界面活性剂的临界微胞浓度低于十二烷酸钠或硬脂酸钠,且长链醇的烷基链越长,就越向低浓度方向偏移。
  • この方法は簡便で迅速に添加剤を決定できるが,ステアリン酸カルシウムのような場合は合成樹脂のモノマーやオリゴマーに邪魔され,分別気化MS法では解析しにくい。
    该方法能简便迅速地确定添加剂,但应用硬脂酸钙类时受到合成树脂的单聚物或寡聚体的干扰,用分离气化MS法也难以分析。
  • ステアリン酸造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • この抽出物を減圧乾燥し脱メタノール後,TMS化したところ,ステアリン酸TMS化体は図2のステアリン酸メチルとほぼ同等なピーク強度として観察された。
    将这个萃取物经减压干燥脱甲醇后,在BSTFA中进行TMS化时,硬脂酸TMS化物与图2中的硬脂酸甲酯观察到有几乎相同的峰强度。
  • この抽出物を減圧乾燥し脱メタノール後,TMS化したところ,ステアリン酸TMS化体は図2のステアリン酸メチルとほぼ同等なピーク強度として観察された。
    将这个萃取物经减压干燥脱甲醇后,在BSTFA中进行TMS化时,硬脂酸TMS化物与图2中的硬脂酸甲酯观察到有几乎相同的峰强度。
  • グループAに関しては,トップピークに注目すると,ラウリル酸(C12:0)がトップピークの海がめ油とステアリン酸(C18:0)がトップピークの羊脂は識別可能である。
    关于A组,如果注意到顶峰,可以鉴别以十二烷基酸(C12:0)为顶峰的海龟油和以硬脂精酸(C18:0)为顶峰的羊油。
  • 刺梨はビタミンC、E、SOD、多糖、プロトカテキュ酸、tormentic acid、euscaphic acid、ステアリン酸、ヘンエイコサンなどの成分を含む。
    刺梨含维生素C、维生素E、超氧化物歧化酶(SOD)、多糖,以及伊谷缁醇、原儿茶酸、委陵菜酸、euscaphic acid、硬脂酸和廿一烷酸等成分。
  • もしもステアリン酸分子が基板上に垂直に立っているとしたら,CH2対称伸縮振動などは膜面に平行な振動遷移モーメントを持つため,透過スペクトルには強く現れ,RAスペクトルには弱く現れるであろう。
    如果硬脂酸分子垂直立于基板上,因为在膜面保持了CH2对称伸缩振动等平行的振动迁移矩,在通过光谱中表现变强,在RA光谱中表现变弱。
  • その後,UASB1とDAEBβにはオレイン酸ナトリウム,UASB2とDAEBαにはステアリン酸ナトリウム,UASB3には両脂肪酸混合物を加え,濃度を250,500と1000mg/Lと段階的に増加して合計410日間35℃で試験した。
    之后,向UASB1和DAEBβ添加油酸钠,向UASB2和DAEBα添加硬脂酸钠,向UASB3添加了两脂肪酸的混合物,并将浓度增加到250、500和1000mg/L阶段,在35℃下总计进行了410天的试验。
  • MPのほかに,EAの熱分解により生成したエタノールとIRXが反応して生成したエチル3?(3,5?ジ?tert?ブチル?4?ヒドロキシフェニル)プロピオネート(EP),ステアリン酸亜鉛がメタノールと反応して生成したステアリン酸メチル,パルミチン酸メチルなどが検出された。
    除MP以外,还分别检测出了EA热分解生成的乙醇与IRX反应生成的乙基3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯)丙酸(EP),以及硬脂酸锌与甲醇反应生成的硬脂酸甲酯,棕榈酸甲酯等。
  • MPのほかに,EAの熱分解により生成したエタノールとIRXが反応して生成したエチル3?(3,5?ジ?tert?ブチル?4?ヒドロキシフェニル)プロピオネート(EP),ステアリン酸亜鉛がメタノールと反応して生成したステアリン酸メチル,パルミチン酸メチルなどが検出された。
    除MP以外,还分别检测出了EA热分解生成的乙醇与IRX反应生成的乙基3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯)丙酸(EP),以及硬脂酸锌与甲醇反应生成的硬脂酸甲酯,棕榈酸甲酯等。
  • シクンシの果実、根及び葉の化学成分は主にオレイン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、リノール酸、ミリスチン酸、アラキジン酸、ステロール、アルカロイド、potassium quisqualate、quisqualic acid、トリゴネリン、L―プロリン、L―アスパラギンなどの成分である[2]。
    使君子果实、根和叶中化学成分主要有油酸、棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、肉豆蔻酸、花生酸、甾醇、生物碱、使君子氨酸钾盐、使君子氨酸、胡芦巴碱、L―脯氨酸、L―天门冬素等[2]。
其他语种
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