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私たちは、試料中の質量数34の硫黄同位体(陽子16個、中性子18個)の存在量を測定して、その生成履歴をたどりました。
研究者たちは過去の海洋循環をたどるために、古代の堆積物中の質量数36の硫黄同位体(陽子16個、中性子20個)の含有量を測定した。
質量分析の実験室で、試料の同位体組成を確認するために、質量数33の硫黄同位体(³³S)に対応する小さなピークを測定しました。
講義中、化学者は、硫黄と窒素からなる環状化合物S4N4(揮発性)が乾燥すると爆発することがあると警告した。
調査中、捜査官たちは放棄された地下壕でマスタードガスの残留物を発見した。
工場火災の後、検査官は空気中の二酸化硫黄の濃度が高いことを測定し、近隣住民を避難させた。
貯蔵タンクが破裂したとき、三酸化硫黄の蒸気が漏れて湿った空気と反応し、腐食性の硫酸ミストを形成した。
研究者たちは密閉チャンバー内で二酸化硫黄を放出するろうそく状の装置に点火して、制御された濃度のガスを発生させた。
18世紀の農業論では、作物の生長を促すために少量の硫酸カリウムを散布するよう農民に助言されていた。
研究室は試料からかすかな臭気を検出し、それがチオールの存在を示していた。
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