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1)  thermokinetic analysis
热动力分析
1.
In order to describe quantitatively the adsorption condition between asphalt and mineral aggregate,author tested the adsorption heat generated between asphalt and various mineral aggregate with heatflux calorimeter on the basis of the first law of thermodynamics,and the thermokinetic analysis was also made based on the test results.
为定量描述沥青与矿料相互作用状况,依据热力学第一定律,采用微热量热计对选取的沥青与不同矿料的吸附热进行了测定,并对测定结果进行了热动力分析
2)  Dynamics/thermodynamics diagnosis
热力-动力学分析
3)  thermodynamic and dynamics analysis
热力和动力分析
4)  thermal analysis kinetics
热分析动力学
1.
Design and implementation of thermal analysis and thermal analysis kinetics application system;
热分析与热分析动力学应用系统的设计与实现
2.
The thermal analysis kinetics of AgGaS2 crystal was studied by differential scanning calorimetry(DSC).
本文利用差示扫描量热法对硫镓银进行了热分析动力学研究。
3.
Application of thermal analysis kinetics in analysis of thermal decomposition of complex was reviewed .
对热分析动力学在配合物研究中的应用进行了论述 ,着重从研究的内容、常用的动力学方程、动力学参数、反应机理的获取方法、动力学补偿效应以及研究中所得的一些规律性的结果诸方面作了阐述 ,同时指出了动力学研究中现存的一些问
5)  DMTA
动态力学热分析
1.
Study on Aging and DMTA of Hydroxyl Polyacrylic Resin/HDI;
羟基丙烯酸树脂/HDI涂料的老化和动态力学热分析
2.
DMTA STUDY ON ELECTROCHEMICAL OXIDATION EFFECT OF CARBON FIBERS SURFACE;
碳纤维电化学氧化表面处理效果的动态力学热分析研究
3.
A single fiber fragmentation test, three-point bend test, scanning electron microscopy and dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) were performed to study the influence of nano-SiO_2 modified emulsion sizing on the interfacial properties of carbon fibers reinforced plastics (CFRP).
利用单纤维碎裂法,三点短梁法,扫描电镜(SEM)和动态力学热分析(DMTA)研究了未上浆炭纤维、环氧树脂乳液上浆炭纤维和经纳米S iO2改性环氧树脂乳液上浆炭纤维增强树脂基复合材料(CFRP)的界面性能。
6)  dynamic mechanical thermal analysis
动态力学热分析
1.
The two component of AN g Casein copolymer is incompatible according to thermodynamics calculation, which have been proved by an investigation of dynamic mechanical thermal analysis.
通过动态力学热分析证实了这一结论。
补充资料:催化动力学分析法
分子式:
CAS号:

性质:通过加入催化剂(C)使反应速率加快或减慢。对于反应A+CP,由于催化剂浓度可当常数处理,设对A为一级反应,则反应速率为-d[A]/dt=k[A][C]=k′[A],k′=k[C]。积分可得ln{[A]0/([A]0-[P])}=k′t=k[C]t,表明反应物初始浓度[A]0与某一时刻t浓度[A]之比的对数与催化剂浓度[C]及时间t成直线关系,由此可求得[A]0及[C]由于催化剂(或抑制剂)浓度很低,难于准确测量,应用此法即可达到测量其浓度之目的。

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参考词条