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ニトロ化造句

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  • このデータは,230個の芳香族ニトロ化合物と複素環芳香族ニトロ化合物で構成されている.
    此数据由230个芳香族硝基化合五和复式环芳香族硝基化合物构成。
  • このデータは,230個の芳香族ニトロ化合物と複素環芳香族ニトロ化合物で構成されている.
    此数据由230个芳香族硝基化合五和复式环芳香族硝基化合物构成。
  • カルボニルまたはニトロ化合物の反応から,この両方の化学種が脱NOx反応機構の中で生じていると考えられる。
    根据羰基或者硝基化合物的反应,可以考虑这两个化学物质是在脱NOx反应机构中生成的。
  • 脱NOx反応の研究C3H6と比較したカルボニルまたはニトロ化合物の反応性N2及びN2O生成に及ぼす吸着化学種の影響
    脱NOx反应的研究 与C3H6相比的羰基或者硝基化合物的反应性 吸附化学种类对生成N2以及N2O的影响
  • Westらのクロモトロープ酸におけるニトロ化発色の研究では,塩酸は濃硫酸の存在下,次の反応により硝酸イオンと反応して塩化ニトロシルを生じる。
    在West等人的变色酸的硝基化显色反应研究中,盐酸在浓硫酸存在下,依据下面的反应与硝酸根离子反应生成亚硝酰氯。
  • 結論:ミトコンドリアの機能障害、酸化ストレス、チロジンのニトロ化と細胞因子のバランスが失うことはに酸化するのはアセトアミノフェンの肝臓毒性に対する最も主要な構造である。
    结论:线粒体功能障碍、氧化应激、酪氨酸硝基化及细胞因子平衡失调是对乙酰氨基酚肝毒性最主要机制.
  • ついで,Broensted酸サイト上でC3H6の部分酸化が起こり,Coサイトで生成したNO2と部分酸化C3H6の反応が有機ニトロ化学種を生じる。
    然后,Broensted酸细胞上发生了C3H6的部分氧化,在Co细胞上生成的NO2和部分氧化C3H6的反应生成有机硝基化学物质。
  • 酸素を強く供給することによって、汚染物質(とくに有機物およびニトロ化合物)の除去には有利であり、有機物の除去率は元のより10%高く、TN除去率は60%以上に達していた。
    强化供氧有利于各类污染物质尤其是有机物和氮类物质的去除,有机物去除率比原湿地高出10%左右,TN去除率能够达到60%以上.
  • 完全に燃焼させるため本法では酸素の割合を60%にしたが,なおこの条件においてもニトロ化合物など爆燃を起こす試料が若干見られることから,石英保護カップの作製を試みた。
    为了实现完全燃烧,在本法中氧的比例设为60%,但在这个条件下,硝基化合物等会引起爆燃的试料有若干存在,所以尝试制作了石英保护杯。
  • 一方,カーボン電極は過電圧及びバックグラウンドノイズが低く,酸化側の電位窓が広いなどの利点を有しており,カテコール類,アスコルビン酸類,アミノ酸,フェノール類,ニトロ化合物などの検出に応用されている。
    另一方面,碳电极有过电压即背景噪音低、氧化侧的电位窗宽等优点,可应用于儿茶酚类、抗坏血酸类、氨基酸类、苯酚类、硝基化合物等的检测。
  • ニトロ化造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • まずは薬物療法(カルシウム拮抗薬やニトロ化合物)やバルーンによる拡張術などの保存的治療を行うがその効果は不十分であったり,一時的である場合が多く,手術療法の症状の改善率が勝っている。
    首先进行了药物疗法(钙抑制剂和硝基化合物)和使用球囊进行的扩张术等保守性治疗,但效果并不理想,很多情况下只是得到暂时缓解,手术疗法的症状改善率则较好。
  • 芳香族ニトロ化合物で汚染した跡地土壌の処理法として高度汚染部の除去,土壌の微生物処理,深層土壌中或いは地下水中残留化合物に対する吸収蒸発散効果を狙った植生被覆の3段階で構成する浄化法を実施した。
    作为受芳香族硝基化合物污染的旧址土壤的处理方法,采取了由高度污染部位的祛除、土壤的微生物处理、通过可对深层土壤或地下水中的残留化合物进行吸收蒸发的植被进行覆盖三个阶段构成的净化法。
  • ニトロベンゼンとエタノール法によるN―エチルアニリンを合成例とし、芳香ニトロ化物とアルコール類化合物を同じ反応容器で反応させ、同じ触媒の作用下と同じ反応条件で一つの容器でN―エチルアニリンを合成する新しい方法を報告した。
    以硝基苯和乙醇一锅法合成N―乙基苯胺为例,报道了芳香硝基物和醇类化合物在一个反应器内,在相同催化剂作用下和在相同反应条件下一锅法合成N―烷基芳胺的新方法.
  • 動力学の角度からこの化合物はH+と反応でき、そしてHNO_2に酸化されニトロソジフェノールになりうることが検証され、その故、大気の水体中のHNO_2とジフェニルが紫外線照射下で発生する交差反応は環境中のニトロ化合物の源の1つかも知れない。
    从动力学角度验证该加合物能够与H^+发生反应,亦可被HNO_2氧化为亚硝基联苯酚,故大气水体中的HNO_2与联苯在紫外光照射下发生的交叉反应可能是环境中硝基化合物的来源之一。
  • K?スメクタイトは芳香族ニトロ化合物に高い親和性を示すが,Ca?スメクタイトは親和性を有しないために,K?スメクタイトの生物利用性減少能力,したがって,水生植物ウキクサへの2,4?ジニトロトルエン(2,4?DNT)の毒性を評価した。
    K-粘土矿物显示出与芳香族硝基化合物有较高的亲和性,但是Ca-粘土矿物没有亲和性,因此评价了K-粘土矿物的生物利用性减少了能力,以及2、4-二硝基甲苯(2、4-DNT)对水生植物浮萍的毒性。
  • 独特なニトロ化液の回流方式により、全ての汚泥がリンの希釈と蓄積サイクルを経て、嫌酸素池中汚泥の濃度が無酸素池中のそれらの1.5?2.0倍であり、入り口の水中の大分子有機物の分解効果が良く、嫌酸素池のCODの除去率が高く、系中に除リンの能力を高めた。
    通过独特的硝化液回流方式,使全部污泥经历了释磷和聚磷循环,厌氧池污泥浓度是缺氧池污泥浓度的1.5―2倍,对进水中的大分子有机物降解效果好,厌氧池COD的去除率高,强化系统的除磷能力.
  • 結果アセトアミノフェンの量が多すぎると、反応性代謝産物N―アセチル―p?ベンゾキノンイミン(NAPQI)が選択的にミトコンドリアATP酵素を失活させ、ミトコンドリア膜の移動性を下げる;酸化反応が強くなって、蛋白質のチロジンがニトロ化と脂質過酸化する;炎症性サイトカインと抗炎症性サイトカインのバランスが崩れ、肥大細胞などは肝臓組織に移ることが増える。
    结果:对乙酰氨基酚过量时,反应性代谢产物N―乙酰―对苯醌亚胺(NAPQI)选择性失活线粒体ATP酶,降低线粒体膜流动性;氧化应激反应增强,蛋白质酪氨酸硝基化及脂质过氧化;亲炎细胞因子和抗炎细胞因子平衡失调,肥大细胞等迁移至肝组织增多.
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