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1)  hydrothermal carbonization
水热碳化
2)  hot water-extractable carbohydrate
热水溶性碳水化合物
3)  carbonation and thermal hydrolysis
碳分-水热
4)  Carbonchlorination
碳热氯化
1.
Study on Feasibility of Ludwigite Carbonchlorination Decomposition Reaction;
碳热氯化法分解硼铁矿的可行性研究
2.
The feasibility of ludwigite carbonchlorination process and its requisite thermodynamic conditions were analyzed with thermodynamics.
应用热力学方法分析了硼铁矿碳热氯化反应的可能性以及反应进行所需要的热力学条件,硼铁矿中各组分的氯化反应能力顺序为2MgO·B2O3>MgO>Fe2O3>Mg2SiO4>SiO2。
5)  carbochlorination
碳热氯化
1.
Recovery of rare earth from gravity concentrated tailings by carbochlorination;
碳热氯化法回收重选尾矿中的稀土
2.
Carbochlorination Reaction of Tailings in Baotou Steel′s Concentrator and Determination of Rare Earths;
包钢选矿厂尾矿的碳热氯化反应及稀土含量的测定
3.
A carbochlorination process of bastnaesite concentrate was investigated by using activated carbon powder as reductant,Cl_2 as chlorination agent and SiCl_4 as defluorination agent.
以活性炭为还原剂、Cl_2为氯化剂、SiCl_4为脱氟剂,研究氟碳铈矿的碳热氯化反应动力学。
6)  carbothermal nitridation
碳热氮化
1.
Preparation of SiC-AIN composite ultrafine powder by sol-gel and carbothermal nitridation is reported in this paper.
用溶胶-凝胶碳热氮化法在1550~1650℃,50min下制得平均粒径为0。
补充资料:可利用碳水化合物
分子式:
CAS号:

性质:指能被人体消化、吸收的碳水化合物。人类食物中所含可利用碳水化合物主要有单糖中的葡萄糖、果糖,双糖中的蔗糖、麦芽糖、乳糖以及多糖中的淀粉等。单糖可被小肠直接吸收,双糖和多糖则须消化成单糖后才能被吸收利用。吸收进入血液的各种单糖,首先在肝脏中转变成葡萄糖,然后再释放于大循环中,运往各组织器官利用;若有富余,则以糖原形式暂存于肝脏及肌肉中。体内贮存的糖类极少,仅能供给全天需要量的60%。因此必须按餐供给足量的含糖类食物,否则就要动用体内储备的脂肪,甚至蛋白质来满足机体对能量的需要。

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