1)  gas storage
气体贮存
2)  gasholder; gasometer alarm
气体贮存器
3)  gas
气体
1.
Effect of 80 t Converter-Ladle Argon Stirring-Concasting Steelmaking Process on Gas and Inclusion Content in Steel Q235A;
80t转炉-钢包吹氩-连铸冶炼过程对Q235A钢气体夹杂含量的影响
2.
Surface Characteristics of Cemented Carbides Machined by Ultrasonic Vibration Assisted EDM in Gas Medium;
超声振动辅助气体介质电火花加工硬质合金表面裂纹特性
3.
Effects of gas trapped in nickel alloy coating on corrosion behavior of coating deposited by HVOF;
滞留气体对镍基HVOF喷涂层腐蚀行为的影响
4)  gases
气体
1.
Characterization of gases and water soluble ion of PM_(2.5) during spring and summer of 2006 in Xi'an;
西安春夏季气体及PM_(2.5)中水溶性组分的污染特征
2.
The solubility of various gases such as CO2,CO,O2,H2,SO2,N2,alkanes and alkenes in different ionic liquids and the methods for measuring the solubility were reviewed,and the basic laws of the gas solubility in ionic liquids were summarized.
系统地介绍了气体如CO2、CO、O2、H2、SO2、N2以及低级烷烃和烯烃在不同离子液体中的溶解性能以及测量溶解度的方法,总结了气体在不同离子液体中溶解性能的一般规律。
3.
Meantime NH_3 gases were also sampled using passive Ogawa sampler.
结合大气 SO_2、NO_2浓度数据,对西安市春、夏季气体及 PM_(2。
5)  air
气体
1.
Skills on decreasing air-producing for patients during intravenous fluids infusion;
减少静脉输液过程中产生气体的技巧
2.
This article introduces the facture methods and demonstrational methods on the experimental fix of air s working outside and expending inner energy.
介绍了"气体对外做功、内能减少"实验装置的制作方法和演示方法。
3.
Air drilling is a drilling technique that uses compressed air or mixture of air and fluid as its circulation medium or penetration power during drilling process.
运用比较成熟的喷射钻进理论和以压缩空气作为冲洗介质的双壁管空气反循环连续取样的钻进机理,让两者有机结合起来,研究一种新型的空气钻进技术——反循环强力气体喷射钻进技术,钻进厚达数十米乃至上百米地表松散的覆盖层或较软的岩层,将会大大提高钻进效率,降低钻进成本,克服用水困难。
6)  NO gas
NO气体
1.
Concentration measurement of NO gas by folded BOXCARS;
CARS测量NO气体的浓度
2.
A fiber - optic sensor system for measuring NO gas;
一种检测NO气体的光纤传感系统
3.
A twin arm optical fiber bundle that can measure and examine NO gas is estibilished.
对 NO气体的特性进行了研究 ,在不同浓度下 ,得到了 NO气体对光的吸收谱和某一波长下 NO气体吸收率随气体浓度、光程的变化特性 。
参考词条
补充资料:载人航天器气体贮存系统
      载人航天器上贮存氧气和氮气设备的组合。由于航天员的代谢消耗、密闭舱的泄漏以及应急情况下恢复舱压的需要,载人航天器必须设有氧气、氮气贮存系统。贮存方法有常温高压气态贮存、超临界压力单相低温贮存、亚临界压力两相低温贮存、固态贮存和化学贮存。常温高压气态贮存简单可靠,能长期贮存备用。低温贮存有较低的贮存压力和高的流体密度,可降低贮罐的重量和容积,其中超临界压力单相低温贮存系统在任何重力下都能正常供气。亚临界压力两相低温贮存系统具有更低的重量,但由于气液混合并存,尚存在难以解决的相分离技术。固态氧贮罐具有最大的贮存密度又无需承压壳体,但气化控制相当困难。利用碱金属和碱土金属的过氧化物和超氧化物的化学贮存具有特殊的优点,它既能贮存氧气又能在释氧的同时吸收二氧化碳,使密闭舱内大气得到再生和调节。它的化学反应式是:
  
4KO2+2H2O-→4KOH+3O2


  
4KO2+2CO2-→4K2CO3+3O2


  在下面的反应中还能继续吸吸二氧化碳和水
  
2KOH+CO2-→K2CO3+H2O↑


  
KOH+CO2-→KHCO3


  
K2CO3+H2O+CO2-→2KHCO3


  3公斤超氧化钾能产生1公斤的氧和吸收定量的二氧化碳和水。此外电解水也可以产生氧气,但耗电甚大。高压气态贮存、超临界压力单相低温贮存和碱土金属超氧化物的化学贮存是现代载人航天器的主要气体贮存方法。
  

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