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气体扩散速率

气体扩散速率(diffusion rate of gas)是2019年公布的运动医学名词。

气体扩散速率基本信息

气体扩散速率出处

《运动医学名词》第一版。 2100433B

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气体扩散速率造价信息

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木质扩散体

  • 品种:木质扩散体;规格(mm):600×600;材质:三胺;说明:QRD木质扩散体;厚度(mm):100;
  • 欧风
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  • 2022-12-07
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木质扩散体

  • 品种:木质扩散体;规格(mm):600×600;材质:全实木;说明:木皮尖劈扩散板;厚度(mm):100;
  • 欧风
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  • 2022-12-07
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木质扩散体

  • 品种:木质扩散体;规格(mm):600×600;材质:木皮;基材:聚酯纤维板;说明:木质一维扩散体;厚度(mm):100;
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木质扩散体

  • 品种:木质扩散体;规格(mm):600×600;材质:全实木;说明:QRD木质扩散体;厚度(mm):100;
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木质扩散体

  • 品种:木质扩散体;规格(mm):600×600;材质:全实木;基材:聚酯纤维板;说明:木质一维扩散体;厚度(mm):100;
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二氧化碳气体保护焊机

  • 电流250A
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  • 建筑工程
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二氧化碳气体保护焊机

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二氧化碳气体保护焊机

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  • 汕头市2012年2季度信息价
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二氧化碳气体保护焊机

  • 电流250A
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二氧化碳气体保护焊机

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MLS扩散体

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  • 1120m²
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成品声学扩散体

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实木扩散体

  • 原木扩散单元,原木色,L2440×W100×D27mm
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气体终端

  • 气体终端
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  • 中档
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气体终端

  • 气体终端
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  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-06-09
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气体扩散速率定义

单位时间内气体扩散的体积。与气体的分压差、气体的温度、扩散面积以及气体在液体中的溶解度成正比,与气体分子量的平方根和扩散距离成反比。

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气体扩散速率常见问题

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气体扩散速率文献

曝气机系统设计及气体扩散性能研究 曝气机系统设计及气体扩散性能研究

曝气机系统设计及气体扩散性能研究

格式:pdf

大小:17.8MB

页数: 66页

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扩散板,亚克力扩散板,LED扩散板 扩散板,亚克力扩散板,LED扩散板

扩散板,亚克力扩散板,LED扩散板

格式:pdf

大小:17.8MB

页数: 3页

PS,PMMA 扩散板 作者:中山市古镇朋兴塑料制品厂 目录 一,扩散板产生背景 二,扩散板原理 三,光扩散板材料开发历程 四, PS扩散板特点 PS扩散板是 PS(聚苯乙烯) 板材种类中一种带有光扩散性性质的材料, 是亚克力 (PMMA) 、 PC、PP等材质扩散板类别中的一种,具有一定雾度、透光率,折射率等塑料板材的光学特 征,能有效的将点或线光源转化为柔和、 均匀的面光源, 在达到良好的透光率的前提下,同 时具有良好的光源点阵遮蔽性,加上价格相对比较实惠,因而广泛应用于蓬勃发展的 LCD-TV 和 LED 照明产品上, 为 LED 照明产品二次配光而增加了一种光学性扩散材料的选 择。 一,扩散板产生背景 在 LED 照明灯具逐渐被市场接受的过程中, 关于 LED 灯具面罩的问题一直困扰灯具生产厂 商,既要有高的透光率做前提, 同时又要做到具有相当的光扩散率和良好的光源隐蔽性, 提 高

气体扩散气体扩散定律

分离气体混合物的一种方法。根据气体分子运动学说和气体扩散定律,当气体混合物是在容器内时,轻分子的运动速度快,撞击器壁的机会多;重分子的运动速度慢,撞击器壁的机会少。如果器壁具有无数微孔,每孔只容许分子单独通过,则轻分子通过器壁的机会一定比重分子多。

扩散结果是器内的轻分子相对地减少,富集于器外;器内的重分子相对地增加,并富集于器内。因此可以得到一定程度的分离。这种方法主要用于分离同位素。对分子量相差很小的混合气体,如铀235和铀238的六氟化物,必须连续进行多次,才能达到所需要的分离程度。

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气体扩散定律简介

气体扩散定律law of Eras diffusi二在相同的温度和压力下,气体的扩散速率与其物质的摩尔质量的平方根成反比。

气体扩散定律law of Eras diffusi二在相同的温度和压力下,气体的扩散速度与其密度或分子量的平方根成反比口这是格拉罕姆〔'I'. Graham)在1832年研究了各种不同气体的扩散速度后得出的,故又称为格拉罕姆定律(Grah.}un law)当把气体混合物放在一个器壁是多孔且又能穿过气体的容器时,其中较轻的气体将比较重的气体更快地通过多孔髦西犷剪 o‘

公式为:

,化为

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气体扩散层气体扩散层性质的表征与测试

在气体扩散层中主要进行着反应气体的传递、反应产物的转移以及电子的传输。考察扩散层的性质即主要考察这三方面的传递能力。一般除了通过从极化曲线上直接分析扩散层性能外,人们还建立了一些物理手段来表征扩散层的性质,主要包括扩散层的流体传输特性、导电性、孔结构以及亲/疏水特性等 。

气体扩散层流体传输特性

气体扩散层中的流体主要是反应气体、水蒸汽和液态水。气体在扩散层中的主要传递方式为扩散,还包括部分的对流传质。气体扩散层中的有效扩散系数Deff是对扩散系数D的修正,与曲率τ成反比,与孔隙率ε成正比,一般近似地写为

。通过实验测试扩散系数的具体做法是:在扩散层两侧分别通以相等压力的待测气体和载气,使待测气体以扩散的方式通过扩散层;在另一侧定量检测该气体(如气相色谱法),从而计算出该气体在扩散层中的扩散系数 。

气体扩散层孔结构

孔隙率、孔分布和孔体积是衡量扩散层孔结构的重要参数。常用的孔结构测量仪器有压汞仪和毛细管流动孔隙仪。前者以汞作润湿液,应用一定的压力将汞压入待测样品的孔中。后者采用低表面能的硅树脂(silwick)为介质,在毛细力的作用下润湿待测样品后再加压迫使其流出孔道。但是两种方法都不能反映电池运行时扩散层内的真实物质传输通道,因为气体扩散层材料里的非连通孔是对物质传输没有意义的,而在采用压汞法或毛细管流动孔隙仪测量时断孔、死孔都是包含在内的 。

气体扩散层亲/疏水性质

扩散层的液体润湿性即其亲/疏水性质也是影响燃料电池性能的重要因素之一。适宜的亲/疏水孔比例有利于改善传质、提高极限电流密度。表征扩散层的亲/疏水性质有两种方法:一是浸渍法,直接表征其亲水孔和疏水孔孔体积;二是测量接触角法,间接表征亲/疏水性质 。

气体扩散层导电性

扩散层的导电性,根据测量方向的不同,一般有两种测量方式。对through-plane方向即扩散层的厚度方向,一般采用加压测量接触电阻的方法,而对于in-plane方向的电阻多采用四点探针法 。

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