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《工程科学学报》:H2/H2O气氛下Fe‒C合金薄带气固脱碳反应动力学(华北理工大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.48MB 文档页数:10
为对H2/H2O气氛下Fe‒C合金薄带的气固反应脱碳进行动力学研究,在保证快速脱碳而铁不氧化的前提下,利用可控气氛高温管式脱碳炉,研究了不同的脱碳温度、薄带厚度、脱碳时间对Fe‒C合金薄带脱碳效果的影响
北京大学:《大气动力学基础》精品课程教案讲义_第一章 引论(1.2)
文档格式:PDF 文档大小:938KB 文档页数:20
2、永不停息的大气:运动的特征、原因 3、探索大气:监测、理论、数值模拟 4、大气动力学:气象的核心课程 5、不拘一格降人才:动力气象学家一瞥
《发酵工程》课程教学资源(讲义)第八章 聚羟基烷酸酯发酵过程优化
文档格式:DOC 文档大小:3.61MB 文档页数:79
第一节 聚羟基烷酸酯发酵概述 第二节 真养产碱杆菌生产PHB摇瓶发酵条件的研究 第三节 真氧产碱杆菌连续培养动力学及二级连续培养系统生产聚羟基丁酸 第四节 聚羟基丁酸分批发酵过程动力学模型及优化 第五节 聚羟基丁酸流加发酵条件研究 第六节 聚羟基丁酸双底物流加发酵准优化控制策略 第七节 羟基丁酸与羟基戊酸共聚物发酵条件的优化
中国医科大学:《药剂学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十二章 药物制剂的稳定性
文档格式:PPT 文档大小:389.5KB 文档页数:105
第一节 概述 第二节 药物稳定性的化学动力学基础 第三章 制剂中药物的化学降解途径 第四节 影响药物制剂降解的因素及稳定化方法 第五章 固体药物制剂稳定性的特点及降解动力学 第六节 药物稳定性试验方法 第七节 新药开发过程中药物系统稳定性研究
淮阴师范学院化学系:《物理化学》课程教学资源(PPT课件)第十章 化学动力学基础(一)
文档格式:PPT 文档大小:2.23MB 文档页数:132
一、理解化学反应速率、反应速率常数以及反应级数的概念。 二、掌握通过实验确立速率方程的方法。 三、掌握一级、二级、n级反应的速率方程及其应用。 四、了解典型复杂反应的特征。 五、了解处理对行反应、平行反应和连串反应的动力学方法。 六、理解基元反应及反应分子数的概念。 七、理解定态近似法、平衡态近似法及速率决定步骤等处理复杂反应的近似方法
延安大学:《物理化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十一章 化学动力学基础(一)
文档格式:PPT 文档大小:3.42MB 文档页数:147
§11.1 化学动力学的任务和目的 §11.2 化学反应速率的表示法 §11.3 化学反应的速率方程 §11.4 具有简单级数的反应 §11.5 几种典型的复杂反应 *§11.6 基元反应的微观可逆性原理 §11.7 温度对反应速率的影响 *§11.8 关于活化能 §11.9 链反应 *§11.10 拟定反应历程的一般方法
《发酵工程》课程教学资源(讲义)第四章 赖氨酸发酵过程优化
文档格式:DOC 文档大小:765.5KB 文档页数:54
第一节 赖氨酸发酵概述 第二节 赖氨酸生产菌FB42的获得 第三节 连续培养中FB42菌株的动力学特性及其代谢流分析 第四节 分批发酵过程的控制及分批发酵动力学 第五节 赖氨酸流加发酵的最优控制
铁对镍基铸造高温合金组织性能以及针状相析出动力学的影响
文档格式:PDF 文档大小:1.3MB 文档页数:9
本文采用不同的热处理制度,着重研究了铁(0~25%)对Ni—Cr—Mo—A—Ti型镍基合金σ相析出动力学以及对合金性能的影响。研究结果表明:在镍基铸造合金中,σ相的形成与铁含量有密切关系,铁可以明显改变合金元素在γ—γ'中的分配关系,并提高合金的平均电子空位数,从而促进σ相析出;随着铁含量的增加,合金的持久强度降低,但对拉伸性能影响较小
长沙医学院:《药剂学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十五章 药物制剂的稳定性
文档格式:PPT 文档大小:6.61MB 文档页数:80
本章要求: 1、掌握 制剂稳定性意义、研究范围、化学动力学概述 2、熟悉 制剂中药物化学降解途径 3、掌握 影响制剂降解因素及稳定化方法 4、掌握 药物稳定性试验方法 5、熟悉 经典恒温法 第一节 概述 第二节 药物稳定性的化学动力学基础 第三节 药物制剂的化学降解途径 第四节 影响药物制剂降解的因素 第五节 固体药物制剂的稳定性 第六节 药物制剂稳定性的试验方法
中国原子能科学研究院:核色动力学导论(PPT讲稿)用量子色动力学描绘现代核物理的蓝图(何汉新)An Introduction to Nuclear QCD - QCD and its applicationsto the systems of nucleon and nuclear structure
文档格式:PPT 文档大小:2.31MB 文档页数:82
1. What is nuclear QCD? Why apply QCD to nucleonic and nuclear systems? 2. Bases of nuclear QCD: QCD and its properties 3. Nucleon and nuclei at high-energy scale 4. Nonperturbative QCD studies 5. Nucleon, nuclei at low-energy scale 6. Summery
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