1) hydrogen storage capacities
吸放氢量
1.
4,the lattice parameters increase and the maximum hydrogen storage capacities,efficient hydrogen storage capacities and the desorption plateau pressure of the alloys decrease,while flatness of the des.
4,合金的晶格常数变大,放氢平台压力、吸放氢量降低,但是放氢平台变得平坦。
2) hydriding/dehydriding
吸氢/放氢
3) Hydrogen absorption and desorption
吸氢和放氢
4) hydrogenation and dehydrogenation
吸放氢
1.
Effect of temperature on phase transformation behaviors of Mg-3Ni-2MnO_2 hydrogen storage materials during hydrogenation and dehydrogenation process
温度对Mg-3Ni-2MnO_2储氢材料吸放氢过程相转变行为的影响
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) absorbed hydrogen quantity
吸氢量
1.
The absorbed hydrogen quantity in liquid aluminum alloy and the porosity area ratio on test block increase with raising of the .
基于 Sieverts定律 ,研制了检测液态铝合金吸氢量的计算机辅助实验系统 。
2.
Experimentalresults show that the liquid temperature and the time contacting the liquid with water vapour in atmosphereare two important factors, which affect the absorbed hydrogen quantity in liquid aluminum alloy, and theporosity area r.
根据Sieverts定律,研制了检测液态Al合金吸氢量的计算机辅助实验系统,应用该系统实验研究了国际ZL101Al合金液态下的吸氢特性,实验结果表明,融体温度和铝液与水蒸气接触时间是决定铝液吸氢量的关键因素,并且试块上气孔面积率随两因素的增强而急剧增加,实验系统测量循环时间为70s,测量温差小于0。
补充资料:单标线吸量管
分子式:
CAS号:
性质:又称单标线吸量管。一种准确移取一定体积溶液的容量器皿。它是一根两头细长而中间有膨大部分的玻璃管。管的最下端呈尖嘴状,在上部有一环形标线,该标线标示在指定的温度下把液体充满到刻度后,任其自然流出时流出液体的体积。常用的移液管有50ml、25ml、20ml、10ml、5ml、2ml、1ml等多种规格。
CAS号:
性质:又称单标线吸量管。一种准确移取一定体积溶液的容量器皿。它是一根两头细长而中间有膨大部分的玻璃管。管的最下端呈尖嘴状,在上部有一环形标线,该标线标示在指定的温度下把液体充满到刻度后,任其自然流出时流出液体的体积。常用的移液管有50ml、25ml、20ml、10ml、5ml、2ml、1ml等多种规格。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条