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“升溫速率”寫句子,用升溫速率造句

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在相同升溫速率下,隨缺陷率增加,金屬熔點有下降趨勢。

另外,燃燒溫度、空氣流量、升溫速率和試樣量影響飛灰最大燃燒速率和燃盡時間

研究了氣相*譜條件如進樣口溫度、柱溫升溫速率、進樣方式對敵百蟲分解產物的影響。

用TG - DTA熱分析法研究黃鐵礦在不同粒度和不同升溫速率及不同氣氛中的焙燒過程。

透過改變熱解終溫、升溫速率和熱解壓力,多角度地研究了熱解條件對熱解再生炭黑收率和質量的影響。

採用差示掃描量熱法和熱重分析法對反式阿魏*的熔點、熔化熱、分解溫度等*質進行了實驗研究,確定了DSC-60差示掃描量熱儀測定反式阿魏*的條件,即在升溫速率10℃。

熱解升溫速率和壓力對鏡質組和絲質組的揮發分收率略有影響。

研究結果表明:隨着微波加熱時間的延長,磁鐵精礦溫度逐步升高,到達一定高度後升溫速率變緩;

局部加熱使得焊料球達到熔化溫度所要求的熱量,常常使返工區過熱,且超出升溫速率指導原則推薦的速率。

用TG-DTA差熱熱重聯用分析儀對影響醫療垃圾熱解特*的主要因素,包括垃圾種類、升溫速率、試樣質量、實驗終溫和保溫時間等進行了實驗研究。

升溫速率造句

DSC曲線的峯值溫度也隨升溫速率的增加而增加。

自1985年以來,由蘇必利爾湖上的浮標測量到的水錶溫度以每10年增長1.2度的速率上升,比湖面上方的空氣升溫速率快15%,並且是湖周圍陸地升溫速率的2倍。

單一大峯是在升溫速率較快的條件下,各微區在較短時間內相繼發生相變而形成的單一合成波。

用熱重法(TG)、微商熱重法(DTG)研究了餾程不同的兩種煤瀝青的縮聚瀝青的不同升溫速率的熱解行爲。

結果表明,在不同升溫速率的TG曲線上,SD - 33粘結劑熱失重開始溫度大致相同,而熱失重結束溫度隨升溫速率的增大而升高。

另外,考察了鋁含量對催化劑還原行爲的影響以及在不同升溫速率下催化劑tpr的差異。

不同升溫速率的實驗結果曲線表明,提高升溫速率,TG曲線向高溫方向移動;

利用新型的絕熱量熱儀研究了兩種典型*烴的自加熱過程,採取了增大樣品容器體積和加壓的方法,得到了正庚*和正十六*的初始反應溫度、大升溫速率和最大升溫速率對應的溫度。

探討了升溫速率和熱解溫度對毛竹emal熱失重行爲的影響。

研究表明,含鋅冶金塵泥對微波有很強的吸收能力,其升溫速率與微波加熱比功率成正比,與質量成反比;

根據晶體生長理論,討論了升溫速率的高低與所形成的納米硅顆粒大小的關係。

凍乾製品對降溫速率,升溫速率要求很高。

研究了地面超載、土體側壓力系數、火災持續時間、峯值溫度及升溫速率對變形的影響。

用示差掃描量熱器,以不同的升溫速率測量了它們的熱行爲。

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