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1)  Dissociation time
解离时间
2)  time-distance diagram
时间距离图解
3)  thaw time
解冻时间
1.
Based on the research of thaw time and RF (radio frequency) and penetration depth of frozen Spanish mackerel, the experiments results validated RF thaw method if superior to microwave thaw and other usually used methods.
本实验对冷冻水产品的复合相介电常数模型、实部和虚部进行了分析研究,在分析研究冷冻鲅鱼的解冻时间、射频穿透深度的基础上,通过实验验证了射频解冻的质量优于微波解冻和一般常用的解冻方法。
4)  disintegration time
崩解时间
1.
METHODS The formulation and preparation process of clozapine orally disintegrating tablets optimized by single factor experiment using sedimentation volume and disintegration time as the main evaluation parameter.
方法以沉降容积比及崩解时间为指标,单因素法筛选片剂的处方组成及工艺,并优化制备工艺。
2.
METHODS Taken the disintegration time as a target,to optimize the prescription craft of dispersible tablets by orthogonal experiment design,determined its in vitro dissolution rate and inspected the preliminary stability.
方法以崩解时间为指标,以正交试验设计优化分散片的处方工艺,并测定了其体外溶出度,考察了初步稳定性。
3.
The main factors that influence tablet hardness and disintegration time are wetting agent ethanol, agglutinating agent polyvinylpyrrolidone(PVP) and tablet pressure.
确定了制片压力、润湿剂无水乙醇和粘合剂聚乙烯吡咯烷酮为影响崩解时间和片剂硬度的主要影响因素。
5)  digestion time
消解时间
1.
The results show that the determination of ammonia nitrogen is accurate,however total nitrogen content is low due to shortage of digestion time.
结果表明,消解时间不足造成了总氮测定结果偏低,提出对于成分复杂、色度较高的地表水水样,将消解时间延长至60m in可提高测定结果的准确度。
2.
Under a certain condition the influences of digestion time on the measurement results of CODcr are analyzed in order to determine optimal digestion time.
研究利用COD消解装置测定城市污水CODcr ,分析了在一定条件下 ,消解时间对CODcr测定结果的影响 ,以确定最佳消解时
3.
The optimum conditions were determined by testing digestion time and amount of catalyst.
通常采用重铬酸钾加热回流的标准方法测定化学需氧量(CODCr),但该方法的消解时间长,操作繁琐,难以满足当前环境监测的要求,为此研究了用微波消解法测定腈纶废水中的化学需氧量。
6)  pyrolysis time
裂解时间
1.
Effect of overall pressure on particle size, pyrolysis time, chemical composition of Si/C/N powders synthesized through chemical vapor deposition was studied by means of IR,SEM and elemental analysis.
采用TEM、化学分析和红外吸收光谱等手段 ,研究了气相裂解制备Si/C/N纳米微粉的过程中反应炉管内压力对先驱体的裂解时间、微粉的粒径大小和化学组成的影响 。
补充资料:解读时间
据说,女人一到30岁便开始为时光微雕眼角的鱼尾纹而一惊一咋、黯然神伤。男人人届中年,每至岁首,或喜忧参半,或先喜后忧,或乐中生忧,总之是难逃一个忧字。慨叹岁月悠悠,青春不再。再稍后,进入知天命之年,更觉老之将至,顿生无可奈何花落去,夕阳西下几时回的惆怅。

  这种人生易老之忧,古已有之。圣人孔子就望着东去的河水叹息:“逝者如斯夫!”对他学生说,假若叫他再年轻十岁,他将从头学《易》。志在千里、壮心不已的曹操啸吟“人生几何”?“人生苦短”。李太白那么傲然旷达,却也禁不住惊呼:“高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”豪放超俗的苏东坡却也直抒胸臆:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”司空曙更为触景伤情:“雨中黄叶树,灯下白头人。”那位醉里挑灯看剑的辛弃疾也深知,“春风不染白髭须”呀。

  凡此种种,其心理都是不想老死,祈愿长生。然而古往今来,无论尊卑,在老死面前一律平等,无一幸免。所以西方的一位哲学家说,生活的本质就是不断的死亡。于是人们便以新的理念新的教义来抗拒消亡。比如珍惜时间呀、活出生命质量呀、虽死犹生呀、“留取丹心照汗青”呀等等。然而如何科学把握时间,是极有讲究的。最近阅读博尔赫斯的文集就颇有所悟。博氏对时间的阐述可谓标新立异。我们通常的理解是,在组成时间的三维度即过去、现在、将来的三个概念中,认为过去的已经过去,未来的尚未到来,可望而不可即,只有现在最有操作性,也最可靠。但博氏恰恰认为,现在是最难把握最靠不住的。他说:什么是现在?现在几乎是不存在的。现在只是过去和未来交叉点上的刹那。德国大诗人歌德似乎也说过,现在不可能停留,我们想象不出纯粹的现在来。据此我在琢磨,像我这样一个思维迟钝、笨手笨脚的人,过去老把什么都放在“现在”上,这是吃了大亏的。笨手怎能抓住像鱼一样一滑而过的“现在”呢?抛散光阴,了得!难道真的应了古人说的年五十而知四十九年非吗?可惜此时悔也迟!

  然而亡羊补牢,犹为未晚。悔得迟总比终不悔聊胜一筹吧。不是常说活到老学到老,新善要有新思考嘛。这新思考就是,要把着力点由“现在”转移到“未来”。往者已矣,来者可追。再不要以为现在可靠,以为未来玄远缥缈--未来只在现在的一秒钟之后啊。一定要把目光紧紧盯在“未来”上,这才是时间的牛鼻子。

  柏拉图说,“时间是永恒的流动形态。”在时间这条永恒而川流不息的河流里,人的一生,充其量不过是恒河一沙,微不足道。然而,一粒沙可以折射高天日光、包容大千世界。只要脚踏现在,紧握未来的分分秒秒,光风霁月地做人,实实在在地干事,便会有所作为的。即便无大才大用,至少也不至于为虚度年华而悔恨。少壮也罢,老弱也罢,向着未来齐步--走!


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