Figure 3 shows the XRD patterns of the four productssynthesized using  การแปล - Figure 3 shows the XRD patterns of the four productssynthesized using  ไทย วิธีการพูด

Figure 3 shows the XRD patterns of

Figure 3 shows the XRD patterns of the four products
synthesized using the microwave induced solution
combustion process from the redox mixtures with φe
equal to 1.1, 1.0, 0.9 and 0.8, respectively. As presented
in Figure 3, the characteristic peaks of powders agree
well with those of periclase (MgO, JCPDS 45-0946),
revealing that the main crystal phase of the combustion
synthesized powders is periclase. Moreover, the characteristic
peaks of periclase become sharper and stronger as
φe rises from 0.8 to 1.1, indicating that MgO crystalline
are better crystallized and the naonocrystalline size which
were calculated according to the Scherrer formula and
listed in Table 2, is remarkably increased when the fuelto-oxidant
ratio (φe) increases. Since the four products
were all subjected to heat treatment at 400 °C for 2 h,
their difference in crystallization and crystalline size
could be mainly attributed to flame temperature reached
during combustion, i.e. flame temperature becomes
higher as the relative fuel-to-oxidant ratio (φe) rises
from 0.8 to 1.1. However, it is not in an agreement with
the thermodynamic calculation presented in Figure 2,
where the flame combustion temperature of the fuel lean
(φe = 1.1) mixture is lower than that of the stoichiometric
mixture (φe = 1.0). Since starch in neutral solutions
begins to decompose at 90 ℃ [13], while Mg(NO3)2
decomposes remarkably at about 270°C, it is believed that more starch may be decomposed (or oxidized) as
compared to Mg(NO3)2 during the course of heating
up under microwave irradiation. Therefore, the former
would become closer to the stoichiometric composition,
while the latter would become fuel lean. As a result,the actual flame temperature of the powder A would
be higher than that of the powder B and could result in
better crystallization, so sharper and narrower peaks
occurs in the XRD patterns of the powder A.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 3 แสดงรูปแบบ XRD ของผลิตภัณฑ์ 4สังเคราะห์โดยใช้ไมโครเวฟทำให้เกิดโซลูชันกระบวนการเผาไหม้จากน้ำยาผสม redox กับ φeเท่า กับ 1.1, 1.0, 0.9 0.8 ตามลำดับ เป็นการนำเสนอเห็นในรูปที่ 3 แห่งลักษณะของผงกับ periclase (MgO, JCPDS 45-0946), ดีเปิดเผยที่ระยะคริสตัลหลักของการสันดาปผงสังเคราะห์เป็น periclase นอกจากนี้ ลักษณะแห่ง periclase กลายเป็นคม และแข็งแรงเป็นΦe เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ถึง 1.1 ระบุที่ผลึก MgOไม่ตกผลึกดีและ naonocrystalline ขนาดที่มีคำนวณตามสูตร Scherrer และแสดงในตารางที่ 2 เชิญขึ้นเมื่ออนุมูลอิสระ fueltoอัตราส่วน (φe) เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ด้านที่ 4มีทั้งหมดอยู่ภายใต้การรักษาความร้อนที่ 400 ° C สำหรับ 2 hความแตกต่างในการตกผลึกและผลึกขนาดได้ส่วนใหญ่เกิดจาก flame อุณหภูมิถึงในระหว่างการเผาไหม้ เช่นอุณหภูมิเปลวไฟกลายเป็นสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนเชื้อเพลิงอนุมูลอิสระสัมพัทธ์ (φe)จาก 0.8 ถึง 1.1 อย่างไรก็ตาม ไม่อยู่ในข้อตกลงกับการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ที่แสดงในรูปที่ 2ที่อุณหภูมิเปลวไฟเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแบบ lean(Φe = 1.1) ผสมอยู่ต่ำกว่าของการ stoichiometricส่วนผสม (φe = 1.0) ตั้งแต่แป้งในโซลูชั่นที่เป็นกลางเริ่มเปื่อยที่ 90 ℃ [13], ในขณะที่ Mg (NO3) 2decomposes เชิญที่ประมาณ 270° C เชื่อว่า แป้งเพิ่มเติมอาจแยก (หรือออกซิไดซ์)เมื่อเทียบกับ Mg (NO3) 2 ความร้อนระหว่างขึ้นภายใต้วิธีการฉายรังสีไมโครเวฟ ดังนั้น อดีตจะกลายเป็นใกล้ชิดกับองค์ประกอบ stoichiometricในขณะที่หลังจะเป็น แบบ lean น้ำมันเชื้อเพลิง ดัง อุณหภูมิเปลวไฟที่แท้จริงของผง A จะจะสูงกว่าที่ B ผง และอาจส่งผลเกิดดี ดังนั้นคมและแคบกว่าพีคส์เกิดขึ้นในรูปแบบของ XRD ของผงอ.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ XRD
ของสี่ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ใช้วิธีเหนี่ยวนำให้เกิดไมโครเวฟกระบวนการเผาไหม้จากอกซ์ผสมกับφeเท่ากับ1.1, 1.0, 0.9 และ 0.8 ตามลำดับ ตามที่นำเสนอในรูปที่ 3 ยอดเขาลักษณะของผงตกลงที่ดีกับผู้periclase (MgO, JCPDS 45-0946) เผยให้เห็นว่าขั้นตอนคริสตัลหลักของการเผาไหม้สังเคราะห์ผงเป็น periclase นอกจากนี้ยังมีลักษณะยอด periclase กลายเป็นภาพที่คมชัดและแข็งแรงเป็นφeเพิ่มขึ้น0.8-1.1 แสดงให้เห็นว่าผลึก MgO เป็นก้อนดีกว่าและขนาด naonocrystalline ซึ่งถูกคำนวณตามสูตรการคำนวณScherrer และระบุไว้ในตารางที่2 จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งเมื่อ fuelto -oxidant อัตราส่วน (φe) เพิ่มขึ้น ตั้งแต่สี่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้การรักษาความร้อนที่ 400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง, ความแตกต่างของพวกเขาในการตกผลึกและขนาดผลึกอาจจะส่วนใหญ่ประกอบกับอุณหภูมิเปลวไฟถึงการเผาไหม้ที่อุณหภูมิเปลวไฟคือจะกลายเป็นที่สูงขึ้นตามอัตราการประหยัดน้ำมันที่จะออกซิแดนท์ญาติ(φe) เพิ่มขึ้น0.8-1.1 แต่ก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์นำเสนอในรูปที่ 2 ที่อุณหภูมิการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปลวไฟยัน(φe = 1.1) ส่วนผสมต่ำกว่าทฤษฎีส่วนผสม(φe = 1.0) ตั้งแต่แป้งในการแก้ปัญหาที่เป็นกลางจะเริ่มต้นในการย่อยสลายที่ 90 ℃ [13] ในขณะที่ Mg (NO3) 2 สลายอย่างน่าทึ่งที่ประมาณ 270 องศาเซลเซียสเป็นที่เชื่อกันว่าแป้งมากขึ้นอาจจะแตก (หรือออกซิไดซ์) ขณะที่เมื่อเทียบกับMg (NO3) 2 ในช่วงของการร้อนขึ้นภายใต้การฉายรังสีไมโครเวฟ ดังนั้นอดีตจะกลายเป็นใกล้ชิดกับองค์ประกอบทางทฤษฎี, ในขณะที่หลังจะกลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ติดมัน เป็นผลให้อุณหภูมิของเปลวไฟที่เกิดขึ้นจริงของผงจะสูงกว่าที่ของผง B และอาจส่งผลให้เกิดการตกผลึกดีกว่าเพื่อให้ภาพที่คมชัดและยอดแคบเกิดขึ้นในรูปแบบของผงXRD เอ






























