1) advanced reburn
复合再燃
1.
Fixed bed experiments were done to study N2O formation during the advanced reburning process by adding nitrogen agents to Huainan pulverized bituminous coal(800—1 200 ℃).
在淮南烟煤中浸渍添加尿素和(NH4)2SO4,研究复合再燃脱硝过程中N2O的生成特性。
2) fuel resynthesis
燃料再合成
3) multi-flame-retardant composite
复合阻燃
1.
Considerable interest was focused on multi-flame-retardant composite for polycarbonate since relatively small amount can significantly improve flame retardancy.
以苯基硅树脂(PPSQ)与极少量的磺酸盐(SNN)和偏氟乙烯(PVDF)复合阻燃改性PC,研究了PC的极限氧指数(LOI)和UL94阻燃等随PPSQ用量变化的关系。
4) compound fuel
复合燃料
1.
Due to the complicated,high moisture content and low calorific value of MSW as well as poor thermal stability by direct incineration,combustible solid compound fuels were prepared using orthogonal ingredients of which were comprised of MSW,municipal sludge and appropriate amount of auxiliary components.
将生活垃圾、市政污泥及适量的辅料,采用正交表配料制备可燃固废复合燃料。
5) CCCI combustion
复合燃烧
1.
The results showed that CCCI combustion process comprised HCCI combustion and pre-mixing combustion,diffusion combustion.
结合柴油机燃用二甲醚HCCI燃烧与缸内直喷燃烧各自的优点,提出了气道-气缸喷射复合燃烧方式,在一台改造过的柴油机上进行了试验研究。
6) Compound combustion
复合燃烧
1.
The study of combustion characteristic compound combustion mode of DME and methanol;
二甲醚甲醇复合燃烧的燃烧特性研究
2.
Experimental Study on the Fuel Design and Management Concept-Based HCCI/DI Stratified Compound Combustion
基于燃料设计与管理的HCCI/DI分层复合燃烧的试验研究
3.
Presented are the specific features concerning the use of compound combustion techniques on chain grate stokers.
链条炉加煤粉复合燃烧技术主要是为强化炉内燃烧过程、提高锅炉燃烧效率及煤种适应性而设计的。
补充资料:复合材料的复合效应
复合材料的复合效应
composition effect of composite materials
复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条