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1)  hydrogen source
氢源
1.
Life cycle assessment is used to analyze the fuel cell vehicles using different hydrogen sources.
运用生命周期评价方法对使用不同氢源的燃料电池汽车进行了分析。
2.
Influences of various solvents, reaction temperature, the amount of NaOAc and different catalysts on the contribution of two kinds of hydrogen sources are investigated.
我们[9]曾在以PVP负载Pd为催化剂、以氢气为氢源 ,在乙醇中进行的氯苯加氢脱氯反应中也发现了类似现象 。
2)  hydrogen sources
氢源
1.
In order to promote the application of life cycle assessment and provide references for China to make the project of infrastructure for hydrogen sources of fuel cell vehicles in the near future, 10 feasible plans of infrastructure for hydrogen sources of fuel cell vehicles were designed according to the current technologies of producing, storing and transporting hydrogen.
为了推动生命周期评价的应用和发展并为我国制定燃料电池汽车氢源基础设施的近期规划提供参考 ,根据现有的生产、储存和输运氢的技术 ,针对燃料电池汽车氢源基础设施 ,设计了 1 0种可行方案 ,运用生命周期评价方法对这些方案的环境影响进行了全面评价 ,得到了每种方案的分类环境效应标准化指标 ,并对若干参数进行了敏感性分析 。
3)  hydrogenrich gas
富氢氢源
1.
A less costly and most promising method to reduce CO to 1×10~-4 in hydrogenrich gas for proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) applications was introduced.
介绍了将富氢氢源中CO脱除到质子交换膜燃料电池PtRu电极可以承受的CO浓度范围(<1×10-4)最经济和最可行的方法,综述了选择性氧化脱除富氢氢源中CO在催化剂、动力学和反应器优化设计等方面的研究进展,评述了Pt催化剂、Au和Ag催化剂及Cu金属催化剂。
4)  hydrogen energy
氢能源
1.
Application and progress of hydrogen energy in automobile field;
氢能源在汽车行业中的应用及进展
2.
In this paper,basic method of hydrogen energy application and present situation are introduced,distinguishing features of environment protection and rich in store.
氢能源具有清洁、数量大的特点,同时,氢的化学能利用技术简单,是未来很有希望替代常规能源的新能源。
3.
It also gives an analysis of cell material,cost and hydrogen energy and expounds a series of problems in PEMFC development which need to be solved.
文章在介绍质子交换膜燃料电池在各领域应用和发展现状的同时,也从电池材料和制造技术、成本、氢能源等几个方面进行了分析,阐述了质子交换膜燃料电池发展中面临和要解决的一系列问题。
5)  hydrogen generation for PEMFC
PEMFC氢源
6)  Hydrogen energy resource
氢气能源
补充资料:河外射电双源和多重源
      河外射电展源中最典型的也是数量最多的(占40%)一种是双源。双源的最普遍的特征是,在相隔几万至两百万光年的距离上形成两块射电瓣(又称为子源)。证认出的光学对应体(星系或类星体)往往位于此两子源连线的中心。子源的远离光学母体的外边缘处射电亮度变化很陡,而且更接近最大值(此区域常是1″量级大小的致密成分),而向光学母体方向的则是亮度逐渐减弱的辐射延伸部分。最典型的代表是天鹅座A(见射电星系)。有时,光学母体两边是以两个强的外子源为主体的多个子源的组合结构,但仍然成为近似对称分布的所谓多重源。这种直线和对称排列的双源特征,在其所属的光学母体的致密射电区内有时能重现,就是说在不到双源的10-4~10-5的范围内,即在光学体小于0奬01(或几十光年)的区域内,仍然有成双的小致密源出现,而且里、外双源的连线基本上是一致的,例如,3C326、33C111、3C390.3、3C405等射电源。
  
  双源的普遍特性,如流量不变化,具有幂律谱 (Svv,平均频谱指数α 约为0.75), 有百分之几的线偏振而没有圆偏振,磁场为10-4~10-5高斯,射电光度强(1040~1045尔格/秒), 能量高(1058~1081尔格)等等都与一般展源相同。对双源已进行了大量的观测统计,得出的结果是两个子源的流量密度相差不大,平均只差40%。两个子源与光学母体的距离也相差不大,双源中较亮的子源更靠近光学母体,直径较小,频谱较平。两个子源之间的距离约为子源直径的 2~4倍。在双源间距为 6~100万光年的范围内,不同射电源的子源大致以同样方式膨胀和相互分离, 形成了从中心向外抛射的圆锥体(圆锥角约20°~50°)。源的光度越大,双源之间的距离越大,抛射圆锥也就越窄。射电源主轴方向(两个子源的连线方向)与光学星系主轴方向成各种交角,表明二者没有相关性。同样,射电源主轴与偏振方位角之间也没有明显的相关性。以全部双源为例进行统计,没有发现射电光度与频谱指数或展源直径或光学亮度之间有什么关系。子源明亮头部的线偏振只有百分之几,而在延伸向光学母体的局部地区的线偏振则达到百分之几十,甚至高达百分之七十。
  
  双源和多重源的这些特性提出了三个必须解决的问题:①成双的对称性和一线排列问题;②在极其稀薄的介质中,子源抛射膨胀成形而不瓦解的约束机制问题;③巨额能量的来源和转换方式以及如何向子源进行输运的问题。目前流行的模型基本上有三种:等离子体团抛射及膨胀,大质量物体的一次抛射,连续喷射束。
  
  

参考书目
   A.G.Pacholczyk,Radio Galaxies,Pargamon Press, Oxford, 1977.
  

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