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1)  hydrate [英]['haɪdreɪt]  [美]['haɪdret]
水合物
1.
Prevention and cure of gas hydrate in Yaoyingtai Gasfield;
腰英台气田天然气水合物防治
2.
Experimental study on optimized synthesis for natural gas hydrate;
天然气水合物优化合成实验研究
3.
A Simple Prediction Model for Hydrate Formation Conditions;
简易水合物生成条件预测模型
2)  gas hydrate
水合物
1.
Characterizing aliphatic hydrocarbon composition and distribution of organic matters in surface sediments associated with gas hydrate or oil and gas seepage from the Gulf of Mexico;
墨西哥湾含水合物和油气渗漏区海底表层沉积物中有机质饱和烃组成分布特征研究
2.
Formation process of HFC134a gas hydrate in nanofluids;
纳米流体中HFC134a水合物的生成过程
3.
Analysis of heat and mass transfer in gas hydrate thermal storage;
间接式水合物蓄冷装置中传热传质过程分析
3)  hydrates
水合物
1.
The Research about Storage and Transportation of Natural Gas Based on Hydrates Technology;
基于水合物技术的天然气储运工艺研究
2.
With quick decline of the reservoir energy, forming of hydrates and fluid accumulation in the wellbore are easy to occur.
苏里格气田属于低压、低渗气田,产气量低,地层能量衰减快,容易产生水合物和井筒积液,影响正常的生产。
3.
Gas hydrates have drawn much attention these days as a new means for gas storage and transport.
为了揭示水合物在不同条件下分解特性,通过实验室对水合物样品在常压下不同温度的分解过程,并运用动力学模型对实验数据进行分析,提出了水合物常压分解的理动力学模型,与实验结果基本一致,验证了Kim等的假设,可以用来预测不同温度下水合物分解情况,对水合物加工储运煤层气具有指导意义,将促进水合物储运气体的工业化应用。
4)  hydrate quantity
水合物量
1.
The effects of temperature and hydrate quantity on the dissociation kinetics of methane hydrate were studied in a 10 L quiescent reactor.
在体积10L的静态反应器中研究了水合物分解动力学,考察了储存温度和水合物量等因素对水合物分解的影响。
5)  SO_2 hydrate
SO_2水合物
6)  gas hydrate
气水合物
1.
Dischmination of the definition of induction time in gas hydrate formation;
水合物形成时的诱导时间定义辨析
2.
As oil exploration and development are marching into deep water and extremely cold areas,gas hydrate has posed a substantial problem to the safe production and normal well operation.
随着石油勘探和开发向深水和高寒地区发展,施工中产生的天然气水合物已成为安全生产和正常施工的主要危害之一。
3.
In accordance with ana lysis of controlling factors, a formation model of gas hydrates was proposed, with that may prov.
水合物是天然气和水分子组成的固体结晶物质 ,是水和以甲烷等为主的有机气体构成的可燃性物质 ,主要存在于极地和海底温度很低的海域。
补充资料:水合物
      含一定量水分子的固体化合物。水合物中的水是以确定的量存在的,例如无水硫酸铜CuSO4的水合物的组成为CuSO4·5H2O。水合物中的水有几种不同的结合方式:一种是作为配体,配位在金属离子上,称为配位结晶水;另一种则结合在阴离子上,称为阴离子结晶水。例如,CuSO4·5H2O加热到113℃时,只失去四分子水。只有加热到258℃以上,才能脱去最后一分子水。由此可见,4个水分子是作为配体配位在铜离子上的,即[Cu(H2O)4]2+;另一个水分子则结合在硫酸根上。一般认为,一个水分子通过氢键与SO娸中的氧原子相连接的(见下式)。
  
  
  CuSO4· 5H2O按水分子的结合方式,其结构式可以写成[Cu(H2O)4] [SO4(H2O)]。许多其他水合硫酸盐晶体如 FeSO4·7H2O、NiSO4·7H2O、ZnSO4·7H2O等,均有相同的结合方式。
  
  在过渡金属的水合物中,相同组成的水合物往往由于其中的水分子的结合方式不同而使其性质发生变化。例如无水三氯化铬呈红紫色;其水合物为暗绿色晶体,实验式为CrCl3·6H2O。经实验证明,6个水分子中只有4个水分子和 2个氯离子作为配体与铬离子结合在内界 [Cr(H2O)4Cl2]+, 不论在晶态或在水溶液中均稳定存在,因此,这种水合物的结构式可写成[Cr(H2O)4Cl2]Cl·2H2O。如将暗绿色晶体的溶液冷却至0℃以下并通入氯化氢HCl气体,则析出紫色晶体,其结构式为[Cr(H2O)6]Cl3。将紫色晶体的溶液用乙醚处理并通以氯化氢气体,就析出一种淡绿色晶体,其结构式为[Cr(H2O)5Cl]Cl2·H2O。三者的转化表示如下:
  
  
  
  水也可以不直接与阳离子或阴离子结合而依一定比例存在于晶体内,在晶格中占据一定的部位。这种结合形式的水称为晶格水,一般含有12个水分子。有些晶形化合物也含水,但无一定比例。例如沸石和其他硅酸盐矿物。一此难溶的金属氢氧化物实际上也是水合物。
  
  

参考书目
   J. C. Bailar, Jr., ed., The Chemistry of the Coordination Compounds,Reinhold,New York,1956.
  

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