1)Microcalorimetry微量热技术
1.Microcalorimetry has been extensively used in recent years,to study the interaction between heavy metals and microorganisms.微量热技术具有灵敏度高、准确、快捷、原位、可提供实时的定量数据、直观性强等优点,已广泛用于微生物和细胞的能量代谢研究。
2.The influencing factors of the enthalpy variation during adsorption processes of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC23270 on the surface of sulfide minerals and the metabolic thermogenesis of the bacteria under different conditions (different concentrations of the bacteria, different initial pH values and different media) were studied using microcalorimetry.用微量热技术研究了不同条件下Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC23270(以下简写为A。
英文短句/例句
1.Application of Microcalorimetry in Research of Life Science and Straw-degradation微量热技术在生命科学及秸秆降解腐熟研究中的应用
2.MEASUREMENT UNDER SURFACE MICRO SCALE HEAT STRUCTURE BY PHOTO THERMOREFLECTANCE TECHNIQUE光热反射技术测量表面下微尺度热结构
3.Multi-Energy Modeling and Simulating Technology Reserch for Electro-Thermal Actuators;电热微致动器的多能量域建模与仿真技术研究
4.The Technique of Microcalorimetric Adsorption and Its Application in Studying Several Acid/Base Materials;微量吸附量热技术及其在几种酸碱材料研究中的应用
5.Application of the Microcalorimetric Adsorption Technique on Screening of Zn_xCo_(1-x)Cr_2O_4 Catalysts微量吸附量热技术在Zn_xCo_(1-x)Cr_2O_4催化剂筛选上的应用
6.Key technologies and hot issues in microwave hyperthermia微波热疗中的关键技术及其热点问题
7.Study on Sludge Reduction Technologies with Thermophilic Bacteria Based on the Cryptic Growth of Microorganism;基于微生物隐性生长的嗜热菌污泥减量化技术研究
8.Measurements & Experiments of Thermal Science热物理测量及实验技术
9.The research of the steady-state heat-flux measurement technique for aerothermodynamic experiment气动热试验中稳态热流测量技术研究
10.General requirements for tropical electrical micro-machineGB/T10761-1989热带微电机基本技术条件
11.Technical Research on Microwave-induced Thermoacoustic Computed Tomography;生物组织微波热声断层成像技术研究
12.Microwave-Induced Thermoacoustic Imaging for Early Breast Cancer Detection;早期乳腺癌的微波热声成像技术研究
13.Researching on Signals Acquisition System of Microwave Induced Thermoacoustic Tomography;微波热声成像技术中热声信号采集系统研究
14.Electro-thermal actuator using non-silicon micro fabrication technology一种非硅微加工技术制作的电热微驱动器
15.Adopt heating technology of semiconductor,have good temperature evenness.采用热惯性极小的半导体微电热加热技术,提高了温度均匀性。
16.A new technology for measuring deposition of microstickies using QCM-D technology测量微细胶粘物沉积的新技术——QCM-D技术
17.Temperature shall be measured using thermister sensing technology.应该采用热敏电阻感应技术测量水温。
18.Experimental Technology and Measurement Methods on Forced Heat Transfer of Convection;强迫对流换热的实验技术和测量方法
相关短句/例句
Microcalorimetry微量量热技术
1.Progress of microcalorimetry technique in assessing the service life of energetic materials was discussed, including the selecting of characteristic parameters, optimizing the testing method and determining the critical values.评述了微量量热技术在含能材料寿命评估领域的应用,以及该技术在特征参数选择、试验方法优化和临界点确定等方面的技术进展,并展望了微量量热技术在这一研究领域未来的发展趋势。
3)Micro-technique微量技术
4)Calorimetry[英][,k?l?'rimitri][美][,k?l?'r?m?tri]量热技术
5)ultramicro-technique超微量技术
6)O-H bond脉冲激光光声微量量热技术
延伸阅读
微量量热学 热化学和量热学的分支学科,研究微量量热法的理论基础、实验技术、热谱解析和应用。一切物理、化学和生物的变化过程均伴随着热量的发生。这些过程的伴生热量往往是很微小的。以化学反应为例,如果反应速率很低,则单位时间内反应过程的放热量也很小,所以这些过程都是微量量热学的研究对象。 微量量热计 是测定微小热量的实验装置。根据非平衡热力学的基本原理,在等环境量热学中,任一变化过程的放热速率Ω 都可以表示为量热体系的温升墹和温升速率夾 的函数: 式中K和Λ是量热体系的仪器常数。在t时间内变化过程的放热量为: 而全过程的总热量为: 在变化过程中,量热体系的温升对时间的记录曲线称为热谱。根据上述理论,不仅可以从热谱曲线测定变化过程的伴生热量,而且能够测定放热速率。 E.卡尔维特研制的热导式量热计的内部结构如图所示,它是一种微量量热计。图中,B为恒温铝块,R和S是结构完全相同的两个孪生式量热元件,S为量热工作池,R为量热参考池。两个量热元件的热电堆对抗相联,这种结构基本上消除了由于环境的温度起伏而产生的干扰。从L1和L2两端输出的温差信号墹,能够准确地显示出量热池内部的微小温升,灵敏度可达十万分之一开。这样的量热计能够检测出变化过程中微瓦级的放热速率,是微量量热学的一个重要成就。 今后的发展,除了考虑增加热电偶的数目,进一步提高量热计的灵敏度以外,还应着重考虑用计算机进行热谱数据的自动采集和处理,提高自动化程度。 微量量热法的应用 用微量量热计测定的热谱曲线准确地记录了变化过程中的许多重要信息。根据微量量热学的基础理论,研究热谱曲线的解析方法也是微量量热学的重要内容。20世纪60年代以来,化学反应的摩尔焓和其他热力学函数,以及动力学参数都有可能从热谱曲线上解析出来,故此法的应用范围日益广泛。 热静力学研究 用微量量热法研究可逆反应的热效应,并用来计算其平衡常数。研究中不必考虑化学反应的放热速率。以简单的可逆反应为例: 可以根据平衡热力学的基本原理证明:在一定的起始条件下,变化过程的总热量Q∞决定于反应的平衡常数K和摩尔焓ΔHm: 式中A0和B0为反应物的起始浓度;V为反应体系的体积;Γ为体系中有关物质的活度系数的乘积。 由此可见,在不同的起始条件下,用微量量热计测定出反应过程的热效应后,原则上就可以计算反应体系的平衡常数和反应的摩尔焓。在计算过程中,必须校正一切局外反应的热效应,还要考虑各有关物质的活度系数,因此计算工作量很大。但是热静力学研究可以根据反应热直接计算平衡常数,不必测定物质的低温热容和绝对熵。这是一种新的研究方法,在理论上很有价值。 热动力学研究 用微量量热计测定化学反应的放热速率,并用来计算反应的速率常数。根据非平衡热力学的基本原理可以证明: 即在反应过程中,化学反应的放热量Q与反应进度x成正比,放热速率Ω 与反应速率凧成正比。因此,原则上化学反应在任何时刻的反应进度和反应速率都可以从热谱曲线求得,再结合化学反应速率定律,例如: 即可算出化学反应的速率常数kn及其他动力学参数,式中n为反应级数。
