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1)  cooling power
制冷功率
1.
Taking Tm~(3+) ion as an example,relationship between the minimum energy gap and the laser pumping rate is analyzed,and the relationship between the energy gap and the cooling power as well as the relationship between the energy gap and the heat-light converting efficiency under the diff.
以Tm3+掺杂离子为例,从理论上分析了最小制冷能级间距与激光抽运速率的关系,研究了不同抽运速率下制冷功率与能级间距的关系以及热光转换效率与能级间距的关系,获得了最佳热光转换效率与抽运速率的关系,结果表明,最小的制冷能级间距约为4500 cm-1,能级间距在5000~6000 cm-1的宽度是比较合适的。
2.
In the conclusion,the relationship between the expansion work and cooling power,the relative factors for lowest temperature are described.
为了解释低温下制冷功率与膨胀功的非比例关系而从热声理论出发 ,对G -M制冷机进行了热力分析 ,阐明了膨胀功和制冷功率的关系及与极限制冷温度相关的因素。
3.
We propose a two-level model to analyze the absorption and stimulated-emission processes between the Yb 3+ 2F_ 7/2 ground-state manifold and the 2F_ 5/2 excited-state manifold, and discuss several parameters that influence the cooling power, and find some ways to improve the cooling power.
采用一个简单的二能级系统来分析激光冷却的微观物理过程,从微观的离子数等方面讨论制冷功率,从而计算出温度的变化,同时讨论了影响制冷功率的因素,找到了提高制冷功率的途径,详细分析了掺杂离子浓度、抽运功率、有效吸收截面对冷却极限的影响。
2)  refrigeration capacity
制冷功率
1.
The model is solved by numerical method and the temperature field in the adsorbent bed and the refrigeration capacity of the refrigerant are obtained.
建立氯化钙—氨吸附式制冷单管吸附床传热传质模型 ,采用数值方法对该模型进行了求解 ,得出不同工况下的温度场 ,讨论了吸附床的有效导热系数、接触热阻、流体传热系数等对解吸量及制冷功率的影响。
3)  magnetic refrigeration power
磁制冷功率
4)  power of refrigeration system
制冷消耗功率
5)  refrigeration capacity per shaft power
单位轴功率制冷量
6)  Air cooler power
空冷器功率
补充资料:制冷能力和制冷能力
分子式:
CAS号:

性质:又称制冷能力和制冷能力。表示冷冻机所能产生的冷效应。也就是在一定条件下冷冻机中冷冻剂从被冷冻的物体中取出热量的能力。一般以每小时吸取热量的焦耳数来表示。冷冻机的冷冻能力随着冷冻剂的蒸发温度、冷凝温度及其冷凝后的过冷温度而不同。对于相同的温度条件和一定的冷冻剂,冷冻能力又与所用冷冻机的大小、转速、容积效率和其他因素有关。为了统一标准,便于比较,冷冻工程上规定按照蒸发温度为-10℃、冷凝温度为+25℃、过冷温度为+15℃来计算的,称做正常冷冻能力。按照蒸发温度为-15℃、冷凝温度为+30℃、过冷温度为+25℃来计算的,称做标准冷冻能力。在工业生产上也有用冷冻吨为计算单位的。1冷冻吨等于在24h内能将h 0℃的水冻结成1t冰的能力,即334 400kJ/24h(80 000K cal/24h)或13 920kJ/h(3 330kcal/h)或232kJ/min(55.5kcal/min)。

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参考词条