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1)  grain impurity
固体颗粒杂质
2)  solid lipid microparticles
固体脂质微颗粒
1.
Stabilizer distribution on surface of solid lipid microparticles and SLM stability: mesoscale simulation and experiments;
固体脂质微颗粒表面稳定剂的分布状况对其稳定性的影响:介观模拟与实验
2.
Solid lipid microparticles (SLM) are micro-size DDS made from lipids with high melting point as matrixes.
固体脂质微颗粒(Solid Lipid Microparticles, SLM)以熔点较高的脂质材料为载体,是生物相容性好、能有效控制药物释放的一种微尺寸药物传输系统。
3)  solid granule medium
固体颗粒介质
1.
The pressure distribution curve of solid granule medium and the influence of many factors,such as the angle of head and the pressure and the medium volume,are tested and analyzed through experiments.
通过实验,测试分析了固体颗粒介质的压力分布以及压头锥角、压力、装料体积等因素对压力分布的影响规律。
4)  solid granules medium
固体颗粒介质
1.
New technology of solid granules medium forming;
板材固体颗粒介质成形新工艺
2.
Geometry parameter research of solid granules medium forming technology;
固体颗粒介质成形工艺几何参数研究
3.
It is a newtechnology which adopts solid granules medium instead of rigid punch (or elastomer,liquid) to achieve the bulge forming of tube.
本课题来源于河北省自然科学基金项目“金属管材固体颗粒介质胀形新工艺及其理论研究(项目编号:502177)”。
5)  bio-particles
生物质固体颗粒
1.
Aiming at the particularity of expanded bed adsorption ?? high content of bio-particles in the feedstock, the special ions (Li+ and Br-) was chosen as the tracer for residence time distribution (RTD) measurement in the presence of bio-particles.
针对扩张床吸附进料中含有较高浓度的生物质固体颗粒的特殊性,选择特殊离子(Li+和 Br-)作为停留时间分布(RTD)示踪物,系统考察了离子选择性电极的工作范围、响应时间、流速、生物质固体颗粒浓度的影响,证明了离子选择性电极的可用性。
6)  impurity particle
杂质颗粒
1.
It was pointed out that the states of impurity particles and second disturbing flow in melt related to final result and efficiency of separation directly.
指出待净化熔体中的杂质颗粒的状态和净化过程中熔体内产生的二次扰流现象直接关系到最终的净化结果和净化效率。
2.
The pollution level of the impurity particles is investigated using a μLPS-16 Micro Lipuld Particle Spectrometer,and the relation between the breakdown voltage of transformer oil and the particle contents is obtained.
利用μLPS-16型液体微粒光谱仪调查了国内30台500kV变压器油中颗粒的污染情况,研究了杂质颗粒对油电气性能的影响,得出颗粒含量与油击穿电压间的定量关系,并由此提出500kV电压等级电力变压器油中杂质颗粒含量的推荐限值。
补充资料:固体颗粒交换系数
分子式:
CAS号:

性质:在剧烈湍动的流化床内,颗粒处于环流中,上升的固体颗粒流相当于尾涡,而下降的固体颗粒流仍是乳化相本身。在两相之间的固体交换速率可近似地取作颗粒进出尾涡的流量。可见气泡尾涡中的颗粒在气泡上升的过程中是不断更新的。吉田等导出计算固体颗粒交换系数K的方程式如下:式中,εmf为床层临界空隙率;δ为流化床内的气泡分率;umf为临界流化速度;db为气泡直径

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参考词条