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1)  charge transfer process
复制电荷传递法
2)  charge transfer complex
电荷传递复合体
3)  charge transfer
电荷传递
1.
In order to investigate t he effect of carbonyl metal cluster on the charge transfer between the ferrocenyl units, three carbonyl metal clusters, Co2(CO)6(Fc-C≡C-C≡C-Fc),Co4(CO)12(Fc-C≡C-C≡C-Fc) and Os3 (CO)11 (FcC≡C-C≡CFc), were synthesized according the previous methods.
本文通过三种二茂铁基金属羰基簇合物的循环伏安特性,研究了金属羰基簇合物对二茂铁间电荷传递的影响。
4)  the charge transfer processes
电荷传递
1.
The discrepancy came mainly from the charge transfer processes between thiophene and C60.
说明富勒烯吡咯烷衍生物1在激光激发下发生了加成基团噻吩与母体C60之间的分子内能量转移和电荷传递,有可能产生长寿命的电荷分离态。
5)  load transfer method
荷载传递法
1.
Development of application program for pile-base test with load transfer method;
桩基测试中基于荷载传递法的应用程序开发
2.
Study Bearing Capacity of Revolving Digging Cast-in-Place Bored Pile Through Load Transfer Method;
荷载传递法确定旋挖钻孔灌注桩承载力的研究
3.
This approach calculates the settlement based on the load transfer method under itself working load of pile top,according to the shear displacement theory and taking into account the interaction of group piles,it modifies the displacement-influence factor,then the settlement under adjacent pile working load on the top is calculgted,a calculation of th.
该方法以荷载传递法计算自身桩顶荷载作用下的沉降,根据剪切位移理论考虑群桩之间的相互影响,对群桩位移影响系数进行了修正,进而求得了邻桩桩顶荷载作用下对其产生的沉降,在考虑各桩的存在引起位移折减后将其迭加,得出了一种群桩沉降的计算方法。
6)  Load-Transfer Method
荷载传递法
1.
The mechanical properties of the super-long foundation piles of Tianxingzhou Bridge are analyzed by Load-Transfer Method and also by Finite-Element Method,the result shows that the top load is mainly borne by the side friction resistance of the piles.
采用荷载传递法与有限单元法分析了天兴洲大桥超长基础桩的受力性状,结果证明其桩侧阻力承担着绝大部分桩顶荷载。
2.
Based on the load-transfer methods,a new method is proposed to estimate th.
然后,基于荷载传递法,提出一种估算沉桩后单桩荷载–沉降性状时效性的新方法。
3.
A pile foundation analysis approach that combines both the finite element and load-transfer methods is presented.
提出了一种将有限元法和荷载传递法结合起来的桩基分析方法—有限元—荷载传递联合法。
补充资料:电荷传递
分子式:
CAS号:

性质:通常指生物化学中生物氧化时电子和质子的传递。如葡萄糖经酵解产生丙酮酸,丙酮酸再通过三羧酸循环进一步氧化,在这样一系列生化反应中也包括了脱氢和释出电子的反应,这些电子或电子和质子可通过由烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)、黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)、辅酶Q、细胞色素系统等组成的电子传递链上的电子载体,把电子传递至分子氧,使氧还原,最终产生CO2和H2O。而电子在传递过程中释放的能量则用于合成ATP供机体对能量的需求。绿色植物中各类光合作用也得依赖于各种形式的电子传递系统才能完成。

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参考词条