1)  desorption mechanism
					
	
					
				
				
	
					
				脱附机制
			
					2)  desorption control
					
	
					
				
				
	
					
				脱附控制
			
					3)  adsorption-desorption mechanism
					
	
					
				
				
	
					
				吸附-脱附机理
			
					4)  adsorption and desorption mechnism
					
	
					
				
				
	
					
				吸脱附机理
			
					5)  adsorption mechanism
					
	
					
				
				
	
					
				吸附机制
				1.
					From conversion mechanism,adsorption mechanism,flocculation and other actions of microorganism on heavy metal ion the principles of micro-organism method in heavy metal wastewater treatment is introduced as well as research progress and major research trend in this field.
						
						从微生物对重金属离子的转化机制、吸附机制、絮凝机制等方面阐述了微生物法去除废水中重金属离子的基本原理,并对其研究进展及未来的主要研究方向进行了综述,指出微生物法具有良好的生态效益和应用前景。
					2.
					Kinetics of rare earth elements(La~(3+),Ce~(3+),Ho~(3+),Yb~(3+)) adsorption to the iron oxyhydroxide were investigated,and the effects of humic acid on adsorption mechanism were revealed.
						
						实验考察稀土元素(La3+、Ce3+、Ho3+、Yb3+)在水合氧化铁表面的吸附动力学过程,对比研究腐殖酸对吸附机制的影响。
					3.
					The results show that syntan adsorption on the two fibers is expressed by dual adsorption mechanism in accordance with Langmuir and Nernst type adsorption and endothermic effect.
						
						结果表明:合成单宁按Langmuir-Nernst二元吸附机制在锦纶和蚕丝织物上发生吸附,且表现出吸热效应;由于蚕丝氨基含量高,锦纶中存在大量的亚甲基,Langmuir吸附在蚕丝总吸附中的贡献大于在锦纶总吸附中的贡献,在蚕丝织物上的吸附对pH值更为敏感;锦纶膨润性较蚕丝差,空隙尺寸较蚕丝小,使得合成单宁在锦纶织物上的吸附对温度更为敏感。
					补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
		      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
         
		
		1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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