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1)  Berthelot second virial coefficient
Berthelot第二维里系数
1.
Based on the theory of mechanical energy conservation,a compressible non-Newton fluid flowing ordinary differential equation on pressure is found by deducing and simplifying the academic formulas with considering the pressure gradient of acceleration,consummating the state equation of foam by using Berthelot second virial coefficient,and logical assumptions.
基于机械能守恒原理,考虑加速度压力梯度项,以Berthelot第二维里系数完善了泡沫流体的状态方程,结合了合理的假设,通过对理论公式推导和化简,得到了非牛顿流体可压缩流动的关于压力的常微分方程。
2)  The second virial coefficient
第二维里系数
1.
The second virial coefficient and the state equation of nonideal gases;
非理想气体的第二维里系数及物态方程
2.
The calculation of the second virial coefficient of dipolar hard sphere fluids;
偶极硬球流体第二维里系数的计算
3.
The second virial coefficients ha v e been obtained from the potential in the range of 650to4500K(Table 2 ).
46×10-2J·m-2,在650~4500K温度范围内计算了C60分子的第二维里系数,研究了C60面心立方晶体的晶格振动,并计算得到了晶格振动的态密度分布,还利用该作用势研究了不同晶型时C60晶体的稳定性。
3)  Second Virial Coefficient
第二维里系数
1.
Second Virial Coefficient of Alkanes and Molecular Topology;
饱和烷烃第二维里系数与分子的拓扑
2.
By applying Feynman path integral method,the second virial coefficient of an ideal and of an interaction anyon gas in a magnetic field are calculated directly in the paper.
用费曼路径积分方法直接计算外磁场中理想任意子气体和相互作用任意子气体的第二维里系数。
4)  osmotic second virial coefficient
渗透第二维里系数
1.
The osmotic second virial coefficients for BSA were calculated from the osmotic-pressure data.
测量了牛血清蛋白不同pH值和不同离子强度NaCl水溶液中的渗透压 ,计算了渗透第二维里系数 ,按照Prausnitz提出的分子热力学模型计算了蛋白质之间的静电排斥能、色散吸引能和离子排斥体积产生的吸引势能 ,并对这三种势能与溶液pH值和离子强度的变化关系进行讨论。
5)  the second acoustic Virial coefficient
第二音速维里系数
1.
Speed of sound, ideal gas heat capacity and the second acoustic Virial coefficient have been experimentally studied for 1,1,1 trifluoroethane (HFC143a),which is a new refrigerant to substitute chlorodifluoromethane(HCFC22) and/or dichlorodifluoromethane(CFC12).
根据实验数据 ,由热力学关系式得到了HFC143a的理想气体比定压热容和第二音速维里系数等热力学性质 ,同时根据现有的高精度实验数据拟合了HFC143a的理想气体比热方程 。
6)  first virial coefficient
第一维里系数
补充资料:Be

国标编号 61127
CAS号 115-29-7
分子式 C9H6Cl6O3S
分子量 406.91

二种异构体的混合物,具有二氯化硫的气味,是棕色结晶;蒸汽压 0.133×10-5kPa;熔点70~100℃;溶解性:不溶于水,溶于多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)1.745(20℃);相对密度(空气=1)14.0;稳定性:稳定;危险标记 14(有毒品);主要用途:用作农用杀虫剂

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。为高毒的有机氯杀虫剂。对人有致突变作用。对中枢神经系统有损害。主要损害中枢神经系统的运动中枢、小脑、脑干和肝、肾、生殖系统,为致肿瘤物。可引起惊厥。一般表现为头痛、痉挛、口吐泡沫,嗜睡,震颤。本品客观存在热分解放出氯和氧化硫烟雾。
硫丹对人体的主要危害是过度接触导致急性中毒。这是在有意或无意的过度接触,职业性接触及其粗心大意情况下发生的。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属高毒类杀虫剂。
急性毒性:LD5018mg/kg(大鼠经口);7.36mg/kg(小鼠经口);34mg/kg(大鼠经皮);人经口的最小致死浓度为50mg/kg。
致癌性:小鼠经口最小中毒剂量330mg/kg(78周,间断)致肿瘤阳性。
在环境中的时效:硫丹的2个异构体都颇抗光解,但代谢物硫丹硫酸酯和硫丹二醇则易于光解。硫丹在水中的半衰期估计4天,但在厌氧和(或)低pH值的环境中会延长半衰期。在水中,它主要降解成硫丹二醇。在土壤时,α异构体比β异构体消失得快。硫丹硫酸酯作为土壤时主要降解产物存在得相对持久些,那些化合物不易于沥滤。在土壤和水中的生物降解取决于气候条件和微生物现存的种类。

危险特性:不易燃烧。受高热分解,放出有毒的烟气。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氧化硫。


3.现场应急监测方法:
快速分光光度法[刊,英]/Sowbhagya H.B.;Visweswaraiah K.,Majumder S.K.//Pestic. Sci.-1984,15(6).-571~573《分析化学文摘》1986.12

4.实验室监测方法:
气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译

5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1 mg/m3
前苏联(1978) 环境空气中最高容许浓度 0.005mg/m3(一次量)
0.001mg/m3(日平均量)
联合国规划署(1974) 保护水生生物淡水中农药的最大允许浓度 0.003μg/L
前苏联 土壤中许可限值 0.1mg/kg

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

隔离污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,小心扫起,避免扬尘,收集于干燥净洁有盖的容器中,转移到安全场所。用水刷洗泄漏污染物,经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿化学防护服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。密切观察。就医。
食入:误服者,饮适量温水,催吐。就医。

灭火方法:泡沫、干粉、砂土。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条