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1)  thermal decomposition apparent kinetics
热分解表观动力学
2)  thermal degradation kinetics
热分解动力学
1.
The thermal degradation behavior and thermal degradation kinetics were studied.
采用不同链长的十四酰氯和十八酰氯对超支化不饱和聚(酰胺-酯)(MHBP)的端羟基进行原位端基改性,制备出2种改性超支化聚合物,用傅立叶红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)、黏度法等对其结构及性能进行表征,并研究了它们的热分解行为及其热分解动力学。
2.
Four analysis methods including the Kissinger method,Ozawa method,Freeman-Carroll method and Coats-Redfem method were used to investigate the thermal degradation kinetics of polypropylene(PP) and intumescent halogen-free flame-retarded PP composites containing N and P.
采用四种不同的动力学分析方法,即Kissinger法、Ozawa法、Freeman-Carroll法和Coats-Redfem法对含N、P阻燃剂(IFR)的膨胀型无卤阻燃聚丙烯体系的热分解动力学进行了探讨。
3.
Six analysis methods including the Coats-Redfern method,Van Krevelen method,Flynn-Wall method,Horowitz-Metzger method,Freeman-Carroll method and Kissinger method were used to investigate the thermal degradation kinetics of low-density polyethylene(LLDPE)and halogen-free flame-retarded LLDPE composites containing magnesium hydroxide(MH) and red phosphorus(RP)(PEMH and PEMHRP).
采用六种不同的动力学分析方法,即Coats-Redfern方法、Van Krevelen方法、Horowitz-Metzger方法、Freeman-Carroll方法、Flynn-Wall方法以及Kissinger方法对氢氧化镁(MH)和红磷(RP)无卤阻燃聚乙烯体系的热分解动力学进行了探讨。
3)  thermal decomposition kinetics
热分解动力学
1.
Study on Thermal Decomposition Kinetics of Flame Retarded PC by Potassium Perfluorobutane Sulfonate;
全氟丁基磺酸钾阻燃PC热分解动力学研究
2.
Synthesis of zinc complex with polycarboxlate as bridging ligand and study on its thermal decomposition kinetics;
以多羧酸为桥的锌配合物的合成和热分解动力学研究
3.
Study on the curing reaction and thermal decomposition kinetics of poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene ether)/epoxy systems;
聚苯醚/环氧树脂体系的固化反应和热分解动力学研究
4)  the kinetics of photo-and thermo-decomposition
光、热分解动力学
5)  pyrolysis an d combustion kinetics
热解与燃烧表现动力学
6)  kinetics [英][ki'netiks]  [美][kɪ'nɛtɪks]
表观动力学
1.
Study on apparent kinetics of catalytic steam gasification of Fujian anthracite and black liquor in a small fluidized bed;
福建无烟粉煤-纸浆黑液小型流化床水蒸汽催化气化表观动力学研究
补充资料:表观动力学
      又称宏观动力学(相对于本征动力学而言),是指反应器传递过程影响下的反应动力学。相应的反应速率和反应速率方程称为表观反应速率和表观速率方程。表观速率方程和本征速率方程的形式并无差别,但方程中的变量和参数的物理意义不同。例如反应物Ⅰ生成产物Ⅱ的气固相催化反应过程,表观速率方程为:
  
  
  式中Tg、CIg分别为气相主体温度和反应物Ⅰ的浓度,其值通常与反应实际进行场所(即催化剂活性中心)的温度和反应物Ⅰ的浓度有一定偏离,偏离的程度则取决于流动、传热、传质等反应器传递过程;R摩尔气体常数;Ao、Eo、no分别为表观频率因子、表观反应活化能和表观反应级数,其数值不但与反应特性有关,还与反应器的形式、尺寸、操作方式、操作条件等因素有关。因此一定的表观动力学方程只是相对于一定的传递过程条件才有意义。
  
  工业反应过程的特点是进行化学反应的同时,伴有各种传递过程。在反应动力学实验研究中,通过模拟工业反应器的传递过程条件(如一定的催化剂粒度和一定气体线速度),可得到包含一定传递过程影响的表观动力学模型,直接用于相应工业反应器的计算。因此,人们对表观动力学往往比对本征动力学更感兴趣。
  

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参考词条