1) phosphate ion
磷酸根离子
1.
Application of phosphate ion controlled-release system in working electrolyte;
磷酸根离子缓释体系在电解液中的应用
2.
The immobilized yeast cells were embedded by the mixing carriers of sodium alginate-PVA,then dealed with phosphate ion which can intenerates and destroys the calcium alginate.
利用磷酸根离子对海藻酸钙凝胶有软化、破坏作用的原理,来处理用海藻酸钠-PVA混合载体包埋制得的固定化细胞颗粒,可有效降低凝胶结构的紧密程度,增强其通透性,获得较好的传质效果,通过扫描电镜对凝胶颗粒结构的表征证实了实验效果。
2) phosphate anion
磷酸根离子
1.
The retention mechanism of phosphate anion on an anion exchange column was studied.
首次发现磷酸根离子在阴离子交换柱上以两个色谱峰流出。
2.
The effect of the phosphate anion on the stabilization of hydrate in magnesium oxychloride cement(MOC) was investigated by the method of XRD.
通过XRD分析的方法 ,探讨了磷酸根离子对氯氧镁水泥水化物的影响 。
3) hypophosphite
[英][,haipə'fɔsfait] [美][,haɪpə'fɑsfaɪt]
次亚磷酸根离子
1.
The electrochemical oxidation of hypophosphite ions on polycrystaline Pt electrode in both acid and alkaline solutions has been studied by SNIFTIRS(Subtractively Normalized Interfacial FTIR Spectroscopy) and cyclic voltammetry, and compared with that on Ni electrode.
用SNIFTIRS和循环伏安法研究了酸性溶液和碱性溶液中次亚磷酸根离子在铂电极上的电氧化行为 ,并与镍电极上的反应比较。
2.
The electrochemical oxidation of hypophosphite ions in 0.
1mol/LNaOH溶液中次亚磷酸根离子在铂和镍两种电极上的电氧化行为。
4) Hexafluorophosphate ion
六氟磷酸根离子
5) dihydrogen phosphate
磷酸二氢根离子
1.
When appropariate equivalents of fluoride (acetate or dihydrogen phosphate) anions were added into the CH3CN solution of Tb(PMIP)3(PhCA), a fluorescence enhancement of the terbium complex was observed.
研究结果表明:不同阴离子的加入能够调控Tb(PMIP)3(PhCA)的发光行为,当一定量的氟离子(醋酸根离子、磷酸二氢根离子)加入到Tb(PMIP)3(PhCA)的乙腈溶液中后,荧光发射增强;过量的氟离子(醋酸根离子、磷酸二氢根离子)加入后则使其荧光淬灭。
6) Phosphate anions
磷酸根阴离子
补充资料:根阳离子交换量
根阳离子交换量
root cation exchange capaci-ty
根阳离子交换t(root eation exehang。。a-Pacity)植物根组织具有可交换阳离子的数t.国际上通用以英文CEC表示。由于根组织的表面是以负电性占优势,其电荷来源主要是由细胞壁组成分的果胶质和埋藏于其间的蛋白质等竣基的解离,以及原生质膜所产生的恒定负电荷。因而在细胞组织的表面形成双电层,其扩散层中的阳离子群可以与土坡表面和土壤溶液中可交换的阳离子进行交换。这种根系的阳离子交换性能可以用根的阳离子交换t为指标进行测定。 植物根的CEC与吸收矿质养分的能力有关.主要与植物地上部的阳离子总t(ea,++Mg,++K‘+Na+)呈正相关,其中Ca:+、Mg之+的吸收对根的CEC有较大的依赖性.其次与根中阴离子总礴t也有一定的相关性。但是,对K+吸收的影响要小得多. 作物吸钙的能力是影响难溶性碑酸盐中碑有效性的主要因素。根CEC较大的作物,对难溶性碑酸盐具有较大的吸收能力,这是因为它们对钙的结合能力较强.因此,可以利用难溶性碑酸盐吸收中植株Cao/P:0。的比率来衡量这一能力。 某些作物如甘蔗、韭菜不同品种的CEC与产量有关,其幼苗根的CEC与产量呈正相关,并可利用根的阳离子交换量作为衡量产t的一个相对指标。对于选育品种也是有参考价值的.然而由于影响产t形成的因素极为复杂,尤其是以籽实为产t的作物则产t与根CEC之间并无明显的规律性. 影响根CEC的因素植物种类或品种间根CEC不尽相同。双子叶植物根的CEC通常大于单子叶植物(表)。这是与它们根细胞壁内果胶的自由筱基含量不同有关。但是,也都随植株生长时期的增长而减小. 作物根(+根)的CEC与果胶质狡基含黄的关来 (e mol/kg)┌────┬────┬─────┬───┐│作物名称│果胶中总│果胶中自由│根CEC ││ │竣墓含t │竣荃含t │ │├────┼────┼─────┼───┤│小麦 │25 │18 │23 ││玉米 │34 │24 │29 ││大豆 │60 │38 │54 ││烟草 │49 │49 │60 ││番茄 │72 │56 │62 │└────┴────┴─────┴───┘植物根中总氮和蛋白质含量影响根CEC。因此,氮肥用t不同,直接影响根内蛋白质含量和根的表面积,尤其是影响新生根的活性表面积,根的阳离子交换t也就随之变化. 此外,介质中有害元素的浓度也影响根CEC.如酸性土集中锰浓度过高,可使根CEC下降。NaCN、NaN.和NaAso:的存在也将导致根CEC降低。 测定方法经典的方法是应用。
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参考词条