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1)  thick salt media
浓盐介质
2)  Concentrated HCl medium
浓盐酸介质
3)  high salts matrix
高盐浓度介质
4)  medium concentration
介质浓度
1.
The relation between the swelling rate and the medium concentration, sets up mathematical models and expounds the application of conclusion to the practical process.
本文定量地研究了树脂溶胀率和介质浓度的相关关系,建立数学模型,同时论述了结论在实际过程中的应用。
5)  molten salt medium
熔盐介质
1.
The precursor grew into SnO_2 nanorods via self assembly during being annealed at 660-785℃ in molten salt medium.
在NaC l、KC l等熔盐介质中,在600~785℃对前驱物进行焙烧,前驱物纳米颗粒自组装生长形成SnO2纳米棒。
2.
The precursor grows into SnO_2 nanorods via self assembly annealed at 600~ 760℃ in molten salt medium.
在NaCl+KCl熔盐介质中,在610~760℃焙烧利用室温固相反应合成的SnO2纳米棒前驱物,成功制备了SnO2纳米棒。
6)  fulgurite medium
熔盐介质
1.
The influence of fulgurite medium,annealing te.
实验分析了熔盐介质、热处理温度和颗粒临界尺寸对纳米颗粒自组织生长的影响,提出了固相生长机理模型。
2.
Selecting the suitable fulgurite medium KCl and annealed at 600~800℃,the precursor can grow into SnO2 nanorods via self assembly.
选择合适的熔盐介质KCl,在600~800℃对前驱物进行退火处理 ,前驱物纳米颗粒可自组装生长形成SnO2 纳米棒、纳米线。
补充资料:碳酸盐浸出法浓集铀
分子式:
CAS号:

性质:铀矿石的碳酸盐浸出法,即以碳酸钠与碳酸氢钠的混合溶液浸出铀,铀以UO2(CO3)34-络阴离子形式转入溶液,而矿石中存在的铁、铝、钙、镁等脉石矿物(杂质)均不被碳酸盐浸出,而留在矿渣中。由于碳酸盐对铀浸出的高选择性,在浸出阶段便达到浓集铀的目的。若以苛性钠由此浸出液中沉淀出重铀酸钠,则可得到纯度较高的黄饼。

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