Fe(Ⅲ)还原,Fe(Ⅲ) reduction
1)Fe(Ⅲ) reductionFe(Ⅲ)还原
1.The potential of Fe(Ⅲ) reduction represented SC-a18>SC-a13>SC-a19;the Fe(Ⅲ)-reducing rate constant and the time corresponding to max reaction rate were SC-a13>SC-a18>SC-a19.【目的】在纯培养方式下,研究水稻土中铁还原菌利用葡萄糖、果糖、心肌糖、淀粉和纤维素作为惟一碳源时对异化Fe(Ⅲ)还原的影响。
英文短句/例句

1.Mechanisms of enzyme-catalyzed dissimilatory Fe(Ⅲ) reduction and its molecular regulation:A review异化Fe(Ⅲ)还原酶促反应及调控机制的研究进展
2.Effect of Fe-deficiency Stress on the Leaf Chlorosis,Regreening and Root Ferric-chelate Reductase Activity of Pyrus pyrifolia Nakai缺铁胁迫对沙梨叶片黄化、再复绿和根系中Fe(Ⅲ)还原酶活性的影响
3.The Reduction of Fe(Ⅲ)EDTA and NO_2~- by a Bio-electrochemical Reactor;电极生物膜法还原Fe(Ⅲ)EDTA和NO_2~-的特性
4.Environmental Benefits of Soil Fe(Ⅲ) Dissimilatory Reduction土壤Fe(Ⅲ)异化还原的环境效益
5.A study of Fe(Ⅲ) reduction by humic acid腐殖酸还原Fe(Ⅲ)的影响因素研究
6.Study on Mass Tranfer and Kinetics of Absorption of NO into Ferrous Chelate Aqueous Solution and Dissimilatory Reduction of Fe~Ⅲ with Microorganisms;络合吸收NO传质—反应动力学及Fe~Ⅲ生物还原研究
7.Fe(Ⅲ) removal characteristics of Dissimilatory Iron Reducing Bacteria from Kaolin异化铁还原菌去除高岭土中Fe(Ⅲ)的特性研究
8.Reduction of Cr(Ⅵ) to Cr(Ⅲ) by Fe(Ⅱ) in the Presence of Fulvic Acids and in Lacustrine Pore Water黄腐酸和湖泊微孔水对Fe(Ⅱ)还原Cr(Ⅵ)为Cr(Ⅲ)的影响
9.Catalytic role of Mn(Ⅱ) and Fe(Ⅲ) in the reduction of Cr(Ⅵ) by oxalic acid过渡金属离子Mn(Ⅱ)和Fe(Ⅲ)对草酸还原Cr(Ⅵ)的催化作用
10.Reverse atom transfer radical polymerization of arylamine catalyzed by iron(Ⅲ) systemFe(Ⅲ)体系催化的丙烯酰胺反向原子转移自由基聚合
11.Optimizing immobilization of Fe~(2+) (EDTA)-NO reducing microorganisms and their reduction performanceFe~(2+)(EDTA)-NO还原菌的固定化条件优化及还原性能
12.Research on Technics of the Preparation of Nanometer Fe Powder by Liquid Phase Deoxidation;液相还原法制备纳米Fe粉的工艺研究
13.Selective Catalytic Reduction of NO_x Over Fe-ZSM-5;Fe-ZSM-5上选择性催化还原NOx的研究
14.Low-temperature Selective Catalytic Reduction of NO with NH_3 over Mn-Fe-Ce/TiO_2Mn-Fe-Ce/TiO_2低温NH_3选择性催化还原NO
15.REDUCTION OF 3-NITROTOLUENE IN SOIL BY ZERO-VALENT IRONFe~0对土壤中3-硝基甲苯的还原作用
16.Effect of anions on nitrate reduction by zero-valent iron不同阴离子对Fe~0还原硝酸盐的影响
17.Comparison of kinetics of acid violet red B reduced by Pd/Fe and normal Fe~0;Pd/Fe与Fe~0催化还原降解酸性紫红B的动力学比较
18.Effect of Fe State on Electrocatalytic Activity of Pd-Fe/C Catalyst for Oxygen ReductionPd-Fe/C催化剂中Fe的状态对氧还原电催化活性的影响
相关短句/例句

Fe(Ⅲ)-reducing microbesFe(Ⅲ)还原菌
3)ferric-chelate reductaseFe(Ⅲ)还原酶
1.Pyrus pyrifolia Nakai was used to study the effect of Fe-deficiency stress on the leaf chlorosis,regreening and root ferric-chelate reductase activity with a split-root culture under hydroponics.在水培条件下,研究了缺铁胁迫对梨砧木沙梨(Pyrus pyrifolia Nakai)叶片黄化、复绿和分根培养时其根系Fe(Ⅲ)还原酶活性(FCR)变化的影响。
4)dissimilatory Fe(Ⅲ) reduction异化Fe(Ⅲ)还原
5)dissimilatory Fe(Ⅲ)-reducing bacteria异化Fe(Ⅲ)还原菌
6)mechanisms of dissimilatory Fe(Ⅲ) reduction异化Fe(Ⅲ)还原机制
延伸阅读

Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图  铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)
  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)
  
FeO+COFe+CO2 (3)
  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。      在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。    由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。    CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)
[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。