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1)  thermal decomposition with microwave heat
微波热液法
2)  microwave liquid phase process
微波液相法
3)  microwave-hydrothermal method
微波水热法
1.
99))_2BO_3(OH) was synthesized by microwave-hydrothermal method.
本文报道了微波水热法生长晶体硼酸锌镉(CZBO)的研究,合成出新物质(Cd0。
2.
Cubic phase ZrO_28%(in mole)Y_2O_3 nano-powders were prepared in basic media by the microwave-hydrothermal method,with Zr(OH)_4 and Y(OH)_3 co-precipitated from ZrO(NO_3)_2·2H_2O and Y(NO_3)_3·6H_2O solutions as the precursors.
以Zr(OH)4和Y(OH)3的共沉淀为前驱体,在碱性介质中用微波水热法合成摩尔分数为8%的氧化钇稳定氧化锆(yttria stabilized cu-bic zirconia,YSZ)纳米粉体。
3.
The microwave-hydrothermal method is an energy-saving one,while the resulted powder is fine.
微波水热法节省能源,可以制备较细粉体。
4)  microwave-hydrothermal method
微波-水热法
1.
Magnesium hydroxide whisker synthesis via organic solvent microwave-hydrothermal method;
有机溶剂-微波-水热法制备氢氧化镁晶须
5)  microwave heating method
微波加热法
1.
Gas Sensing Properties of Nanosized SnO_2 Materials by Citric Acid Microwave Heating Method
柠檬酸微波加热法制备纳米SnO_2及其气敏性
2.
Quick determinatin of moisture in salt products by microwave heating method is introduced in this paper.
 文章介绍了用微波加热法快速测定盐业产品中的水分含量,并通过实验说明微波加热法与传统的烘失重法所测得的结果是一致的,且具有简便快速的特点,在实际工作中具有很强的实用性。
3.
In order to take research on the simple extraction of SOD, mechanical, chemical extraction and microwave heating method were carried out.
为了探索简便的黄瓜果实中超氧化物歧化酶(SOD)的提取方法,本研究采用机械法、化学法和微波加热法对黄瓜果实中SOD进行提取,并对黄瓜SOD酶的活性和含量进行测定。
6)  Microwave hydrothermal method
微波水热法
1.
MnZn ferrite nanopowders were prepared by microwave hydrothermal method.
采用微波水热法合成了锰锌铁氧体纳米粉体,通过XRD、TGA-DTA和TEM等分析手段,对粉体进行了表征。
2.
Ultrafine silica powder was prepared by microwave hydrothermal method using TEOS as raw material and ammonia as catalyzer.
以正硅酸乙酯为原料、氨水为催化剂,采用微波水热法制备白色SiO2超微粉体材料。
3.
The Fe3O4 nano-particles were prepared by microwave hydrothermal method, and the surface of Fe3O4 was treated with oleic acid, so the Fe3O4 nano-particles coated with oleic acid was obtained.
采用微波水热法制备纳米Fe3O4,并用油酸对其进行表面改性,获得油酸包覆的Fe3O4纳米粒子。
补充资料:无柄液滴法、躺滴法、座滴法等
分子式:
CAS号:

性质:又称无柄液滴法、躺滴法、座滴法等。根据液面外形求算表(界)面张力的一种方法。当待测液液滴稳定地停在水平固体表面上,其外形与液体表面张力γ有关。根据巴什弗思–亚当斯(Bashforth-Adams)方程可有以下关系式ρ1和ρ2分别为待测液体及液滴外介质的密度,g为重力加速度,β为形状因子,b为大小因子。当液体与固体表面接触角大于90°时可根据测出的液滴的赤道半径及其与液滴顶点的垂直距离数值查表得出相应的β及b值,从而算出表面张力γ。本法简便,适用于吸附平衡时间长的体系和低表面张力的测定;也能用于测定界面张力及熔融金属的表(界)面张力。

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参考词条