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1)  two-stage thermal desorption
二次热解吸
1.
Determination of volatile organic compounds in indoor air by two-stage thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry;
二次热解吸-气相色谱-质谱分析室内挥发性有机化合物
2)  Adsorption/thermal desorption
吸附/热解吸
1.
Determination of Methyl Acrylate in Ambient Air by Adsorption/Thermal Desorption/Gas Chromatography;
吸附/热解吸/气相色谱法测定环境空气中的丙烯酸甲酯
3)  adsorption_heat desorption
吸附热解吸
4)  absorption-thermal desorption
吸附-热解吸
5)  thermal desorption
热解吸
1.
Tenax TA adsorption/thermal desorption/capillary gas chromatography for monitoring BTX in the ambient air;
Tenax TA吸附/二次热解吸/毛细管气相色谱法测定环境空气中苯系物的方法
2.
The thermal desorption was used to investigate the He release from titanium tritide films with He and Ti atom ratio n(He)/n(Ti) from 0.
300的7块氚化钛膜样品在1 300 K以下进行热解吸分析,以获得它们的热解吸谱。
3.
[Methods]Charcoal adsorption and thermal desorption were used for the sampling of propylene and analysis was performed by GC (FID).
[方法]活性炭吸附空气中丙烯,热解吸后采用气相色谱(FID)测定丙烯浓度。
6)  desorption [英][di'sɔ:pʃən]  [美][dɪ'sɔrpʃən]
热解吸
1.
To meet the technology requirement of dealing with the titanium tritide,desorption p-t curves of titanium tritide were investigated at 350-550 ℃ by using the method of the reaction rate analysis in a constant volume system.
针对氚化钛后处理过程中的技术要求,在金属氢化物热力学及动力学参数测试系统上测定了氚化钛在恒容系统和350~550℃范围内热解吸反应的p-t曲线,并应用反应速率分析方法计算了其在不同温度下的速率常数,得到氚化钛热解吸反应的表观活化能Ea为(62。
2.
The deuterium desorption behavior of titanium deuteride with oxide layer on the surface in a constant volume system was investigated in the temperature range of 873 to 1 073 K.
测定了3种不同氧化层厚度的氘化钛在873~1073K范围内的热解吸反应速率常数,得到673K下氧化5、2h的氘化钛和未经氧化处理的氘化钛热解吸氘的活化能分别为(29。
3.
p-t curves of hydrogen desorption by titanium hydride were investigated at 350-5500℃by using the methods of varying temperature and keeping temperature in a constant volume system.
以氢化钛热解吸反应为研究对象,用升温法(初压为零)和恒温法(初压不为零)两种不同的方法,在高真空金属系统上分别测定氢化钛在恒容体系和350~550℃范围内解吸氢的p-t曲线,并应用反应速率分析方法计算解吸反应在不同温度下的速率常数。
补充资料:解吸
      又称气提或汽提,吸收的逆过程,是液相中的溶质组分向与之接触的气(汽)相转移的传质分离过程。解吸的作用是回收溶质,同时再生吸收剂(恢复其吸收溶质的能力),是构成完整吸收操作的重要环节。解吸可分为物理解吸和化学解吸。前者无化学反应,后者伴有化学反应。凡对吸收不利的条件,如减压、升温等,皆有利于解吸?猿S玫慕馕椒ㄊ羌跹埂⑸禄虼灯掌蛩羝U馊址椒ǘ寄茉斐梢合嘀械娜苤势胶夥盅勾笥谄淦喾盅沟拇侍跫偈谷苤蚀右合嘀醒杆俳馔选T谑导噬?,通常是升温与吹气并用;且多用水蒸气作为解吸剂,自下而上地通入解吸塔。待解吸的溶液则自上而下流动。两相逆流接触,可使解吸进行得相当完全。从塔底得到再生的吸收剂,从塔顶引出水蒸气和溶质。如果溶质与水不互溶,水蒸气冷凝后就可得到高纯度的溶质。当吸收剂也具有挥发性时,则须用精馏来分离溶质和吸收剂。
  
  解吸也有单独使用的,如水和其他液体的脱气,就是用加热、沸腾或抽真空等方法,将溶解的气体除去。在炼油工业中,当油品中含有不需要的轻组分时,常用通入水蒸气的方法加以脱除,这种设备一般称水汽提塔。
  

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