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1)  dispersion method
分散方法
1.
The effect of the types,dispersion methods,amount on urea-formaldehyde(UF)resin is compared and the results show that nano-SiO2 has no effect on curing time of UF resin,but nano-SiO2 can greatly improve the wettability of veneer surfaces by UF resin,and that ultrasonic method has better dispersion effect than other dispersion methods and suitable addition amount of nanometer material is 1.
采用了四种纳米材料,比较其种类、分散方法及用量对UF胶主要性能的影响。
2)  dispersing method
分散方法
1.
The unique structure of nanometer SiO_2,its property,dispersing method and the instruments employed were discussed.
分析了纳米SiO2的特殊结构和性能,介绍了纳米SiO2的分散方法与分散仪器。
3)  decentralized method
分散式方法
1.
Considering the complexity and the convergence problems with the route planning in a large-scale mission area, a decentralized method is adopted to deal with the paths pl.
针对这一问题,考虑在任务区域内进行多无人机监控航路优化存在计算的复杂性和收敛性以及计算数据量限制等问题,采用分散式方法对监控航路进行了优化,并以无人机的监控任务为例提出了一种监控效率指标评估的计算方法,解决了航路规划中的监控效率量化问题。
4)  method of direction al dispersion
方向分散法
5)  SCC-DV-X_α cluster method
离散变分X_α方法
6)  DVM
离散变分方法
1.
The discrete variational method together with density functional theory (DFT-DVM) was employed to calculate the electronic structures of anion [Mo 7O 24 ] 6- and it's reduced form [Mo 7O 23 (OH)] 6- so as to clarify the question.
用密度泛涵理论的离散变分方法 (DFT -DVM) ,对 [Mo7O2 4]6-及其光还原产物 [Mo7O2 3 (OH) ]6-的电子结构进行了系统的计算。
2.
The electronic structures of Keggin anions (PM12O40)n- (M = Mo, W, V) ,(PMo9W3O40)3-(PMo9V3O40)6- have been calculated by the Discrete Variational Method coupled with the first principal Density Functional Theory (DFT- DVM).
使用第一原理密度泛函理论中的离散变分方法(DFT-DVM)对(PM_12O_40)~(n-)-(M=Mo,W,V),(PMo_9W_3O_40)~(3-),(PMo_9V_3O_(40)~(-6)五种Keggin结构杂多阴离子进行了电子结构计算,讨论了骨架金属原子对Keggin结构杂多阴离子的电荷分布、成键作用、热稳定性、氧化还原性等的影响。
补充资料:分散和分散体系


分散和分散体系
DisPersion and DisPerse Systems

  方式:(l)质点在其它质点的表面上滚动;(2)质点被吹离表面,又回落到表面上,以“跳跃”的方式运动;(3)质凝以气溶胶的状态运动。大质点一般只能滚动,而很细的质点则可能以气溶胶的形式流动。粉末的可倾倒性也是其流动性的一种表现。在倾倒时有的粉末发生“扬尘”现象,而同样分散度的另一些粉末则不发生,这是由于不同粉末的质点间的粘附力不同。粉末中水分含量的增加能有效地减小“扬尘”现象。因此,不能被水润湿的僧水性质点(例如滑石粉)比亲水性质点(如石英、石灰石等)的“扬尘”严重。质地软的塑性材料的粉末比坚硬材料的粉末“扬尘”要少,单分散的粉末因为质点之间接触点数较少,因此比多分散的粉末更易发生“扬尘”现象。 与粉末流动有关的另一现象是粉末的喷雾和流态化。自喷嘴向燃烧炉中喷入煤粉,喷雾施用杀虫粉剂,在流化床中进行化学反应等重要的生产操作都涉及粉末的喷雾与流态化。在流化床中,当气流自下而上地通过容器底部的粉末层时,若气流速度较低,则粉末质点静止不动,气流从质点间的空隙中通过,粉末层厚度保持不变。当气流速度增大,通过颗粒空隙时的实际流速U,稍大于颗粒的自由沉降速度UZ时,颗粒开始浮动,粉末层膨胀,空隙率增加。空隙率的增加又使气体的实际流速有所下降。当粉末层的空隙率增加到某一定值时,百1-‘2,颗粒即悬浮在气流之中,形成流化床。流化床中有很多运动着的空穴〔俗称气泡),由于气泡的上升、合并、破裂,使粉末粒子在床层中剧烈运动,床层上界面也波动不定,似沸腾的液体,所以又称沸腾床。当气流的流速继续增大时,流化床的上界面消失,粒子分散于气流中并被气流带走,此即粉末的气动输送。 粉末的另一重要性质是对表面的粘附性,粉状杀虫剂即是利用粉末质点对植物表面的粘附。粘附性随质点尺寸的减小而增加,同时还与质点的形状和本性、粘附面的表面性质以及粘附面的塑性等因素有关。接触面的塑性形变会增大接触面积,因此,质地软的质点的粘附性较强。影响粉末粘附的另一因素是粉末的湿度。在粉末质点与粘附表面的接触处形成了水的弯月面,由于表面张力的作用,弯月面将质点拉向粘附表面。水分含量的增加会使粉末质点的粘附性提高。越高,所以自过饱和蒸气形成气溶胶时,过饱和度必须很高,或是有凝聚核心存在。 工业上制备气溶胶时更常采用的是分散法,例如,农药喷雾、喷漆、喷洒香水以及药物的气溶胶制剂等。商品气溶胶制剂由三部分组成:①欲分散的产品;②喷射剂;③压力容器、阀及其它附件。欲分散的产品在容器内可以是溶液、乳状液或粉末。喷射剂可以采用液化的或压缩的气体。
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参考词条