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纳米造句

1、目的研究纳米羟基磷灰石对软化牙本质再矿化的效果。

2、在超声波作用下,利用氧化锌粉和硫化钠溶液反应制备纳米硫化锌.

3、运用纳米电热膜技术,可在衣服内烘干衣物。

4、在水溶液中,经表面修饰的四氧化三铁纳米颗粒能保持超过18个月的单分散性而不沉淀。

5、实现了纳米颗粒状四氧化三铁和纳米层片状羟基磷灰石的复合,四氧化三铁分布均匀,无团聚。

6、利用这些病毒她制造出一条几厘米长的纳米丝,这根丝与尼龙绳的强度差不多,在紫外线照射下发出极亮的红色。

7、电子工业正利益于微米和纳米制造技术,将其应用在生物技术传感、光学过滤和灯光控制组件方面。

8、纳米科技已成为21世纪科技界最具影响力的领域之一.

9、新材料主要是防腐材料、磁性材料、高技术陶瓷材料及纳米材料等。

10、以合成的纳米四氧化三铁为催化剂,过氧化氢为氧化剂,催化氧化含邻苯二酚的模拟废水和含邻甲苯酚的工业废水。

11、根据对有机引发剂条件下的光刻胶过程的分析得出了纳米级实体图。

12、用双声光调制器的外差干涉仪可以实现纳米测量.

13、温得和克是纳米比亚的行政中心,市内有行政机关大楼、医院、国家博物馆、中等学校和非洲奥古斯丁高等中学。

14、研究了二氧化钛纳米材料制备外墙乳胶漆的方法。考察了涂料的耐候性、耐碱性、耐水性、耐洗刷性等性能。

15、本论文研究纳米碳酸锌和纳米氧化锌的制备、表征和性能。

16、因此,纳米树脂材料的优越性也难以一言蔽之.

17、以氢氧化铜为前驱体,在超声和微波作用下制备纳米氧化铜.

18、基于此模型,推导了纳米线反磁化过程中不可逆磁化的临界场和矫顽力在一致转动和对称扇形模式下的表达式。

19、测定了复合电铸层的组织成分,并就纳米颗粒在复合电铸层表面和横截面上分布的均匀性进行了评价.

20、本研究结果为模板合成有序纳米阵列结构提供了参考。

21、这些法官主要来自马里兰州与俄亥俄州,他们上了纳米科技、合成生物学以及环境生物科学的速成班,这些主题都是他们日后审理高科技案件时可能要接触的。

22、分析现有的几种纳米压痕硬度计测方法,找出它们的优缺点,并对未来发展方向做了展望。

23、在编撰此书的过程中,他采访了300多位从事前瞻性科研工作的科学家,涉及了计算机、医药、纳米技术、空间探索和能源等众多领域这使本就聪睿的他显得更是才高八斗。

24、城市在下面扩展开来,像一片被剖开的集成电路,我不过是那密密麻麻的纳米线路中奔跑的一个电子。

25、实验上已经发现硫氢官能团可以很强化学吸附于金表面上,从而可作为连接体用于纳米电子学中的分子器件。

26、以六水三氯化铁、四水二氯化铁和氨水为原料,在超声波辅助下,水热法制备了磁性四氧化三铁纳米粒子。

27、使用一种新的循环系统制备了单分散三氧化二铁超顺磁性纳米颗粒。

28、胶态晶体法是利用胶体溶液的自组装特性将纳米团簇组装成超晶格,可得到二维或三维有序的超晶格。

29、报道了竹节状纳米碳管的连续合成,通过对生长因素的控制可以用浮动催化法连续合成竹节状纳米碳管。

30、纳米技术领域如果要树立起自己作为应用科学统一者的崇高形象,就要显示出自己有能力把毫不相同的各个领域的活动组合在一起。

31、本文分析了氮化硼纳米管的结构对称性,并对其晶格振动模的对称性进行了分类。

32、纳米粒经表面修饰后,能达到长循环的效果,具有广阔的研究和发展前景。

33、在温和条件下,利用磷化镓纳米粒子进行了氮的还原反应,即氮氨转化。

34、我们外出在清晨驾车进入安格拉瓦保护区接近埃托沙国家的公园,纳米比亚,我们认出一个朦胧的形状在路边一棵树下。

35、但是白春礼同时也表示,在快速发展的纳米技术商业化过程中,有效的管理、公众的教育和对纳米材料潜在健康威胁的评估体系都要相应得到发展。

36、在氯化亚锡敏化、氯化钯活化的条件下,通过化学镀方法,成功地在纳米金刚石粉体表面制备了超薄铜膜。

37、正常供油状态下,该纳米抗磨剂的摩擦因数和相对磨耗都有了一定的降低。

38、利用氯化钙、氨水和二氧化碳为原料,采用碳化法制备纳米碳酸钙.

39、使用碱式溴甲酚绿对多壁碳纳米管进行非共价键功能化处理,使其分散在水溶液中。

40、结果显示:在磷酸缓冲溶液中,辣根过氧化物酶在钛酸纳米管修饰的玻碳电极上呈现出一对良好的氧化还原峰。

41、结论制得的鸦胆子油亚纳米乳注射液物理稳定性良好。

42、研究了由碳酸铵和氯化镁制备纳米氧化镁的方法.

43、介绍纳米银颗粒与纤维的制备方法,以及纳米银的应用前景。

44、韩国最新流行纳米护齿保健牙刷,微细刷毛深入牙缝,刷牙清洁保健效果更好!

45、介绍以加入添加剂的氢氧化钕为前驱物,通过热分解法制备纳米氧化钕粉体的方法.

46、所用的碳纳米管是用热灯丝化学气相沉积法合成的.

47、碳纳米管的表面效应和管壁中存在有大量的拓朴学缺陷,使碳纳米管的表面本质上比其它的石墨变体有更大的反应活性。

48、阐述了纳米高岭石可能具有的新特性及其应用.

49、目的制备多西他赛纳米脂质载体,并考察其剂型性质及体外释药行为。

50、方法将磁性药物纳米粒经肝动脉注入患有植入性肝癌的小鼠体内。