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チオ硫酸造句

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  • チオ硫酸でケモスタット培養した培養液はCS2に迅速に順応した。
    在硫代硫酸下进行恒化器培养的培养液迅速适应了CS2。
  • チオ硫酸塩?DTNP化合物(チオ硫酸塩化合物)は疎水性固相に捕集される。
    硫代硫酸盐-DTNP化合物(硫代硫酸盐化合物)被疏水性固相捕集。
  • チオ硫酸塩?DTNP化合物(チオ硫酸塩化合物)は疎水性固相に捕集される。
    硫代硫酸盐-DTNP化合物(硫代硫酸盐化合物)被疏水性固相捕集。
  • チオ硫酸ナトリウムは,キシダ化学製を用いた。
    使用的硫代硫酸钠为日本岸田化学公司生产。
  • このような固相に対するチオ硫酸塩化合物と亜硫酸塩化合物の捕集の違いを利用して,分別捕集するものである。
    利用这些固相对硫代硫酸化合物及亚硫酸化合物的捕集的差异,进行分离捕集。
  • 電解時間と指示電流の関係をプロットし,屈曲点より終点を求めてチオ硫酸イオンのファクターを得た。
    绘制电解时间与指示电流的关系图,根据屈曲点计算终点求得了硫酸根离子的影响因子。
  • 前年度までに「薬品(硫酸第一鉄+チオ硫酸ナトリウム)添加+加熱処理」で溶出が抑制できることを明らかにした。
    直到前年,明确了通过“加入试剂(硫酸亚铁和硫代硫酸钠),再加热处理”的方法可以抑制重金属的融出。
  • シミュレーション試験によって、チオ硫酸アンモニウム(Ammonium Thiosulfate、ATS)が土壌の尿素窒素の形態転化に与える影響を研究した。
    通过模拟试验,研究了硫代硫酸铵(ATS)对土壤尿素态氮形态转化的影响.
  • チオ硫酸イオンと亜硫酸イオンは2,2’?ジチオビス(5?ニトロピリジン)(DTNP)と反応し,共に波長320nmに最大吸収を持つ化合物を作る。
    硫代硫酸根离子和亚硫酸根离子与2,2’-二硫双(5-硝基吡啶)(DTNP)反应,生成在波长320nm处有最大吸收的化合物。
  • チオ硫酸ナトリウム水溶液を上記の実験に添加することにより,強酸性電解水の作用が喪失することから,殺菌作用の主体は塩素または次亜塩素酸であることが強く示唆された。
    通过把硫代硫酸钠水溶液添加到上述试验,因为丧失造成强酸性电解水的作用,所以强烈暗示作为杀菌作用的主体是应是氯或是次氯酸。
  • チオ硫酸造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • チオ硫酸ナトリウム水溶液を上記の実験に添加することにより,強酸性電解水の作用が喪失することから,殺菌作用の主体は塩素または次亜塩素酸であることが強く示唆された。
    通过向上述的实验中添加硫代硫酸钠水溶液,明确指出从强酸性电解水的作用丧失的现象来看起到杀菌作用的主体是氯或者次亚氯酸的情况。
  • アジ化物によるヨウ素の還元はゆっくりと進行するが,硫化物イオン,チオ硫酸イオン,チオシアン酸イオン及びポリチオン酸イオンなどの硫黄化学種の存在によって接触的に促進される。
    通过叠氮化物进行的碘还原过程缓慢,而硫化物离子、硫代硫酸离子、硫氰酸离子以及连多硫酸离子等硫黄类化学物质的存在则可起到催化作用。
  • Sep?Pak C18カートリッジからは,20%メタノール?水混合溶液(メタノール:水=2:8)5mlでチオ硫酸イオンを溶離し,波長320nmで吸光度を測定する。
    通过Sep-Pak C18卡套柱,以20%甲醇-水混合溶液(甲醇:水=2:8)5ml溶离硫代硫酸根离子,在波长320nm处测量其吸光度。
  • 本株はCS2,チオ硫酸,ジメチルスルフィド(DMS),ジメチルジスルフィド(DMDS)及びH2Sで増殖し,ジメチルスルホキシド,メタノール,酢酸などで増殖しなかった。
    本细菌株在CS2、硫代硫酸、二甲硫化物(DMS)、二甲二硫化物(DMDS)以及H2S下繁殖增加,在二甲基亚砜、甲醇、醋酸等下没有增加繁殖。
  • 2cmol/lの入口CS2濃度,54/hの空間速度(SV)で迅速に立ち上がり(1週間で95%の除去率),立ち上がりの1週間にチオ硫酸を添加すると除去率が99%に増加した。
    2cmol/l的入口CS2浓度、54/h的空间速度(SV)下迅速启动(1周之内95%的除去率),启动1周之内添加硫代硫酸的话,除去率增加到了99%。
  • TBAH担持Sep?Pakカートリッジにはチオ硫酸塩化合物,亜硫酸塩化合物が共に捕集されるが,メタノール処理のみのSep?Pak C18カートリッジにはチオ硫酸塩化合物のみが捕集される。
    在担载有TBAH的Sep-Pak卡套柱上,硫代硫酸盐化合物、亚硫酸盐化合物一起被捕集,在仅用甲醇处理的的Sep-Pak卡套柱上,只有硫代硫酸盐化合物被捕集。
  • TBAH担持Sep?Pakカートリッジにはチオ硫酸塩化合物,亜硫酸塩化合物が共に捕集されるが,メタノール処理のみのSep?Pak C18カートリッジにはチオ硫酸塩化合物のみが捕集される。
    在担载有TBAH的Sep-Pak卡套柱上,硫代硫酸盐化合物、亚硫酸盐化合物一起被捕集,在仅用甲醇处理的的Sep-Pak卡套柱上,只有硫代硫酸盐化合物被捕集。
  • 著者らは,2個のSep?Pakカートリッジを直列に連結し,2個のカートリッジにそれぞれ亜硫酸イオンとチオ硫酸イオンを捕集することによりこれらの化学種を同時に分別捕集濃縮?定量することを可能にした。
    笔者等人将2个Sep-Pak卡套柱串联连接,通过用2个卡套柱分别采集硫代硫酸根离子与亚硫酸根离子,使对于这些化学形态同时进行分离捕集、浓缩定量成为可能。
  • また廃水活性汚泥中で時に検出されるチオ硫酸塩は分解を阻害し,活性汚泥系を不安定にするので,混合培養の阻害への影響を調べ,分解開始までの時間の大幅短縮,分解と同様にチオ硫酸塩酸化の促進を確認した。
    另外,有时在废水活性污泥中可检测出硫代硫酸盐,硫代硫酸盐会妨害降解作用并扰乱活性污泥系统,因此本文研究了其对混合培养妨害效果的影响因素,大幅缩短了降解开始之前的时间,促进了硫代硫酸盐的酸化分解过程,提高了硫氰化物的降解速度。
  • また廃水活性汚泥中で時に検出されるチオ硫酸塩は分解を阻害し,活性汚泥系を不安定にするので,混合培養の阻害への影響を調べ,分解開始までの時間の大幅短縮,分解と同様にチオ硫酸塩酸化の促進を確認した。
    另外,有时在废水活性污泥中可检测出硫代硫酸盐,硫代硫酸盐会妨害降解作用并扰乱活性污泥系统,因此本文研究了其对混合培养妨害效果的影响因素,大幅缩短了降解开始之前的时间,促进了硫代硫酸盐的酸化分解过程,提高了硫氰化物的降解速度。
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