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1)  exsolution [,eksə'lu:ʃən]
出溶结构
1.
Exsolution texture of two-pyroxenes in lherzolite from Baijiangtan ophiolitic mélange,western Junggar,China.;
西准噶尔白碱滩二辉橄榄岩中两种辉石的出溶结构及其地质意义
2.
Transmission electron microscopy(TEM) and STEM reveal the exsolution lamellar structure in labradorite,which is responsible for the iridescence of labradorite.
从拉长石出溶结构的形态特征、成分差异和出溶结构的取向研究出发,采用TEM、STEM以及SAED等手段对其进行测试,发现拉长石出溶结构层的厚度符合理论计算值,结构层的成分由富钙和贫钙两相长石组成,具备了产生干涉作用的必要条件。
3.
Titanoclinohumite and Titanochondrodite exsolution texture is found in clinopyroxene inclusions in the garnet from these samples.
56),估算钛斜硅镁石出溶结构形成在压力>3。
2)  exsolution texture
出溶结构
1.
The exsolution texture on christite is first reported in Lanmuchang thallium ore deposit,Xingren county,Guizhou province.
报道了贵州滥木厂铊矿床产出的斜硫砷汞铊矿的出溶结构,对其特征进行了较详细地描述,并初步探讨了其成因和发现意义。
3)  Spinel exsolution
尖晶石出溶结构
4)  Solution structure
溶液结构
1.
Latest advances in the research of molecular structure model and polymerization method, solution structure forming mode and type, effect of polymer molecular structure on solution property and adsorption of polymer on solid liquid interface are reviewed.
从疏水缔合聚合物的分子结构模型及聚合方法、溶液结构形成方式与类型、聚合物分子结构对溶液性质的影响以及聚合物在界面的吸附行为等方面综述了最新研究进展 ,展望了它在油气开采、污水污泥处理、涂料工业、生物医药、工程材料等方面的应用前景。
2.
In this paper, the solution structure of BmP03 was determined by 2D 1H NMR spectroscopy and molecular modeling calculations.
应用2D NMR实验和分子模拟技术,进行BmPO3的溶液结构计算,结果显示BmPO3,与从蝎毒中得到的其他短链神经毒素具有相似结构。
3.
The rapid development of high resolution NMR spectrometers and multi_dimensional technology make it possible to determine 3D solution structures of proteins or nucleic acids.
目前已有 1 70 0多个生物大分子的溶液结构用高分辨NMR技术进行了测定 。
5)  structure of solute
溶质结构
6)  sol structure
溶胶结构
1.
The influence of complexing agent on titania sol structure and relation between water quantity , titanium sol and final the gel structure were studied .
介绍和阐述了以溶胶一凝胶法制备TiO2薄膜过程中所形成的溶胶结构,以及凝胶结构的转变情况。
补充资料:铝土矿溶出


铝土矿溶出
digestion of bauxite

IUtukuang rongehu铝土矿溶出(digestion of bauxite)用苛性碱溶液将铝土矿中的氧化铝溶解成铝酸钠溶液的过程,是拜耳法氧化铝生产过程的关键作业。通常在压煮器或管道溶出器(见管道浸出)中用循环的苛性碱榕液将氧化铝矿物溶解成为铝酸钠溶液,其他大部分杂质矿物则转化为不溶残渣即赤泥,而达到提取铝的目的。铝土矿管道化溶出设备和管网设置见彩图插页第16页。铝土矿溶出过程的两项重要指标是氧化铝的溶出率和溶出液的苛性比aK。苛性比奴为铝酸钠溶液中所含Na20与所含A12O,的摩尔比。提高氧化铝溶出率可相应减少铝土矿单耗,降低溶出液的苛性比aK可增大单位循环碱液所能提取的氧化铝量,并减少过程的能耗。 主要化学反应包括氧化铝矿物的溶出,硅矿物和钦矿物的溶出和转化,铁矿物的转化等反应。 氧化铝矿物的溶出反应铝土矿中的各种类型氧化铝矿物与苛性碱反应均生成可溶性的铝酸钠转入溶液。三水铝石的溶出反应为: AI(OH)3十NaOH—NaAI(OH);一水软铝石或一水硬铝石的溶出反应为: AIOOH十NaOH+HZO一NaAI(OH);易溶的三水铝石型铝土矿,一般采用416K的低溶出温度溶出,称“低温溶出”。一水软铝石型铝土矿或更难溶的一水硬铝石型铝土矿,需采用503一533K或更高的溶出温度,称为“高温溶出”。且溶出一水硬石型铝土矿时还需要加入3%一5%的石灰,以提高氧化铝溶出率。不同地区产的一水硬铝石型铝土矿的难溶程度也各异,这与一水硬铝石晶格中有的铝离子的位置被铁、铁离子取代有关。一水硬铝石中存在这种类质同象体取代现象时,其溶出性能会变得更差。各类型铝土矿典型溶出条件和结果如表。各类铝土矿的溶出东件及结果少{口布 注:括号内数字为提高溶出温度强化溶出过程的结果。硅矿物的溶出和转化反应高岭石在363K温度即与苛性碱液显著反应,石英需在423K以上温度才显著反应。各类硅矿物与苛性碱液反应,均生成可溶性硅酸钠进入溶液: A12O3 .25102·ZHZO+6NaOH+aq— ZNaZSIO3+ZNaAI(OH)‘+HZO 5102+ZNaOH一NaZSIO3+HZO进入溶液的硅酸钠的浓度达一最大值后,即与铝酸钠反应生成水合铝硅酸钠并逐渐析出: 1 .7NaZSIO3+ZNaAI(OH)4一NaZO·A12O3·1.75102·HZO+3.4NaOH十1.3HZO称这一反应为“脱硅反应”。高岭石在常压温度下可被苛性碱液分解,称为“低温反应硅矿物”。石英、鲡绿泥石、云母类矿物只有在高温下才能被苛性碱液分解,称为“高温反应硅矿物”。含有大量石英的三水铝石型铝土矿,利用低温416K溶出,可使石英不参与反应。
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参考词条