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1)  vapor reaction decomposition
气相反应裂解
2)  Gas-phase metathesis
气相复分解反应
3)  cracking reaction
裂解反应
1.
This approach completely took the flow, heat transfer, mass transfer as well as thermal cracking reactions into consideration.
为此提出了一种进行反应管数学模拟的新方法,即应用CFD方法对反应管内流体流动、传热、传质及裂解反应过程,不经任何简化直接进行数值求解,得到了管内的流场、温度场和浓度场等详细信息。
2.
Influencing facto rs on cracking reaction was discussed,and optimal cracking conditions were also d etermined.
对双酚A合成工艺中副产物的裂解反应过程进行研究,确定了催化剂种类及用量,考察了各种因素对裂解反应的影响,获得了较佳工艺条件;并对裂解反应器形式进行了对比实验研究,结果表明,采用内衬复合金属丝网的降膜反应器比传统的釜式裂解反应器具有明显的优势。
4)  vapor-phase thermal cracking
气相裂解
1.
Here, water vapor was introduced into the process of the vapor-phase thermal cracking of DCPD as the diluting agent.
采用形成共沸物的方法使双环戊二烯(DCPD)与水在较低的温度下共同气化,将水蒸气作为稀释剂引入DCPD的气相裂解过程中。
5)  gas-phase pyrolytic reaction
热裂解反应
1.
The gas-phase pyrolytic reactions of 3-methyl arylmethylidenehydrazinedithiocarboxylate were studied by GC/MS firstly.
首次采用气质联用仪研究了3-取代甲撑肼基二硫代甲酸甲酯类化合物的热裂解反应,发现其在气化室可热裂解产生芳香腈、甲硫醇和异硫氰酸。
6)  photofragmentation
光裂解反应
补充资料:高聚物裂解气相色谱
      将聚合物置于一种裂解器中,在严格控制的条件下加热,使之迅速裂解成可挥发的小分子碎片,并直接导入气相色谱系统进行分离和鉴定,从所得裂片的色谱图的特征来推断聚合物的组成、结构和热分解行为(见气相色谱法)。裂解气相色谱的实验装置见图1。
  
  
  裂解器的加热方法有电热(电热丝和管式炉)、高频感应(居里点)和激光束等。运用高效毛细色谱柱和色谱-质谱联用者,称为高分辨裂解气相色谱。
  
  裂解气相色谱法已应用于聚合物的分析鉴定和链结构表征、热分解、热稳定性研究等。由于它具有微量(样品量在毫克以下)、快速、灵敏和高分离效率等特点,对于鉴别组成相似或同类聚合物之细微结构差别,以及试样中的少量结构组分(如共聚物组成和序列分布、立体结构、支化)都很有效。裂解气相色谱能直接分析各种状态的试样而无需分离、纯化,因此尤其适用于交联聚合物和复合材料。如将裂解方式和环境加以适当改变,还可用来研究聚合物热过程的各种化学变化(如热老化、加工过程的模拟等)。图2以酚醛树脂为例表明裂解谱图与聚合物结构的对应关系。
  
  利用谱图形状来鉴别高分子,称指纹法,但由于聚合物裂解反应的复杂性和裂解条件尚难精确控制,迄今未能建立标准谱图。
  

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