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1)  desorption thermodynamics
放氢热力学
2)  desorption kinetics
放氢动力学
1.
The desorption kinetics of TiMo_x alloy deuterides with different Mo contents(x= 0.
03时,合金氕化物E_d小于氘合金化物E_d,与钛放氢动力学同位素效应一致;x=0。
3)  dehydrogenation kinetics
放氢动力学
1.
At last, the dehydrogenation kinetics of materials was analyzed.
研究了碳化和预石墨化条件对碳材料结构和微晶碳尺寸的影响;总球磨时间、周期球磨时间、碳原料和金属催化剂对控制性制备碳镁储氢材料的影响;最后,研究了碳镁储氢材料的放氢动力学。
2.
And the dehydrogenation kinetics performance was improved.
与储氢材料70Mg30C及纯MgH2相比,微晶碳和催化剂Ni、Al缩短了储氢材料的放氢时间,加快了放氢速度,提高了放氢量,降低了表观活化能,放氢动力学性能得到了改善。
4)  hydrogen absorption thermodynamics
吸氢热力学
5)  hydrogen sorption kinetics
吸放氢动力学
6)  kinetics of hydriding and hydriding process
充放氢动力学
补充资料:热力学:热力学第零定律
热力学第零定律:
热力学中以热平衡概念为基础对温度作出定义的定律。通常表述为﹕与第三个系统处於热平衡状态的两个系统之间﹐必定处於热平衡状态。图中A 热力学第零定律示意图 ﹑B 热力学第零定律示意图 ﹑C 热力学第零定律示意图 为 3个质量和组成固定﹐且与外界完全隔绝的热力系统。将其中的B ﹑C 用绝热壁隔开﹐同时使它们分别与A 发生热接触。待A 与B 和A 与C 都达到热平衡时﹐再使B 与C 发生热接触。这时B 和C 的热力状态不再变化﹐这表明它们之间在热性质方面也已达到平衡。第零定律表明﹐一切互为热平衡的系统具有一个数值上相等的共同的宏观性质──温度。温度计所以能够测定物体温度正是依据这个原理。
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