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1)  Thermal desorption system
热解析器
2)  thermogravimeter
热解重量分析器
3)  thermal desorption
热解析
1.
Determination of volatile organic compounds in ambient air by thermal desorption-solid phase microextraction-gas chromatography-flame ionization detector(SPME-GC-FID);
热解析-固相微萃取-气相色谱法测定空气样品中挥发性有机化合物
2.
The thermal desorption behavior of Zr3V3ODx was studied.
对Zr3V3ODx氘化物的热解析行为研究表明:Zr3V3ODx氘化物的稳定性随氘含量的增加而降低,β相和γ相表现出不同的解析行为,其变化规律与Zr3V3ODx氘化物中的氘占位原则相一致。
3.
This work improved the method of PF PH derivatization-thermal desorption followed by GC/MS analy-sis by using SIM (selected ion monitoring) mode.
本文发展了五氟化苯肼(PFPH)衍生化-热解析-GC/MS方法,质谱采用SIM扫描方式,可实现对大气中23种羰基化合物的测定,并建立了方法相应的质量控制和质量保证(QA/QC)程序。
4)  pyrolysis analysis
热解分析
1.
This paper analyzes the rules of rock geochemical pyrolysis analysis parameters changing with reservoir water cut increase through simulated water flooding experiment.
通过开展模拟水驱油实验研究岩石地化热解分析参数随油层含水上升的变化规律。
5)  calorim etry
热谱解析
6)  pyrolysis [英][pai'rɔlisis]  [美][paɪ'rɑləsɪs]
热解分析
1.
By analyzing 27 additives and product oil commonly used in drilling fluid by means of pyrolysis, the authors calculate several index such as hydrocarbon generation, oil production index and peak cracking temperature of the additives.
本文根据热解分析钻井液中常见的27种添加剂和成品油,得出了各添加剂和成品油的产烃量、油产率指数OPI和最高热解温度T_(max)值,它们与凝析油、轻质油、中质油和重质油具有明显的差异,建立了应用OPI和T_(max)的匹配关系识别真假含油显示的方法。
补充资料:管道浸出器解析


管道浸出器解析
analysis of tubular leaching tank

guondaoJ旧ehuqrJ旧xl管道浸出器解析(analysis of tubula:leaeh-ing tank)为优化管道浸出过程及其设备而进行的数学解析。管道化浸出器是一种新型的湿法玲金反应器,在用于处理铝土矿时,采用比压煮器更高的浸出温度(553一573K)和压力(s一15MPa),更短的反应停留时间(15min)。由于料浆在管道中的高速湍流,传热传质系数较一般浸出器高3~4倍,能耗降低25%,反应停留时间缩短了90%,设备容积相应减小,投资费用可降低20写一40%。联邦德国的联合铝公司(VAW一Vereinigte Aluminium一Werke AG)于1967年最先采用管道化浸出,现已成为铝土矿浸出的重要方法。 管道浸出器是一管式反应器,可用活塞流反应器的基础设计式进行计算,可计算其R‘数来判别管内料浆流动情况。 物料衡算和热量衡算在反应器轴向上任取一微元管段进行衡算时,设管段长dl,管断面积A,则体积dV一Adl。在定常条件下,积累速度项为。,即: 流入速度一流出速度一反应消耗速度一。 FJ一(FJ+dF,)一rjdV一0 整理得dFJ一一朴dy 由于dF」=d〔F二(l一XJ)〕 ~一F孙dXJ 所以F碑X」一rjdy 对整个反应器积分: 厂v dV「xs dX; J oF二J。rJ得琴一孚一「xj些) F,C‘,。r;l _,__二_。fxj些二} 或T一元一C呱‘育j 上式是活塞流反应器的基础设计式,它关联了反应速度:J、转化率XJ、反应器体积V和进料体积流量Fv。四个参数,可由其中任意三个已知的参数来求第四个未知量。在实际设计计算中,入口处的体积流量凡。容易测量,反应速度rj在简单的反应动力学方程中可以直接积分求解,对较复杂的动力学方程式可用图解积分或数值积分求解。 在定常条件下,反应器的dl微元管段中的热衡算可按下式进行: 伴随物料流入的热输入速度一伴随物料流出的热输出速度+反应放热速度一与系统外热交换的热损失速度一热积累速度 艺FtC乒T一艺FtC和(T+dT)一 U(T一Tm,二“‘+‘一△H,r;(于DZd‘,一o 一艺F,C两dT一U(T一Tm)汀Z习卜 (一‘,·;‘晋DZd‘,一。(2,式中F、为反应混合物中i组分的摩尔流量,C洲为i组分的定压摩尔热容,T为微元体反应系统温度,T,为传热介质温度,U为总传热系数,D为反应器直径,(一△H)为以反应组分]为基准的摩尔反应热。 为了确定反应器的大小和需要传输的热量,必须联立求解方程(1)和(2)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条