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1)  critical spectrum
临界谱
1.
This paper discusses the critical spectrum of C-semigroups.
在本文中我们讨论了C-半群的临界谱,获得了C-半群的临界谱定理。
2.
Using the critical spectrum introduced recently,the authors get new results on the feedback stabilization of Pritchard Salamon systems.
以半群临界谱为工具 ,给出了几个具一定应用意义的指数稳定性结
2)  critical exponent spectrum
临界指数谱
3)  supercritical CO2 chromatography
超临界CO2色谱
1.
This paper overviewed the recent domestic and international development and applications of the separation of chiral pesticides by supercritical CO2 chromatography.
综述了国内外超临界CO2色谱拆分手性农药的研究进展,概述了超临界CO2技术的优越性以及色谱的手性固定相、流动相和操作条件,并介绍了制备型超临界CO2色谱的应用。
4)  supercritical fluid chromatography
超临界流体色谱
1.
Application of supercritical fluid chromatography and mass spectrometry in analysis of oil and fat;
超临界流体色谱和质谱联用在油脂分析中的应用
2.
Preparation of Arachidonic Acid Ethyl Ester by Supercritical Fluid Chromatography;
超临界流体色谱制备花生四烯酸乙酯
3.
Preparative-scale supercritical fluid chromatography was used to isolate solanesol from supercritical fluid extract.
,5μm)色谱柱为固定相,SC-CO2/甲醇为流动相,考察了超临界流体色谱分离提纯烟草萃取物中茄尼醇的工艺条件、流动相流速和改性剂含量对分离度的影响,以及温度和压力对茄尼醇容量因子、茄尼醇与相邻色谱峰组分分离度和选择性因子的影响。
5)  SFC
超临界流体色谱
1.
Rapid Determination of Nicotinamide by SFC;
超临界流体色谱快速测定烟酰胺的含量
2.
A rapid SFC method for determination of orotic acid in cow milk is described.
使用超临界流体色谱测定牛奶中乳清酸含量,在二氧化碳流动相中添加20%的甲醇及0。
3.
Determination of parthenolide in feverfew by SFC was studied in this paper.
用超临界流体色谱法分析野甘菊中小白菊内酯时 ,具有很好的精密度和线性关系 ,其保留时间和峰面积的相对标准偏差分别为 2 6 7%和 0 70 % ,相关系数为 0 9996。
6)  supercritical fluid chromatograph
超临界流体色谱
1.
Modified CO 2 as mobile phase is usually necessary for packed column supercritical fluid chromatography.
采用单个注射泵,以并联流路装置,在超临界CO2流体中在线添加甲醇等改性剂,用作填充柱超临界流体色谱的流动相。
2.
The combined technigue of supercritical fluid chromatograph with MAT - 212 mass spectrometer(SFC/MS)has been studied in this paper.
本文对超临界流体色谱与MAT—212质谱仪的联用技术进行了较深入的探讨,联机后的SFC/MS性能良好,其稳定性和灵敏度均达到常规分析的要
补充资料:超临界流体色谱(supercriticalfluidchromatography)
【超临界流体色谱】(supercriticalfluidchromatography)以*超临界流体为流动相的色谱分析。基于超临界流体的性质,其功能介于气相色谱与液相色谱之间。由于超临界流体具有液体相近的溶解度,一些在气相色谱中不能分析的难挥发物质可以溶解于超临界流体中而被分离与分析。因流体的黏度低,分子扩散速度快,即传递性能比液体好,所以可以使用毛细管进行分离,大大缩短了分析的时间。与液相色谱相比,具有分辨早、灵敏度高、分离能力强和效率高
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