1)  Cycloviolacin O2
cycloviolacin O2
2)  O_2
O2
1.
Vapor-phase and liquid-phase selective oxidation of methylbenzenes, using O_2 as clean oxidant,are reviewed.
综述了以O2为清洁氧源甲苯类化合物的气相和液相选择性氧化。
2.
To study the effect of contamination gases on the hydriding properties of palladium,Pd powder samples were exposed to contamination gases such as CO,O_2 as well as H_2O.
为了考察杂质气体对钯吸氢速率的影响,测定了钯粉末暴露在CO,O2,H2O中后25℃下的吸氢速率。
3.
A plain nano-crystal diamond(NCD) film with diameter of 5 cm has been prepared on commercial mirror-polished Si substrate by microwave plasma chemical vapor deposition(CVD) system in mixture gases of H_2,CH_4 and O_2.
采用微波等离子体化学气相沉积(CVD)系统,利用H2、CH4和O2为前驱气体,在镜面抛光的Si基片上制备了直径为5 cm的NCD薄膜,用扫描电镜(SME)和共焦显微拉曼光谱分析其表面形貌和结构特点。
3)  oxygen
O2
1.
Landfill leachate is generally characterized as lowbiodegradable wastewater containing high concentration of chemical oxygen demand(COD) and ammonium-nitrogen(NH+4-N).
针对垃圾渗滤液有机污染大、氨氮浓度高、可生化性差的特点,利用铁屑和颗粒活性炭(GAC)构成腐蚀电池反应所产生的Fe2+,以及通入空气中O2在阴极被还原产生的H2O2组成连续Fenton试剂对其进行处理。
4)  O2
O2
1.
A novel model was developed to theoretically evaluate the O2 adsorption on H-terminated Si(001)-(2×2×1) surface.
建立了一种计算Si(001)-(2×2×1):H表面O2吸附的理论模型。
2.
The adsorption of O2 on the perfect and low coordinated sites of MgO(001) surface has been studied with the finite cluster models embedded in a large array of point charges by density functional method.
在密度泛函理论的框架下,采用嵌入点电荷簇模型研究了O2在MgO(001)完整和缺陷表面上的吸附。
3.
According to the characteristics of chemical activity and corrosion of yellow phosphorus tail gas,Modified complex silica gel column was used as per separation column for CO2,then 5A column for separation of O2,N2 and CO.
针对黄磷尾气化学活性强和腐蚀性强的特点,采用改性复合硅胶柱作为CO2与O2、N2及CO的预分离柱,然后采用5A柱分离O2、N2和CO,通过双柱切换,反吹预柱的方法保护了5A柱,有效实现了黄磷尾气中O2、N2和CO的分离测定。
5)  O 2
O2
1.
The radical reaction CH 2(X 3B 1)+O 2→CH 2O+O was investigated by MP2/6 311G ** ab inito SCF MO method and energy gradient technology.
采用相关能校正自洽场分子轨道MP2 / 6 311G 从头计算法 ,结合能量梯度法研究了CH2 (X3B1) +O2 →CH2 O +O的反应机理 ,优化了反应势能面上反应物、过渡态、中间体和产物的几何构型 ,并采用内禀反应坐标理论(IRC)计算了该反应的反应途径 ,得出该反应为一历经中间体的分步反应 ,支持了实验工作者提出的机
2.
The CASSCF calculations were carried out for the ground and excited states of 3O 2 and 2O 2 +.
在B3LYP/ 6- 311G(d ,p)水平上 ,对氧原子簇Oxy(x =2~ 6,y =- 2~ 2 )的结构、能学与光谱性质进行了量子化学从头计算 ,对 3O2 和 2 O2 +的基态和激发态进行了CASSCF计算。
3.
This article studied on the effect of shock tr eatment with low O 2 and high CO 2 on the flavor of Zhandiban chest-nut (Castanea mollissima Blume )and the mycelia growth of two main pathogenic fungi Fusarium sp.
为试材,研究了低O2、高CO2冲击处理条件下板栗及其两种主要致病菌的耐受力。
6)  superoxide anion radical
O2~-·
参考词条
补充资料:O2

yǎng

(1) ㄧㄤˇ

(2) 一种气体元素,无色、无味、无臭。氧在冶金工业、化学工业中用途很广,也是人和动、植物呼吸所必需的气体:~化。臭~。输~。~割。~化焰。

(3) 郑码:myuc,u:6c27,gbk:d1f5

(4) 笔画数:10,部首:气,笔顺编号:3115431112

参考词汇


oxygen

详细注解


yǎng

[名]

