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“粉體”簡單造句,粉體造句子

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本發明提供一種可以將對象物有效粉體化的粉體化裝置和方法。

濰坊市精華粉體工程設備有限公司。

刷蜜粉應依臉的弧度以畫圓方式慢慢輕刷,讓粉體更服貼肌膚。

綜述了超細粉體幹法分級的理論研究現狀,並對超細粉體分級的發展趨勢進行了展望。

粉體洗潔精就不同,完全解決了這個難題。

目的考察不同粒徑黃連粉體化學成分體外溶出情況。

説明水稻胚乳細胞中胞漿內碳水化合物可能是以葡萄糖-6-**進入造粉體用於澱粉合成。

該系列品種有粉體和液體兩種,液體*精濃度為30%左右;2、優良的溶解*,溶劑選擇範圍廣;

研究了預燒温度及熔鹽含量對粉體形貌及顯微結構的影響。

工盒是由重型壓鑄鋁與烘焙的靜電,聚酯,粉體塗料組成。

它具有體積小,樣品量少等特點,是各研究機構研究超細粉體的理想設備。

指出在一定半頂角下設計的“標準”整體流料倉,只適用於很小一部分粉體物料。

通過改變熒光粉層粉體的粒度、厚度、形狀、固晶位置等參數,可以改變白光LED的光效、顏*參數和空間光強分佈。

輸送氣體分三路進入送粉器,即分別進入粉鬥、粉鬥與粉體腔之間的落粉通道、落粉腔以形成平衡氣體。

介紹了粉體混料倉的型式及摻混原理。

前言:目的:對比羚羊角超細粉體與粗粉的作用差別。

由於浸泡發酵使米粉體系可溶*物質減少,浸泡發酵後的米粉凝膠體系回生速度增加。

分析了粉體團聚的原因及粉體團聚對氧化鋁陶瓷燒結的影響,同時提出了克服氧化鋁粉體團聚的措施。

由我們公司實用新型專利技術分別獲得《剛玉煙塵萃取粉體礦物外加劑及合成鉀肥生產》的粉體礦物外加劑——鋁硅複合超細粉。

鍶鐵氧體是重要的永磁材料,但鍶鐵氧體粉體很難製備高固相含量、低粘度的漿料。

本文以礦渣為材料,利用JFC-5對撞式流態化牀氣流磨製備了超細礦渣粉,對超細礦渣粉的粉體*能和微觀形貌進行了研究。

磨球對粉體的頻繁強烈的撞擊,研磨及搓擦等作用,使粉體能在短時間內研磨到納米級,或使得多組元材料實現合金化。

製備高能高*能固體火箭推進劑時,推進劑*中需要加入超細粉體

粉體造句

結果骨碎補超微粉和普通粉的粉體學特徵、體外溶出行為差異顯著;

在管道內用氣力輸送粉狀物體,能使粉體粒子帶上電壓很高的靜電。

豐利粉碎公司是我國成套超微粉體設備行業的國家高新技術企業,享有“*粉碎機專家”的美譽。

用水熱合成法制備出純淨的**鋯*陶瓷粉體

牛頓型的PDMS基體中加入粉體後體系的粘度增加且在低剪切區出現假塑*,粉體的加入具有使體系的粘流活化能降低的趨勢。

二*基亞碸先*入油母頁巖粉體層間,再與質量分數為10%的KOH溶液作用,也可以使油母頁巖粉體由晶體結構轉變為無定形結構;

目的:對蒲公英超微細粉體有效成分溶出特*進行觀察研究。

將熒光增白劑的母粒形式與粉體形式的增白效果進行對比,得出母粒添加法試樣的白度比粉體添加法試樣高5 ~10的結果。

目的:對紫河車細粉和超微細粉體進行表徵研究。

它是不濃黃*結晶粉體,不溶於火。

因此,超細粉體的穩定*控制是其應用的關鍵。

用噴霧乾燥法生產南瓜粉,不僅保留了南瓜的全部營養成分,而且粉體組織狀態、口感均好。

圓圈式擦蜜粉更自然不同於一般放*狀直線刷法,刷蜜粉應依臉的弧度以畫圓方式慢慢輕刷,讓粉體更服貼肌膚。

但是由於礦物晶體粉碎過程中表現出沿解理面解理破裂的強烈傾向,使得礦物粉體表*有平整的解理面及尖鋭的稜角。

公司的主要產品有:液體、粉體調味料,裹粉、裹漿及調理品等。

結果表明:填加了粉石英改*粉體的乙*絕緣膠的*能指標優於填加滑石粉的。

無機粉體氧化鋁適宜擠出滾圓造粒的粘-塑*體系構建。

在適當的條件下可以得到球化率高、球形度好的粉體

DNA複製形成了晶體結構(晶體核)以及輻*狀的晶體結構,這是澱粉體dna隨着發育時期的增長而不斷複製的結果。

前質體能分化成各具特點的細胞器,如澱粉體,葉綠體和有*體。

歡迎各界前來諮詢、試機。購置及來料粉體加工。定製國內外各類磨粉機磨盤、動*和定*。

用製備的複合粉體對大紅染料的稀釋溶液進行脱*檢驗其光催化*能。並用XRD、TEM對粉體進行表徵。

鋁質外殼,粉體烤漆,耐腐蝕、抗衝擊;

介紹了納米二氧化鈦、納米氧化鋅、納米碳*鈣和納米鎳粉幾種納米粉體材料的生產現狀。

科隆粉體、偉業粉體、隆德粉體是重鈣粉體生產龍頭企業,加工技術屬國內領先水平。

本文研究組合鹼—礦渣粉體混和料體系的化學固化效果。

粉體靜電監測儀能夠實現對粉體靜電的實時、在線、遠程監測。

實驗結果分析表明:在散料體填充牀中粉體均勻分佈對氣流阻力的影響要優於集中分佈。

總結大量國外研究成果,指出影響除塵器效果的最主要因素是粉體的粘結力,提出了從粉體極化理論和極板電子逸出功角度考慮來調節極板和粉體間的粘結力的想法。

粉體靜電災害涉及面廣、危害大,開發合理的粉體靜電防災技術是國民經濟發展過程中需要解決的熱點問題之一。

固態電解質的粉體是使用檸檬*鹽法制備而得.

介紹超微粉體的特*及其在現代產業中的應用。我國超微粉體工業技術起步晚而前景好。

Tags:造句
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