1)  zinc-base alloy
Zn-Fe-Ni系
2)  zinc
Zn
1.
Effects of cadmium and zinc pollution on the nutritional quality of non-heading Chinese cabbage;
Cd、Zn污染对小白菜营养品质的影响
2.
Toxication effectof cadmium and zinc pollution on Zea mays;
Cd、Zn污染对玉米的毒害效应
3.
Direct Determination of Copper, Zinc and Manganese in Food Samples by Slurry Sampling Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry;
悬浮体制样石墨炉原子吸收光谱法直接测定食品中的Cu、Zn、Mn
3)  Zn(Ⅱ)
Zn(Ⅱ)
1.
Competition Binding Equilibrium Study between Mn(Ⅱ), Zn(Ⅱ) and HSA or BSA Analysis on Fluorescence and Resonance Scattering Spectra of Silver Nanoparticles and HSA or BSA;
Mn(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)与血清白蛋白的竞争结合平衡研究及银纳米粒子与血清白蛋白作用的荧光及共振散射光谱研究
4)  Zn Ⅱ
Zn~Ⅱ
5)  Zn ++
Zn++
6)  Zn
Zn
1.
Effects of compost and red mud addition on bioavailability of Cd and Zn in soil;
添加堆肥和赤泥对土壤生物有效性Cd和Zn的影响
2.
Cd, Zn and Se content of the polished rice samples from some Chinese open markets and their relevance to food safety;
中国部分市售大米中Cd、Zn、Se的含量及其食物安全评价
3.
BIOACCUMULATION AND TOXICITY OF Cu AND Zn IN HYDRILLA VERTICILLATA(LINN.F.) ROYLE;
Cu、Zn在黑藻叶片中的富集及其毒理学分析
参考词条
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
      铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)


  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)


  
FeO+COFe+CO2 (3)


  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
  
  
  在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
  
  由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
  
  CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)

[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
  

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