1)  PR;perhydroxyl radical
氢过氧游离基;氢过氧自由基;过羟基
2)  PR;peroxyl radical
氢过氧游离基;氢过氧自由基;过羟基
3)  hydrogenation process
加氢过程
4)  Hydrogen over potential
氢过电势
5)  hydrogen overpotential
氢过电位
6)  hydrogen overvoltage
氢过电压
1.
The new carbon-rich zinc process, although based on the alkaline zincate electrolyte,overcomes the hydrogen overvoltage problem, and is capable of direct plating on a variety of castiron surfaces.
“锌克能”为碱性工艺,但克服了氢过电压的问题,能直接镀于铸铁表面上,沉积层均匀,可有效覆盖深凹部分区域。
7)  Hydrogen production procedure
产氢过程
8)  Hydrogen overvoltage
氢过[电]压
9)  Hydroperoxide
氢过氧化物
1.
The hydroperoxide contents in two kinds of endothermic hydrocarbon fuels,ZH-100 and JP-10,during the auto-oxidation at different temperatures from 100 to 180℃ were determined by an accelerated oxidation test.
采用加速热氧化的方法,于100~180℃,测定了2种吸热型碳氢燃料(ZH-100和JP-10)自氧化过程中生成氢过氧化物的浓度,考察了氢过氧化物的浓度随温度、氧化时间的变化。
2.
Lipoxygenase can catalyze the reaction of Linoleic acid with oxygen and lead to the formation of 13s hydroperoxide(HPOD) from which a number of six carbon alcohols and aldehydes are formed.
脂肪氧合酶催化亚油酸生成 13位的氢过氧化物 (HPOD) ,在过氧化物酶的作用下可生成具有青草芬芳的自然风味的化合物。
3.
The viscosity-average molecular weight of PE and the hydroperoxide concentration () were measured.
以低密度聚乙烯 (LDPE) /铁 (或锡 )的有机化合物 /含氮有机物为降解体系 ,制成薄膜样品 ,于模拟堆肥环境中降解 ,跟踪取样 ,测定其粘均分子量及氢过氧化物浓度 ([POOH])变化 ,另外 ,进行了傅立叶变换红外 (FT- IR)和差示扫描量热分析 (DSC)测试。
10)  hydrogen overpotential
析氢过电位
1.
In order to improve the deposition rate, anti - corrosion properties and high hydrogen overpotential of electroless Ni-Co-W-P plating, the effects of the composition, pH value, temperature, rotation speed and surface active agents were respectively studied on the deposition rate and corrosion resistance of electroless Ni-Co-W-P coating.
为改善化学镀Ni-Co-W-P合金工艺镀速慢、镀层耐腐蚀性能差、析氢过电位高等问题,研究了镀液组分、pH值、温度、转速、表面活性剂对45钢上化学镀Ni-Co-W-P合金镀层沉积速度、耐腐蚀性能、镀层厚度、孔蚀率、表面形貌和硬度的影响,得出最佳镀液配方:6g/LCoSO4,24g/LNiSO4,20g/LNaH2PO2,20g/LNa2WO4·2H2O,20g/L(NH4)2SO4,24g/LNa3C6H5O7,11g/L苹果酸,pH值7。
补充资料:正规过程和倒逆过程
      讨论完整晶体中声子-声子散射问题时,由于要求声子波矢为简约波矢(见布里渊区),所得到的总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量G)。例如对于三声子过程有下列条件
  
  
     , (1)
  式中q1和q2是散射前的声子简约波矢, q3为散射后声子波矢,式(1)中G)的取值应保证q3也是简约波矢。这时会出现两种过程,其一是当q1+q2在简约区内时,可以取倒易点阵矢量G)=0,式(1)则简化为总波矢守恒条件,称为正规过程或N过程。其二是当q1+q2超出简约区时,所取G)应保证q3仍落于简约区内,由于q3与q1+q2相差G),显然q3位于q1+q2的相反一侧,这时散射使声子传播方向发生了倒转,故称为倒逆过程或U过程。U过程总波矢不守恒,但总能量守恒,因为声子频率是倒易点阵的周期函数,而q3与q1+q2只相差一个倒易点阵矢量。N过程在低温长波声子的散射问题中起主要作用。当温度升高,简约区边界附近的声子有较多激发时,U过程变得十分显著,它对点阵热导有重要贡献。
  
  在能带电子与声子散射问题中存在着与式 (1)相仿的总波矢条件
  k+G=k┡±q,
  
     (2)
  式中k与k┡分别为散射前后电子的简约波矢,±号分别对应于吸收或发射q声子。类似的在热中子-声子散射以及晶体中一切波的相互作用过程中,总波矢变化都相差一个倒易点阵矢量G),因此也都有N与U过程之分。这是晶体和连续媒质不同之处,连续媒质对无穷小平移具有不变性,才能求得总波矢守恒,而晶体只具有对布喇菲点阵的平移不变性,因此总波矢守恒条件会相差一个倒易点阵矢量。
  

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