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1) allochem
全化学沉积
2) global change sedimentology
全球变化沉积学
3) electroless deposition
化学沉积
1.
Study of nanocrystalline Co-P alloy electroless deposition and its influencing factors on deposition rate;
化学沉积纳米晶Co-P合金及其沉积速率影响因素的研究
2.
Study on preparation of Ni-P-SiC(C) composite coatings by electroless deposition;
化学沉积法制备Ni-P-SiC(C)复合镀层的研究
3.
Effect of rare earth element on electroless deposition of cobalt-nickel-boron alloy;
稀土元素对钴-镍-硼合金化学沉积的影响
4) electroless plating
化学沉积
1.
Impact of electroplate and electroless plating on nano-Co-B alloy functional film;
Co-B纳米合金功能膜化学沉积和电沉积的比较
2.
Test study on electroless plating of Ni-W-P/Ni-P alloys;
Ni-W-P/Ni-P合金的化学沉积试验研究
3.
The Study on the Microstructure and Properties of Electroless Plating Multicompnent Cobalt Based Soft Magnetic Film with Rare Earth Joined;
化学沉积稀土多元钴基软磁薄膜结构和性能的研究
5) sedimentation chemistry
沉积化学
6) chemical deposition
化学沉积
1.
Copper oxide/porous carbon composite materials were prepared by a chemical deposition method.
通过化学沉积法制备了金属铜氧化物/多孔炭复合电极材料,考察了热处理温度及金属铜氧化物负载量对其理化性能的影响。
2.
Poly(ethylene covinyl alcohol)end-capped with potassium sulfonate (EVOH-SO3 K)was synthesized by sulfonification of poly(ethyl- ene covinyl alcohol)(EVOH)with 1,3-propane suhone and was modified by toluene-2,4-diisocyanate (TDI)to get a cross-linked ionic polymer (EVOH-TSO3 K),and then the IPMC based on EVOH-TSO3 K was prepared through the method of chemical deposition.
由聚乙烯-乙烯醇(EVOH)和1,3-丙烷磺酸内酯合成了EVOH磺酸钾离子聚合物(EVOH-SO_3K),并用2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)对其进行了交联改性,得到TDI改性EVOH磺酸钾离子聚合物(EVOH-TSO_3K),通过EVOH-TSO_3K溶液的铸膜和化学沉积制得离子聚合物膜金属复合材料(IPMC)。
3.
A composite electrode of nickel hexacyanoferrate(NiHCF),graphite power,and methyltrimethoxysilane(MTMOS) was prepared by chemical deposition technology.
利用化学沉积技术制备了NiHCF/石墨粉/MTMOS复合修饰电极,研究了NiHCF/石墨粉/MTMOS复合修饰电极作为安培型L—半胱氨酸传感器的电化学行为。
补充资料:冰盖与全球变化
当陆地冰体的面积超过5万平方千米时,我们称之为大陆冰盖,如南极冰盖和北极的格陵兰冰盖。若陆地冰体面积为数千平方千米至5万平方千米以下时,则称为冰帽,如南极中国长城站附近的柯林斯冰帽。南极冰盖无疑是全球最大的冰盖,它的面积为1400万平方千米,平均厚度2000米,最厚处可达4776米。南极拥有300O万立方千米的冰体,占全球总冰量的9O%,全球总淡水量的68。 由于气候变暖,冰盖融化,在冰盖边缘发生的冰裂缝增加,冰体崩落人海,每年就有1450立方千米的冰量形成冰山.如若融化了,就有相当于全世界每年淡水总用量的一半进人海洋。于是人们会担心南极的冰会不会越来越少了呢?但科学家们经过长期观测却发现南极大陆每年通过降雪累积的总量竟高达1700立方千米,在南极大陆中心地带的冰层还有增厚的趋势,因而南极大陆边缘的冰体还会不断地崩入海洋,美丽的冰山还会随着洋流向北漂移。 两极的冰雪对全球气候变化的影响是十分巨大的。首先由于两极是冰雪,与赤道之间的温差可达1OO℃,于是才有大气环流产生。冰山的形成和消融会影响大洋的温度,也会导致热平衡系统的变化,从而影响全球的气候。例如,南大洋贮存的热量仅占世界各大洋所含总热量的10,是一个巨大的低温水体,它占世界海冰总面积的5O%。南大洋海冰的面积不仅有年际变化,还有季节变化。大面积的海洋结冰时,海冰隔断了海洋与大气的直接接触,影响两者热量交换。海冰将85以上的太阳辐射反射到宇宙中去,使气温降低。南大洋海水结冰时,析出的盐分渗到冰下的海水中,使海水的盐度达最大值,导致海水密度加大,沉到深海,汇入流向赤道的深层环流,于是形成了流向世界各大洋的南极底层水,最远可达到北半球,每年向北输送约1000亿吨又冷又咸的南极水,对气候会产生几十年到几百年的影响。由此可见,两极冰盖、海冰、海水和大气四者相互作用的结果,成为全球气候变化的敏感区和关键区,对全球气候变化的影响是惊人的。此外,南北两极对太阳辐射反映十分敏感,如果地球吸收的太阳辐射能减少1,于是南极冰盖就会向外延伸1100千米,这将使地球表面温度下降5℃。如果太阳辐射减少1.6,整个地球将全部被冰层所覆盖。由此可见,监测极地冰雪的变化是研究全球气候变化最理想的地方。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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