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1)  microchannel reactor
微通道反应器
1.
The catalytic combustion reaction of hydrogen/air mixture was studied in a microchannel reactor.
实验过程中H2 入口浓度为 3% (mol)~ 15 % (mol) ,结果表明微通道反应器可使处于爆炸极限内的氢氧催化燃烧反应在高空速、低压降、等温及动力学控制区内安全地进行 。
2.
In order to effectively remove the small-quantity CO in hydrogen-rich reformed gas,4Ni-2Ru/ZrO_2 bimetallic catalyst was homogeneously coated on a microchannel reactor,and the method of selective methanation was used to purify CO.
为了有效去除富氢重整气体中少量的CO,将4 Ni-2Ru/ZrO_2双金属催化剂均匀涂布到微通道反应器中,运用CO选择性甲烷化方法来净化CO。
3.
Selective methanation of CO in hydrogen-rich gas was studied in a special microchannel reactor.
利用微通道反应器,对富氢重整气在Ni-Ru/ZrO2催化剂上的CO选择性甲烷化反应进行了研究;考察了反应温度、原料气中CO含量和CO2含量对Ni-Ru/ZrO2催化剂活性的影响,并考察了Ni-Ru/ZrO2催化剂的稳定性。
2)  micro-channel reactor
微通道反应器
1.
Removal of carbon monoxide from hydrogen-rich gas by catalytic oxidation over Cu-Ce-Zr-O catalysts in micro-channel reactor
微通道反应器中Cu-Ce-Zr-O催化剂催化氧化去除富氢气体中CO的研究
3)  plate micro-reactor
平板微通道反应器
1.
0,a numerical simulation was conducted on the methane steam reforming in a plate micro-reactor.
这对进行微通道甲烷蒸汽重整的实验研究以及平板微通道反应器的设计和优化提供了理论依据。
4)  parallel passage reactor
并行通道反应器
5)  microchannel plate (MCP)
微通道反
6)  Reaction channel
反应通道
1.
All of the structures of the stationary points on the reaction channels such as reactants,transition states and products have been optimized at B3LYP/6-311G** level; the vibration frequencies and zero-point vibration energy have been also calculated and analyzed to determine the reality of the transition states.
在B3LYP/6-311G**水平上,全参数优化了反应通道上各驻点(反应物、过渡态和产物)的几何构型,计算出了它们的振动频率和零点振动能(ZPVE),并对它们进行了振动分析,以确定过渡态的真实性。
2.
It was found that channel one is the main reaction channe
3种方法计算得到了几个反应通道的反应活化能。
3.
Various possible reaction channels of U atom with CO molecule have been presented based on relevant experimental results.
在有关实验结果的基础上提出了U原子和CO分子的各种可能反应通道,然后采用第一性原理对反应通道上的各物种的几何构型、谐振频率以及总能量进行了计算和研究,计算结果表明,初级和次级反应的稳定产物分别为CUO和(η2-C2)UO2。
补充资料:微通道板
      20世纪70年代在单通道电子倍增器基础上发展起来一种多通道电子倍增器。微通道板具有结构简单、增益高、时间响应快和空间成像等特点,因而得到广泛的应用。它主要应用于各种类型的像增强器、夜视仪、量子位置探测器、Χ射线放大器、场离子显微镜、超快速宽频带示波器、光电倍增器等。
  
  微通道板是由许许多多的特殊空心玻璃纤维压制成的一块很薄的板(图1), 空心纤维的内径为20~40μm,板的厚度大约2mm,板的外径目前可做到5~6cm左右。每根空心纤维(即每个微通道)的内表面层是次级电子发射系数较大的材料(通常发射系数可达3~4),在真空的条件下,微通道的两端面用真空溅射的办法镀一层导电物质作为电极。
  
  当微通道板两端加上1kV左右的直流电压,在每个微通道内部都形成与通道中心轴平行的电场,图2表示这样一个微通道内的电场和电子倍增原理。具有初速度的电子从通道一端射入,这些电子在电场和垂直电场方向的速度分量的作用下,以抛物线轨道飞行并得到加速,而后碰在通道的壁上打出几个次级电子。这些次级电子在电场作用下又得到加速,再次撞击内壁打出次级电子。如此重复多次,便实现了电子的倍增。板上所有微通道的电子倍增的总和就构成了整个微通道板的电子增益。可见,微通道板必须工作在高真空的条件下。而且,电子在倍增过程中走的路程很短,仅几毫米,飞行时间只有1纳秒(10-9秒)左右,飞行时间涨落则更小,从而有可能成为皮秒(10-6秒)级的光电转换,电子倍增器件中的重要组成部分。
  
  电子倍增系数的大小和微通道板的厚度(即微通道的长度),微通道内径,二次级电子发射系数以及所用的电压有关,一般可达103~104,如果采用较高的电压,把两块板串联起来,电子倍增系数达到107也是不困难的。
  
  微通道板的电流和电荷饱和特性是指在一定电压下可输出的最大电流或电荷,图3绘出了一个典型的电流特性曲线,图中曲线Ⅰ是直流工作条件下的饱和特性,输出电流明显地偏离线性;曲线Ⅱ是脉冲工作条件下的饱和特性,较窄的电流脉冲输入时,如0.2μs宽的脉冲,输出电流密度可达10mA/cm2
  
  微通道板的主要噪声来源是:场致反射、直流反馈噪声、交流闪烁本底噪声等。另外,由于板中各个微通道的增益不同还带来了空间图像噪声。
  

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参考词条