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1)  antipyretic mechanism
解热机制
2)  pyrolytic gas making
热解制气
1.
These new stations will solve the existing problems via pyrolytic gas making,centralized gas making regional distribution technology and specialized construction and operation.
针对目前农村生物质气化站不能正常运转的原因进行了简单分析,提出了建设新型农村生物质气化站,重点对这种新型农村气化站的建设和运行模式进行了探讨,新型农村气化站在生物质气生产技术上选择中温热解制气,在输配技术上以集中制气、区域配送为主,在建设和运行上以专业化为主,以此来解决目前生物质气化站存在的问题。
3)  Controlled pyrolysis
控制热解
4)  pyrolysis mechanism
热解机理
1.
It is very difficult for traditional thermogravimetry to conclude the pyrolysis mechanism of coal.
结合积分法和微分法,由热解曲线和动力学方程出发,得到了适合不同粒度的大同烟煤和元宝山褐煤的热解机理,上述煤种热解反应都遵循Zhuralev,Lesok in和TemPelm an三维扩散方程;同时对大同烟煤和元宝山褐煤不同粒度的煤样的热解特性进行研究,由实验数据得到了热解反应动力学参数,为进一步研究超细和常规煤粉的着火、燃烧提供了理论基础。
2.
The pyrolysis mechanism of propyl nitrate was also discussed,and the products after the cleavage of O—NO_2 as well as C—O had been predicted.
同时研究了热解机理,探索性的预测了断裂O—NO2键及C—O键后的产物,并采用从头算法、半经验方法和密度泛函理论分别计算了硝酸丙酯的生成热,由半经验方法中的PM3得到的数值和实验结果符合较好。
3.
The releasing behavior of non-condensed gas was also studied to understand pyrolysis mechanism.
利用热重-傅里叶变换红外光谱联用仪与管式电阻炉对含油污泥热解特性进行了研究,分析了热解过程及影响因素(污泥性质与升温速率),并由气体析出特性研究了热解机理。
5)  thermolysis mechanism
热解机理
6)  thermal decomposition mechanism
热解机理
1.
The thermal decomposition mechanism is studied by using FT-IR,XRD to followthe process of thermal decomposition of the precursor of BaTiO_3 at the differental temperature.
采用FT-IR、XRD技术,检测BaTiO_3前驱体在不同温度下热解产物的组分、结构、晶型的变化规律,研究其热解机理。
2.
The thermal decomposition mechanism was proposed on basis of TG and Mayer bond orders calculated by Gaussian03 software.
通过量子化学方法计算了分子的Mayer键级,据此计算结果和热重分析结果提出了其热解机理。
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。
  

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参考词条