1)  Photolysis mechanism
光解机制
2)  photodissociation
光解
1.
A Velocity Map Ion-imaging Study on Ketene Photodissociation at 218 nm;
Ketene的218nm光解的速度离子成像研究(英文)
2.
Velocity map ion imaging of the photodissociation of n-C_4H_9Br;
用离子速度影象技术研究n-C_4H_9Br的光解
3.
Photodissociation of 1- bromo- 3- fluorobenzene and 1- bromo- 4- fluorobenzene at 266 nm;
266nm激光光解间氟溴苯和对氟溴苯(英文)
3)  Photodegradation
光解
1.
Removal of toluene and photodegradation by-product ozone by vacuum ultra-violet photolysis and activated carbon sorption;
真空紫外光解—活性炭吸附去除甲苯及副产物臭氧
2.
Effect of hydroxide radical and surfactant on photodegradation of acetochlor;
游离羟基及表面活性剂对乙草胺光解的影响
3.
Studies on the photodegradation of bisphenol A in nitrate solution;
双酚A在硝酸根溶液中的光解研究
4)  photo-degradation
光解
1.
Study on the Effects of Several Fertilizers on Photo-degradation of Alachlor;
几种化肥对水溶液中甲草胺光解的影响
2.
The effect of different surfactants on photo-degradation of acetochlor was studied in water under high pressure mercury lamp(HPML) irradiation in this paper.
结果表明,SDBS、农乳603、农乳404、0206B在低剂量下对乙草胺具有光敏化降解效应,高剂量下却有光猝灭降解效应;Tween80能促进乙草胺的光解;CTAB、农乳500、农乳601、农乳404和农乳603能延缓乙草胺的光解。
5)  photolysis
光解
1.
Effects of SDBS and CTAB on photolysis of acetamiprid;
阴-阳离子表面活性剂对啶虫脒在水溶液中光解的影响
2.
Study on the hydrolysis and photolysis of thiamethoxam;
新型农药噻虫嗪的水解与光解研究
3.
Quantum study on the photolysis behaviour of polychlorinated dibenzo-furans (PCDFs);
多氯代二苯并呋喃(PCDFs)光解性质的量子化学研究
6)  Laser flash photolysis
激光光解
1.
Laser flash photolysis technique was used to study photo-chemical mechanism of CS2 under the exci- tation of 308nm laser and determine related rate constant involved in excitation of carbon disulfide (CS2).
用激光光解和脉冲辐解瞬态吸收光谱技术研究了二硫化碳(CS2)的光解和辐解反应机理及相应动力学特性。
2.
The laser flash photolysis of phenol has ben performed for the first time.
利用激光光解技术对废水中苯酚的降解机理进行了详细研究。
参考词条
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。