1)  NdFeB
吸氢处理
1.
The effects of hydrogenation at the low temperature on the magnetic properties of NdFeBCoZr were examined.
1 磁粉过程中吸氢处理阶段进行了研究。
2)  hydrogen absorption
吸氢
1.
Application of continuous online hydrogen tester in study of aluminum melt hydrogen absorption;
在线式连续测氢仪在铝熔体表面吸氢特性研究中的应用
2.
The Effect of Hydrogen Absorption on Magnetic Properties of NdFeB and the Adhesive Strength of its Electrodeposited Coating;
吸氢对钕铁硼永磁体磁特性和镀层结合强度的影响
3.
The results show that the hydrogen absorption amount of the alloy increases with time increasing,the hydrogen absorption kinetic has a transition point,and NZ2 alloy has the better hydrogen absorption property compared with Zr-4 alloy,the hydrogen absorption amount is 220 mg/L when the hydrogening time is 11h,only 43% as .
6 MPa条件下进行不同时间的渗氢后试样的吸氢特性。
3)  Hydrogen uptake
吸氢
1.
The corrosion and hydrogen uptake behaviors of these specimens were investigated after autoclave tests in superheated steam at 400 °C /10.
3MPa过热水蒸气中的腐蚀与吸氢行为。
2.
The efficient electron acceptor was MB for hydrogen uptake reaction, and the donor for hydrogen evolution was MV reduced by Na2S2O4.
固氮鱼腥藻氢酶具有催化分子氢双向可逆反应的能力,其吸氢反应的最佳电子受体为MB、放氢反应的最佳电子供体为MV,吸氢活性与放氢活性的比率为18。
4)  hydriding/dehydriding
吸氢/放氢
5)  hydrogen storage capacity
吸氢量
1.
On the analysis of the relations between the enthalpy of formation, entropy, hydrogen storage capacity and component, bound parameters of Mg(2-x)MxNi (M=Ti, Ag, Al ) alloys, a model related to the enthalpy of formation, entropy, hydrogen storage capacity were presented.
通过对Mg(2-x)MxNi(M=Ti,Ag,Al)储氢合金材料的焓变、熵变、吸氢量与组成和键参数之间关系的分析,建立了焓变、熵变和吸氢量的半经验数学模型,得出影响焓变、熵变、平衡氢压和吸氢量的主要因素及其显著性的大小。
6)  hydrogen absorbing velocity
吸氢速度
参考词条
补充资料:什么是吸声处理?
普通房间的内表面,一般是由平整坚硬的材料构成,例如抹灰墙或瓷砖、泥凝土壁等。当室内声源发出噪声时,人们除了可以听到由声源传来的直达声以外,还会听到由室内各个表面多次反射而形成的反射声,使在室内工作的人们受到更大的噪声影响。如果我们在室内的天花板和四周墙面上饰以某种吸声性能良好的材料或悬挂适当的空间吸声体,就可以吸收房间内的一部分反射声,减弱室内总的噪声,这种方法就是吸声处理。

吸声处理是噪声控制中的一个重要方面。在由于混响严重而使噪声超标或者由于工艺流程及操作条件的限制,不宜采用其他措施的厂房车间,采用吸声处理的方法是现实有效的。

吸声处理只能降低从噪声源发出的声音中通过处理表面一次以上而到达接收点的反射声,而对于从声源发出的经过最短距离到达接收点的直达声没有任何作用。在室内分布着许多噪声源的情况下,这时无论在哪一处直达声的影响都很大,即使进行吸声处理,也不可能使噪声显著降低,因此,不宜做吸声处理。吸声处理的主要适用范围有:

(1)室内表面多为坚硬的反射面,室内原有的吸声较小,混响声场占主导的场合;

(2)操作者距声源有一定距离,室内混响较大的场合;

(3)要求减噪声的地点虽然声源较近,但用隔声屏隔离直达声的场合。

吸声处理的减噪效果一般为3—6dB(A),较好的为7—10dB(A);一般不会超过15dB(A),而且也不随吸声处理的面积成正比增加。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。