1) mechanism of exchange
交换反应机制
2) exchange reaction
交换反应
1.
The geometry structures and vibrational frequencies of the transition states(TS) for both abstract and exchange reaction have been obtained.
本文采用UCCSD(T)/aug-cc-pVTZ方法研究了H+NH3反应势能面,获得了夺氢反应和交换反应过渡态的的几何结构和振动频率。
3) reaction mechanism for isotope exchange
同位素交换反应机理
4) the emergent response mechanism of road transportation
道路交通应急反应机制
5) Transesterification
[trænsəs,terəfi'keiʃən]
酯交换反应
1.
Intensification of transesterification reaction by hydrodynamic cavitation technique for biodiesel preparation;
水力空化技术强化酯交换反应合成生物柴油的研究
2.
Progress in oil and fat transesterification catalysts;
油脂酯交换反应催化剂的研究进展
3.
Effect of ultrasonic on the transesterification of methanol-oil immiscible system;
超声波辐射对醇-油不相容体系酯交换反应的影响
6) ester exchange reaction
酯交换反应
1.
A new process of ester exchange reaction for producing 1-hydroxy-2-methyl-4-acetyloxy-2-butene from 1-formyloxy-2-methyl-4-acetyloxy-2-butene was proposed.
用碱性阴离子交换树脂催化1-甲酰氧基-2-甲基-4-乙酰氧基-2-丁烯进行酯交换反应制备1-羟基-2-甲基-4-乙酰氧基-2-丁烯,反应的选择性由85%提高到99。
2.
Soak method was adopted to make the KF/CaO solid alkali catalyst and applied in the ester exchange reaction of the animal grease-methyl alcohol.
采用浸渍法制备KF/CaO固体碱催化剂,并应用于动物废油脂-甲醇的酯交换反应中,考察了催化剂的制备及酯交换反应的条件。
3.
Butyl lactate was synthesized by the ester exchange reaction of D,L-lactide and n-butanol under the catalysis of sulfuric acid.
研究了D,L-丙交酯在浓硫酸催化作用下与正丁醇进行酯交换反应合成乳酸丁酯的条件。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
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