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1)  precipitation in situ
原位沉淀
2)  in-situ co-precipitation
原位共沉淀
3)  compounding in situ by precipitation
沉淀法原位复合
1.
In this paper,the compounding in situ by precipitation to prepare Poly(vinyl alcohol)/Hydroxyapatite compound hydrogel was investigated.
研究了制备聚乙烯醇 (PVA) / 羟基磷灰石 (HA)复合水凝胶的沉淀法原位复合技术 ,对该法制备的复合水凝胶的力学强度、结晶性能和微观形貌进行了分析 ,并与物理共混法加以比较。
4)  In situ redox precipitation
原位氧化还原沉淀
5)  in-situ co-precipitation method
原位化学共沉淀法
1.
The results showed that the magnetic Fe_3O_4 nanoparticles have been obtained by the in-situ co-precipitation method.
研究结果表明:采用原位化学共沉淀法制备的磁性纳米Fe_3O_4粒子纯度较高;聚乙二醇(Polyethylene glycol,简称PEG)能与Fe_3O_4粒子形成配位键,使磁性纳米Fe_3O_4粒子分散更均匀;反应温度、不同分子量聚乙二醇、溶液中铁离子的浓度、溶液中Fe~(2+)与Fe~(3+)的不同比例、NaOH浓度是影响粒子粒径、磁性能的主要因素。
6)  reduction-precipitation
还原-沉淀
补充资料:电化学原位红外光谱法
分子式:
CAS号:

性质:红外光谱法检测灵敏度高,具有“指纹”性的谱段,对于确认电化学反应过程的中间体以及了解吸附物种的状态特别有利。但是由于信号微弱,信噪比低,特别是电化学中常用的水溶液对红外线吸收强烈,使用困难较多。直至20世纪80年代,陆续采用了一些新技术,如光学电解池的聚乙烯红外窗及1~100μm薄层电解液,红外光谱的傅里叶变换技术、偏振调制技术和扫描干涉仪等,发展了如SNIFTIRS,EMIRS,IRRAS等方法,在电化学动力学、电催化、化学电源等许多方面已获得有意义的成果。

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