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1)  in situ pyrolytic methylation method
原位热解酯化法
2)  in-situ catalytic pyrolysis method
原位催化裂解法
3)  in situ thermal oxidation route
原位热氧化法
4)  in-situ thermal deoxidizing and oxidating
原位热还原-氧化法
1.
High-density polyethylene(HDPE)/Fe3O4 nanocomposite was prepared by in-situ thermal deoxidizing and oxidating method through extruder with FeCl3 as the precursor.
以FeCl3为前驱体,与高密度聚乙烯(HDPE)及分散剂共混后通过挤出机经原位热还原-氧化法制得HDPE/Fe3O4纳米复合材料,对其结构进行了表征,研究了FeCl3用量、分散剂种类及用量对复合材料力学性能的影响。
5)  thermal decomposition-reduction
热解还原法
1.
W-Ni-Cu Tungsten alloys can be produced by the thermal decomposition-reduction of the W powder mixture with Ni(NO3)2, CuCl2solutions or with Ni(CH3COO)2, Cu(CH3COO)2 solutions.
用硝酸镍、氯化铜与乙酸镍、乙酸铜的溶液分别与钨粉混合,干燥,经热解还原法制备的W-Ni-Cu钨合金,其技术指标均可满足使用要求。
6)  in situ calorimetry
原位量热法
补充资料:电化学原位红外光谱法
分子式:
CAS号:

性质:红外光谱法检测灵敏度高,具有“指纹”性的谱段,对于确认电化学反应过程的中间体以及了解吸附物种的状态特别有利。但是由于信号微弱,信噪比低,特别是电化学中常用的水溶液对红外线吸收强烈,使用困难较多。直至20世纪80年代,陆续采用了一些新技术,如光学电解池的聚乙烯红外窗及1~100μm薄层电解液,红外光谱的傅里叶变换技术、偏振调制技术和扫描干涉仪等,发展了如SNIFTIRS,EMIRS,IRRAS等方法,在电化学动力学、电催化、化学电源等许多方面已获得有意义的成果。

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