inputs
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33
362
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399 values
Assemblez les concepts suivants pour former une phrase : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Étant donné la liste des concepts : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Générer une phrase avec tous les concepts :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Étant donné la liste des concepts : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Génère une phrase avec tous les concepts :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Étant donné la liste des concepts : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Générez une phrase avec tous les concepts :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Convertir les concepts en une phrase : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Convertis les concepts en une phrase : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Convertissez les concepts en une phrase : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Combiner tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Texte :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Combine tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Texte :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Combinez tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Texte :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Générer une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Génère une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Générez une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Verbaliser les concepts suivants séparés par une virgule : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Verbalise les concepts suivants séparés par une virgule : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Verbalisez les concepts suivants séparés par une virgule : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Générer un texte intégrant les concepts suivants Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Texte :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Génère un texte intégrant les concepts suivants Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Texte :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Générez un texte intégrant les concepts suivants Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Texte :
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
"Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Ecrire 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
"Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Ecris 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
"Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire". Ecrivez 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Rédiger un texte avec : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Rédige un texte avec : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Rédigez un texte avec : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Écrire un texte sur les concepts suivants : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Écris un texte sur les concepts suivants : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Écrivez un texte sur les concepts suivants : "Dynamique moléculaire, Sonde paramagnétique, Eau, Orientation moléculaire".
Orientation et dynamique moléculaire de sondes paramagnétiques en phase lamellaire dibutylephosphate de sodium/eau Etude par RPE de l'orientation et de la dynamique moléculaire dans la phase lamellaire de sondes paramagnétiques telles que l'ion vanadyle et les radicaux nitroxydes tempoamines, tempone et tempobutanamide
Assembler les concepts suivants pour former une phrase : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Assemble les concepts suivants pour former une phrase : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Assemblez les concepts suivants pour former une phrase : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Étant donné la liste des concepts : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Générer une phrase avec tous les concepts :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Étant donné la liste des concepts : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Génère une phrase avec tous les concepts :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Étant donné la liste des concepts : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Générez une phrase avec tous les concepts :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Convertir les concepts en une phrase : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Convertis les concepts en une phrase : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Convertissez les concepts en une phrase : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Combiner tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Texte :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Combine tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Texte :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Combinez tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Texte :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Générer une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Génère une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Générez une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Verbaliser les concepts suivants séparés par une virgule : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Verbalise les concepts suivants séparés par une virgule : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Verbalisez les concepts suivants séparés par une virgule : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Générer un texte intégrant les concepts suivants Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Texte :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Génère un texte intégrant les concepts suivants Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Texte :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Générez un texte intégrant les concepts suivants Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Texte :
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
"Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Ecrire 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
"Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Ecris 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
"Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation". Ecrivez 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Rédiger un texte avec : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Rédige un texte avec : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Rédigez un texte avec : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Écrire un texte sur les concepts suivants : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Écris un texte sur les concepts suivants : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Écrivez un texte sur les concepts suivants : "Solvatation, Solvatation, Solvatation, Complexation, Complexation, Complexation".
Solvatation et complexation des métaux dans les mélanges eau-fluorure d'hydrogène. Sn, Cd, Pb et Tl Le comportement électrochimique de l'étain et du thallium dans les mélanges eau-HF a été étudié sur toute la gamme de concentration. Le thallium ne forme pas de complexes fluorés. L'étain Sn2+ forme deux complexes fluorés, SnF2 et SnF+, dans les mélanges contenant moins de 60% en HF. Le complexe SnF2 est suffisamment fort pour empêcher la formation de complexes chlorés. La formation de SnF6 2− et SnF5 − a aussi été démontrée pour l'étain Sn4+
Assembler les concepts suivants pour former une phrase : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Assemble les concepts suivants pour former une phrase : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Assemblez les concepts suivants pour former une phrase : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Étant donné la liste des concepts : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Générer une phrase avec tous les concepts :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Étant donné la liste des concepts : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Génère une phrase avec tous les concepts :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Étant donné la liste des concepts : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Générez une phrase avec tous les concepts :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Convertir les concepts en une phrase : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Convertis les concepts en une phrase : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Convertissez les concepts en une phrase : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Combiner tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Texte :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Combine tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Texte :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Combinez tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Texte :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Générer une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Génère une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Générez une phrase à partir des informations fournies ci-contre : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Verbaliser les concepts suivants séparés par une virgule : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Verbalise les concepts suivants séparés par une virgule : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Verbalisez les concepts suivants séparés par une virgule : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Générer un texte intégrant les concepts suivants Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Texte :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Génère un texte intégrant les concepts suivants Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Texte :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Générez un texte intégrant les concepts suivants Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Texte :
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
"Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Ecrire 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
"Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Ecris 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
"Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse". Ecrivez 1 à 5 phrases sur les concepts précédents.
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Rédiger un texte avec : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Rédige un texte avec : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Rédigez un texte avec : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Écrire un texte sur les concepts suivants : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Écris un texte sur les concepts suivants : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Écrivez un texte sur les concepts suivants : "Capacité calorifique, Polyélectrolyte, Solution aqueuse".
Capacité calorifique de polyélectrolytes en solution Acide polyméthacrylique, acide polyacrylique, polystyrènesulfonate de sodium en solution aqueuse sans addition d'électrolyte
Assembler les concepts suivants pour former une phrase : "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale".
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
Assemble les concepts suivants pour former une phrase : "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale".
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
Assemblez les concepts suivants pour former une phrase : "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale".
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
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La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
Étant donné la liste des concepts : "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale". Génère une phrase avec tous les concepts :
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
Étant donné la liste des concepts : "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale". Générez une phrase avec tous les concepts :
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
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La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
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La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
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La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
Combiner tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale". Texte :
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
Combine tous les concepts suivants dans un texte concis et grammaticalement correct "Dissolution, Anode, Chlorure, Solution aqueuse, Corrosion électrochimique, Usinage électrochimique, Etude expérimentale". Texte :
La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats
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La dissolution de l'anode de cuivre dans les solutions faiblement chlorurées Usage de plus en plus répandu de solutions contenant l'ion Cl− dans les procédés d'usinage et de polissage du cuivre par voie électrochimique, et, d'autre part, rôle prédominant de Cl− dans la corrosion de Cu, d'où les recherches sur la dissolution de Cu en présence de Cl−. Etude particulière de la dissolution anodique de Cu en solution aqueuse de pH=4 dans le domaine de concentration en Cl− de 0,005 M à 0,1 M. Technique expérimentale. Résultats