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1)  condensation nucleus
凝结核
1.
By using of high-speed photograph techniques,thermogravimetric analysis(TG),differential thermal analysis(DTA) and scanning electron microscope(SEM),the combustion process of fog aerosol and formation of condensation nucleus were investigated.
通过高速摄影技术拍摄造雾剂燃烧过程、利用热失重法(TG)、差示扫描量热法(DTA)、扫描电子显微镜(SEM)技术分析造雾剂的燃烧过程及其对凝结核生长行为的影响。
2)  condensation nuclei
凝结核
1.
First,the organism mass outbreak released cloud condensation nuclei on wide enough low latitude sea areas.
对比研究7亿年至今的生物群落,发现历次冰川形成时期,有两个重要条件:首先,在足够宽阔的低纬度海域,那些能使云凝结核大量释放的生物群落大发生,其次,在中高纬度有利于水汽畅通输送的生物群落分布极广。
3)  CCN
云凝结核
1.
Using a DMT(Droplet Measurement Technologies) continuous flow streamwise thermal gradient cloud condensation nuclei(CCN) counter mounted on a Cheyenne ⅢA aircraft,aircraft measurements of CCN in about 20 flights over North China were conducted in the autumn of 2005 and spring of 2006.
利用连续气流纵向热梯度云凝结核仪对中国华北地区空中和地面的云凝结核(CCN)进行了观测研究。
2.
Based on the cloud scheme of Chinese Academy of Meteorological Sciences(CAMS), awarm cloud model with prognostic variables of concentrations of aerosols,CCN and clouddrops was developed.
在中国气象科学研究院云模式的基础上,增加了气溶胶、云凝结核和云滴数浓度的预报量和微物理过程,改进了该模式的暖云物理方案。
3.
The distribution of aerosol,CCN concentration generally decreases with the height.
边界层是气溶胶和云凝结核(CCN)最密集处,云区为1 176~2 465 m,云底云滴数浓度低,蒸发释放核膜态粒子使得气溶胶进入云层后数浓度减少幅度较小,另云滴对CCN有消耗作用。
4)  cloud condensation nuclei
云凝结核
1.
The results show that dust particles raised during duststorms increase the amount of large and giant cloud condensation nuclei in the atmosphere,lead to more large droplets activated at the early stage of cl.
结果表明:扬沙和沙尘暴天气增加大气中大核和巨核的浓度,促进云中水汽的活化,使降水提前出现,暖云和冷云降水量均大幅增加,但可忽略巨核增加对云光学厚度和反照率的作用;当矿物沙尘粒子同时作为有效的云凝结核和冰核参与云的发展时,冰核浓度增加使水成物有效半径减小,抑制了暖云和冷云降水,云内存留的大量冰晶增强云的光学厚度和反照率。
2.
The concentration of cloud condensation nuclei is determined from surface and aircraft measurements at Mt.
利用热扩散型云凝结核计数器在贺兰山地区进行地面和空中云凝结核 ( CCN)观测。
5)  condensation nucleus
凝结核,凝聚核
6)  embryonic droplet
凝结胚,滴胚,凝结核
补充资料:凝结核
分子式:
CAS号:

性质:物质由气态转化为液态的凝结过程中,起凝结核心作用的颗粒。粒径(半径)一般小于0.1μm。按成分的性质可分为三类。(1)不溶于水,但表面能为水所湿润的核。主要是一些经风化后的矿物微粒,如碳酸钙等。这类核的凝结性能,决定于核的大小及吸附水分子的能力。(2)可溶性核。是一些可溶性盐的微粒,如海洋和土壤中的氯化钠、氯化镁和硫酸镁等,燃烧产物如硫酸钠,大气中由化学反应生成的硫酸铵等。(3)混合体。每个核同时含有可溶与不可溶的成分,如某种气体溶入云滴后,由化学反应生成可溶性盐类,随后水分蒸发,残留的盐类结晶附着于云滴中不可溶核上。

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参考词条