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1)  material and energy transfer
物质与能量迁移
2)  mass transfer
质量迁移
1.
The flows are characterized by active participation in structure formation and mass transfer of ore material.
岩石块体中的压实和挤压作用反映了其内的机构能量积累和转换过程,并作为独特的具有高地球化学活性和剧烈质量迁移的推动力。
2.
According to mass balance analysis and their geochemical compositions, the mass transfer and element mobility during regional metamorphism of the pelites of the Shuangqiaoshan Group in the Lushan region are discussed.
依据质量平衡原理,从地球化学组成探讨了庐山双桥山群泥质岩系在区域变质作用过程中岩石的质量迁移和元素活动,结果表明黑云母片岩和(十字)石榴片岩相对于板岩,其质量分别损失了约17%和23%,元素Si、Na、K、Rb、Sr有明显的活动迁移,Al、U、REEs等也有一定的活动性。
3.
alculation of mass transfer with equation presented by grant (1986) shows that SiO2,Al2O3, FeO, Ni, Zn, As and Ba are gained components, while CaO, MgO, Na2O, Sc, V, Co,Bi, Sr and REE are lost components for both gold and silver mineralizations in the Changkeng deposit.
在长坑矿床的金矿化和银矿化过程中,质量迁移计算显示SiO2、Al2O3、FeO、Ni、Zn、As、Ba均为带人组分,而CaO、MgO、Na2O、Sc、V、Co、Bi、Sr、REE则为带出物质;Fe2O3、MnO、Cu、Pb的得失性质因矿化类型而异,轻、重稀土在金矿化中发生分离,但在银矿石形成过程中却表现出比较一致的行为。
3)  mass transport
质量迁移
1.
Volume strain and mass transport of tectonite: Implications for geology,with an example from the Gaoligongshan ductile shear zone;
构造岩体积应变与质量迁移分析在地质学研究中的意义——以怒江断裂高黎贡山为例
2.
The present paper advances a new method to determine immobile elements for the mass transport calculation during the wall rock alteration of ore forming processes.
在以往围岩蚀变的质量迁移研究基础上,本文提出了一种判定惰性元素的方法,同时结合等浓度线和加权最小二乘法,给出研究热液围岩蚀变中组分质量迁移的计算方法。
4)  transference mass
迁移质量
5)  mass transfer
物质迁移
1.
When cellular biological materials are immersed in osmotic solution,multi-component mass transfer occurs,which ultimately leads to the loss of water from the food,or osmotic dehydration.
将具有细胞组织结构的含有多种可溶性成分的果蔬原料浸渍于渗透液中,会引起多组分物质迁移,原料渗透脱水。
6)  energy migration
能量迁移
1.
By Application of the V\|F\|B model which is obtained by combining the Vasquez\|Flint (V\|F) model for donor\|acceptor energy transfer and the model of Burshtein for donor\|donor energy migration, the experimental luminescence decay curves of 4S 3/2 state of Er 3+ in LaF\-3 at 295K for four different concentrations are re\|simulated successfully.
基于以前综合V F模型 (考虑施主 受主 (D A)能量传递 )和B模型 (考虑施主 施主 (D D)能量迁移 )而提出的V F B综合模型 ,对La1-xErxF3 体系中Er3 +离子四种低掺杂浓度下 (x =0 0 0 1,0 0 0 3,0 0 1,0 0 2 ) 2 95K时4 S3/2 →4 I15/2 发光的时间演化曲线成功地重新进行了数值拟合 。
2.
With the help of I H model and Y T model, the luminescence decay curve of 3H 4 of Tm 3+ was fitted, and the fitted values of corresponding energy transfer interaction parameter C DA and energy migration interaction parameter C DD were calculated.
首先 ,藉助I H ,Y T模型拟合了Tm3+ 的3H4 的发光衰减曲线 ,得到了相应的能量迁移和能量传递 (交叉弛豫3H4 + 3H6 →3F4 + 3F4 )的作用参数CDD和CDA的拟合值。
补充资料:运动时能量物质的储备和供应
      运动时,三磷酸腺苷(ATP)水解为二磷酸腺苷(ADP)和磷酸以释放能量,其他能量物质则通过各种代谢途径以保证三磷酸腺苷(ATP)数量的恢复。在氧充足时,ADP在细胞中通过糖、脂肪的氧化放能以重新合成 ATP;在缺氧时, ADP在细胞中由磷酸肌酸(CP)或糖元酵解生成乳酸释放的能量重新合成 ATP。可见,运动时的能量物质一般可分为 3种:首先是直接供能以完成运动的能量物质── ATP,其次是间接被利用的能量物质──CP及糖元,第3是被氧化生成二氧化碳和水释放大量能量的物质──糖和脂肪。
  
  研究人体运动时能量供应和能量储备量的方法有两种:一是用针刺肌肉取样,直接进行化学分析,另一种是计算运动时的耗氧量,间接计算能量,两种方法结果基本一致。
  
  人体肌肉中ATP很少,每公斤肌肉含量约6毫克分子,激烈运动时供能不足以维持1秒钟。但它的转化数量(即分解又再合成)很大,正常人每天转化数量几乎接近于体重,运动员就更多了。
  
  人体骨骼肌中的CP含量虽较 ATP多,每公斤肌肉约17毫克分子,供给的能量也只能维持几秒钟。CP是首先供能使ATP恢复的物质,因此常将ATP、CP作为维持短时间高速度、大力量运动时的能源。一般认为, ATP、CP可供给激烈运动 5~20秒的能量,其数量约为每分钟每公斤肌肉供能800卡。
  
  糖元在不同器官中含量不同,在骨骼肌中不同部位的肌肉中含量也不同。如大腿肌糖元含量为每公斤肌肉15克左右,上肢三角肌糖元含量为每公斤肌肉10克左右。在缺氧时,肌糖元酵解生成乳酸放能供运动需要。在最大强度运动30~40秒时,糖酵解达最大速度,可以坚持2分钟左右。这时,每分钟每公斤肌肉供能约260~390卡,因此,糖酵解是中跑时的主要供能方式。
  
  糖和脂肪是氧充足时运动的能源。糖在运动时可被大量消耗,脂肪的利用受限制。在长时间运动中,糖和脂肪以每分钟每公斤体重200~220卡的能量供运动需要。各种能量物质在运动时供能的时间和比例,见左下图。
  
  运动能增加能量物质的储量,但更重要的是能提高这些能量物质代谢和调节的能力,以保证在任何条件下ATP能够再合成。
  

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参考词条