一种非金属元素,原子序数8,主要是两价,一般是无色无嗅无味不可燃的双原子气体,稍溶于水,是地球上含量最丰富的元素之一,以游离状态存在于空气中,按体积计,空气含氧达21%,并以化合状态存在于水、大多数普通岩石、矿物(例如氧化物、硅酸盐、碳酸盐),以及多种多样的有机化合物(例如醇、酸、脂肪、碳水化合物、蛋白质) [oxygen]——元素符号o

常用词组


氧割

yǎnggē

[cut off metal products by oxyacetylene blowpipe] 用氧炔吹管的火焰来切割金属

氧化

yǎnghuà

(1) [oxidize;oxidate;oxygenate]

(2) 物质原子失去电子的化学反应,也就是物质与氧化合的过程

(3) 脱氢,尤指在氧或其它氧化剂作用时脱氢

(4) 通过增加电负性的比例来改变一种化合物

氧化物

yǎnghuàwù

[oxide] 氧与一种或多种金属元素的化合物

氧气

yǎngqì

[oxygen] 氧的通称

汉译英


oxygen

english

元素名称:氧

元素原子量:16.00

元素类型:非金属

发现人:舍勒、普利斯特里 发现年代:1773至1774年

发现过程:

1774年,英国的普利斯特里,在玻璃容器中加热氧化汞而得;1773年,瑞典的舍勒分解硝酸盐和利用浓硫酸与二氧化锰作用亦制得氧。

元素描述:

通常条件下呈无色、无臭和无味的气体。密度1.429克/升,1.419克/厘米3(液),1.426克/厘米3(固)。熔点-218.4℃,沸点-182.962℃,化合价2。电离能为13.618电子伏特。除惰性气体外的所有化学元素都能同氧形成化合物。大多数元素在含氧的气氛中加热时可生成氧化物。有许多元素可形成一种以上的氧化物。氧分子在低温下可形成水合晶体o2.h2o和o2.2h2o,后者较不稳定。氧气在空气中的溶解度是:4.89毫升/100毫升水(0℃),是水中生命体的基础。氧在地壳中丰度占第一位。干燥空气中含有20.946%体积的氧;水有88.81%重量的氧组成。除了16o外,还有17o和18o同位素。

元素来源:

实验室制氧可在玻璃容器中加热氧化汞或分解硝酸盐和利用浓硫酸与二氧化锰作用亦制得氧。还可用氯酸钾与二氧化锰加热制取。大规模地生产氧使用空气的液化和分馏来进行的,少量氧也可有电解水制造。

元素用途:

氧被大量用于熔炼、精炼、焊接、切割和表面处理等冶金过程中;液体氧是一种制冷剂,也是高能燃料氧化剂。它和锯屑、煤粉的混合物叫液氧炸药,是一种比较好的爆炸材料,氧与水蒸气相混,可用来代替空气吹入煤气气化炉内,能得到较高热值的煤气。液体氧也可作火箭推进剂;氧气是许多生物过程的基本成分,因此氧也就成了担负空间任何任务是需要大量装载的必需品之一。医疗上用氧气疗法,医治肺炎、煤气中毒等缺氧症。石料和玻璃产品的开采、生产和创造均需要大量的氧。

元素辅助资料:

氧气是空气的主要组成部分。许多氧化合物,例如硝酸钾、氧化汞等在加热后都会放出氧气。氧是所有元素在地壳中含量最大的。这些都说明,氧气很早就可能被人们取得。但由于氧气是在平常状态下以气体状况存在,和可接触到的、可见的固体、液体不同,使人们单纯用直觉观察,是不能认清它的。

从16世纪开始,在西欧,不少研究者们对加热含氧化合物获得的气体,对空气在物质燃烧和动物呼吸中所起的作用,进行了初期的科学的化学实验,从而才发现了氧气。也就是在人们正确认识到燃烧现象,发现氧气后,才彻底推翻了燃素说。

拉瓦锡通过实验确定了空气中促进物质燃烧的气体物质是一种元素,称它为oxygène(法文,英文为oxygen)。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。