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1)  acoustochemical
声化学的
2)  phonochemistry [,fəunəu'kemistri]
声化学(声)
3)  supersonic flow with chemical re-action
有化学反应的超声流动
4)  sonochemical [,sɔnəu'kemikəl]
超声化学
1.
It is concluded that reaction temperature,sonochemical time and stabile agent affect the growth of nanopalladium particles.
以可溶性钯盐为钯源,利用超声化学法,在一定浓度的稳定剂存在条件下,制备形貌为颗粒的纳米钯。
2.
Anatase TiO_2 nanocrystals are prepared by wet sonochemical method.
采用湿式超声化学法制备了锐钛矿相TiO_2纳米晶,通过XRD、TEM及粒径统计分析等手段研究了不同工艺条件下产物的不同性质。
3.
Cuprous oxide single crystal has been synthesized by sonochemical method.
利用超声化学的方法制备出Cu2O微纳米粒子,通过XRD、SEM对其进行结构和性质表征,并讨论了反应机理。
5)  sonochemistry [,sɔnə'kemistri]
声化学
1.
Ultrasound and its applications(Ⅱ)——Applications of sonochemistry in daily chemical industry;
超声波技术及应用(Ⅱ)——声化学技术在日化工业中的应用
2.
Ultraviolet Spectra Study on Humic Acid Degradation Process by Sonochemistry;
腐植酸溶液声化学降解过程中的紫外光谱研究
6)  sonochemistry [,sɔnə'kemistri]
超声化学
1.
The applications of sonochemistry in synthesizing mesoporous materials become very important in recent years.
从超声化学的基本原理和特点出发 ,主要介绍了超声法在制备硅基介孔材料和非硅基介孔材料方面的应用 ,并对超声化学法在该领域的发展前景进行了展望。
2.
In this paper,we briefly summarize the basic theory of sonochemistry and the latest progress in the synthesis of metal chalcogenide semiconductor nanoparticles in aqueous solution,organic solvent and microemulsion solution by sonochemical method.
超声化学方法合成纳米材料近年来得到了飞速的发展,引起了科学界越来越多的关注。
3.
In this paper, the development history of sonochemistry was reviewed, the reaction machanism of sonochemistry was explained in brief and the new application was introduced in the catalytic field, water treatment, electronic chemistry, and nanomaterial in details.
回顾了超声化学研究发展的历史 ,简要说明了超声化学的反应机理 ,并详细介绍了超声化学在催化领域、水处理、电化学及纳米材料中的应
补充资料:声化学
声化学
sonochemistry

   研究在超声作用下引起的化学反应或化学反应过程的改变的化学分支学科。又称超声化学。用于化学反应的超声频率通常为20~50千赫,产生超声的装置称作超声发生器,核心部件是压电晶体或磁致伸缩元件。
   声化学效应的实质是气穴作用,包括气核的出现、微泡的长大和微泡的爆裂3步。在超声作用下,流体产生急剧的运动,由于声压的变化,使溶剂受到压缩和稀疏作用,在声波的稀疏相区,气穴膨胀长大,并为周围的液体蒸气或气体充满。在压缩相区,气穴很快塌陷、破裂,产生大量微泡,它们又可以作为新的气核。现在认为,超声对化学反应的影响,其主要原因就是这些微泡在长大以致突然破裂时能产生很强的冲击波。据估算,在微泡爆裂时,可以在局部空间内产生高达兆巴的压力,中心温度可达104~106K,对超声场作用的解释,尚未进入分子水平,而是停留在对分子群体的机械作用机制的水平上。例如,对固体表面的气蚀与洁净作用;不混溶液体的乳化作用;微泡爆裂时,冲击波在微空间导致的高温高压对传质和传能的影响。
   超声化学反应可按介质划分为两大类:①水相中的声化学。在超声作用下,水分解为氢氧自由基和氢原子,由此可诱发出一系列化学反应。有机卤化物,如CH2Cl2、CHCl3及CCl4在水介质中接受超声作用,使碳氢键断裂,生成自由基。对蛋白质、酶等生物分子的声化学研究表明,声致氧化还原作用是导致很多简单产物的主要机制,例如:!!!S1117_1②非水液相中的声化学。在该领域的研究工作尚处在起步阶段。研究主要集中在以下几个方面:均相合成反应;金属表面上的有机反应;相转移反应;固液两相界面反应;聚合及高分子解聚反应。
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参考词条