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1)  Ammonia atmosphere
氨气气氛
2)  combusted ammonia almosphere
氨燃烧气氛
3)  ammonia dissociated atmosphere
氨分解气氛
1.
Microstructure of SUS304 and SUS321 cold rolled stainless steel strips after annealed with N2 and ammonia dissociated atmosphere was investigated by using metallographic microscope,SEM and TEM.
采用金相显微镜、扫描电镜、透射电镜等手段研究SUS304和SUS321冷轧不锈钢带经氮气气氛和氨分解气氛保护退火后的微观组织,并分析钢带截面显微硬度和退火前后含氮量的变化。
4)  atmosphere [英]['ætməsfɪə(r)]  [美]['ætmə'sfɪr]
气氛
1.
Effect of atmosphere and addition agent on the melting rate of low carbon mold powder in continuous casting;
气氛和添加剂对低碳连铸保护渣熔速的影响
2.
Study of sulfur-fixing characteristics of sulphoaluminate in different atmosphere at high temperature;
高温固硫物相硫铝酸钙在不同气氛下的固硫研究
3.
Study on SO_2 emission under various atmospheres during coal combustion;
不同气氛下燃煤SO_2的排放规律研究
5)  ambience [英]['æmbiəns]  [美]['æmbɪəns]
气氛
1.
The Discussion To The Design of Indoor Ambience;
浅议室内环境设计气氛的创造
2.
Effect of heat treating ambience on luminescent properties of cerium doped silica;
热处理气氛对铈离子掺杂SiO_2发光性能的影响
3.
The paper introduce the design essentials of furnace temperature and ambience about this carbonization furnace line which is continuum-type for gases.
分析并阐述了连续式双排气体渗碳自动线炉温与气氛均匀性的设计要素。
6)  vapor of In
In气氛
1.
In order to meet the requirements of the design of radiation detectors, CdZnTe (or Cd-(1-x)Zn-xTe) wafers grown by vertical Bridgman method were annealed in the vapor of In.
为了满足辐射探测器件的需要,将生长得到的Cd_(1-x)Zn_xTe晶体在In气氛下进行退火处理能有效提高晶体的电阻率等性能。
补充资料:氨气

    氨化学式NH3,分子量17.03。分子中氮原子是以不等性sp3杂化的。在四个杂化轨道中有三个轨道和三个氢原子结合形成三个σ键,另一个轨道为不成键的孤电子对占有。由于孤电子对对成键电子对的排斥,N-H键间的夹角为106.6°,因此氨分子结构是三角锥形,氮原子位于锥顶,三个氢原子位于锥足,又因这一对孤电子对电子云较多地分布在氮原子的上部,因此使氨分子有很大的极性,同时表现出很强的加合性。氨分子的结构特点决定了氨分子的特性。液态和固态氨的分子间存在着氢键。氨是无色有强刺激性气味的气体。密度0.7710克/升(标准状况),熔点-77.7℃,沸点-33.35℃,临界温度132.9℃,临界压力11342.3kPa(112.3大气压)。氨在常温下很容易加压成为无色液体,也易凝固为雪状固体。极易溶于水,在标准状况下1体积水可溶解1200体积氨,在20℃时,1体积水可溶解700体积氨。溶液显碱性。易溶于乙醇和乙醚。液氨是良好的极性溶剂。液氨有微弱的电离作用。
    液氨能溶解碱金属,生成深蓝色溶液,很浓的碱金属氨溶液是强还原剂。氨通常很稳定。高温时可分解为氢气和氮气。有还原性,在纯氧气中燃烧显黄色火焰,生成氮气和水。在铂催化作用下,加热时会被氧化生成一氧化氮。通过加热的氧化铜时,可夺取其中氧。在常温下,氨在水溶液中能被许多强氧化剂(Cl2、H2O2、KMnO4、NaClO等)氧化,如:3Cl2+3NH3=N2+6NH4Cl,氨分子可发生取代反应,氨分子中的氢原子可被其它原子或原子团取代,生成氨基-NH2,亚氨基=NH和N≡的一系列氨的衍生物。取代反应的另一种形式是氨以氨基或亚氨基取代其它化合物中的原子或基团,如:
   HgCl2+2NH3=Hg(NH2)Cl↓(氨基氯化汞)+NH4Cl
    氨还能进行加合反应,氨分子中氮原子上的孤电子对能跟其它离子或分子形成共价配位键;氨跟酸反应,生成铵盐,氨跟许多金属离子(Ag+、Cu2+、Cr3+、Zn2+等)及BF3分子形成氨络离子和络合物:[Ag(NH3)2]+、[Cu(NH3)4]2+、[Cr(NH3)6]3+、BF3·NH3。氨有广泛用途,可用于制液氨、氨水、硝酸、尿素、铵盐、塑料、染料、及医药等。氨水和铵盐可作化肥、无水氨可作致冷剂。实验室用铵盐跟熟石灰混和共热制得。工业上用氢氮混合气体在加热、加压、催化剂作用下合成。

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参考词条