2) Adsorption-desorption of hydrogen

氢吸附-脱附
3) hydrogen adsorption storage

吸附储氢
1.
The capability of hydrogen adsorption storage in three carbon nanofibres was estimated using N_2 adsorp- tion isotherm at 77K and H_2 adsorption isotherm at 298K.
利用N_2(T=77K)、H_2(T=298K)在三种碳纳米纤维材料中的吸附等温线,对这三种材料的吸附储氢性能进行了评价。
2.
There is the optimal inter-spacing which can make the highest volume percentage of hydrogen adsorption storage under the different operation situati.
采用巨正则系综蒙特卡罗(Grand Canonical Ensemble Monte Carlo,GCEMC)方法模拟了不同结构参数(管径和管间距)的单壁碳纳米管在不同操作工况(温度和压力)下的吸附储氢性能。
5) adsorption of hydrogen

氢的吸附
1.
The adsorption of hydrogen on Pt-Rh alloy was studied by using fastcathodically potentiodynamic scanning.
采用快速阴极动电位扫描方法对Pt-Rh合金电极上氢的吸附过程进行了研究。
6) Hydrogen chemisorption

氢原子吸附
补充资料:氢键吸附树脂
普通吸附树脂是靠范德华力进行吸附,吸附热在8~20kj/mol范围内;苯酚在酰胺树脂上的吸附热实测值为:43.7kj/mol~30.5kj/mol,不仅远高于范德华吸附热,而且也恰好在氢键键能(8~50kj/mol)的范围内。氢键吸附热的大小适中,不仅使树脂具备较强的吸附力,也能用一般有机溶剂进行洗脱。
2,4-二硝基苯酚在普通吸附树脂上的吸附受ph的影响很大,当ph值由2.5提高到8.5时,吸附率由97.2%下降到10.7。而用酰胺树脂吸附,在同样的ph变化时,吸附率从99.8%略降为87.5%。表明此类树脂确有较强的吸附能力,而且能够适应较宽的吸附条件。
2. 氢键吸附树脂的选择性
研究证明按照给体型、受体型和混合型合成的氢键吸附树脂有较强的吸附选择性。给体型(-oh)对咖啡因有较好的吸附性能,受体型(-c=o)可分离苯胺、n-甲基苯胺和n,n-二甲基苯胺,混合型(-cnhcor或-nhconh-)可同时吸附黄酮类和内酯类物质。这些结果都可用氢键吸附机理来解释。
3. 氢键吸附树脂的应用
用上述氢键吸附树脂进行中药成分的分离取得了显著的效果。混合型树脂用于从银杏叶中提取黄酮类和内酯类,其含量可达到40%以上,比使用普通树脂提高1倍。另一类氢键树脂还可将黄酮类和内酯类完全分离,得到两种含量较高的药用成分。给体型树脂用于分离生物碱,如喜树碱、长春碱、咖啡因都有很好的效果。研究证明氢键吸附树脂可用于中药的黄酮类、皂甙类、生物碱类、酯类等大部分有效成分的提取分离,可成为"中药现代化"的主要分离手段。
2002年,该项研究取得教育部科技进步二等奖,获得1项国家专利.
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参考词条