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
รูปที่ 3 แสดงวิเคราะห์รูปแบบสี่ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ที่ใช้ไมโครเวฟและโซลูชั่น

กระบวนการเผาไหม้จากไฟฟ้าผสมกับφ E
เท่ากับ 1.1 , 1.0 , 0.9 และ 0.8% ตามลำดับ ที่นำเสนอ
ในรูปที่ 3 ยอดคุณลักษณะของผงเห็นด้วย
กับของเพริเคลส ( MgO , jcpds 45-0946 )
เปิดเผยหลักขั้นตอนของการเผาไหม้
คริสตัลการสังเคราะห์ผงคือเพริเคลส . นอกจากนี้ ยอดคุณลักษณะ
ของเพริเคลสกลายเป็นคมชัดกว่า และแข็งแกร่งกว่า
φ E เพิ่มขึ้นจาก 0.8 ถึง 1.1 ระบุว่า MgO ผลึก
ดีกว่าตกผลึกและ naonocrystalline ขนาดที่
ถูกคำนวณตามสูตรที่ระบุไว้ในตารางและเชเรอร์
2 , น่าทึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อ fuelto อนุมูลอิสระ
อัตราส่วน ( φ E ) เพิ่มขึ้น .ตั้งแต่สี่ผลิตภัณฑ์
อยู่ภายใต้การรักษาความร้อนที่อุณหภูมิ 400 องศา C 2 H ,
ความแตกต่างในการตกผลึกและผลึกขนาด
สามารถส่วนใหญ่เกิดจากอุณหภูมิของเปลวไฟถึง
ในระหว่างการเผาไหม้ เช่นอุณหภูมิเปลวกลายเป็น
สูงเป็นเชื้อเพลิงเทียบกับอนุมูลอิสระ โดยφ E ) เพิ่มขึ้น
จาก 0.8 ถึง 1.1 . อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับ
การคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ที่แสดงในรูปที่ 2
ที่เปลวไฟอุณหภูมิการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงยัน
( φ E = 1.1 ) ส่วนผสมต่ำกว่าที่ของส่วนผสมอัตราส่วน
( φ E = 1.0 ) ตั้งแต่แป้งกลางโซลูชั่น
เริ่มเน่าที่ 90 ℃ [ 13 ] ในขณะที่มิลลิกรัม ( 3 ) 2
สลายตัวอย่างน่าทึ่งที่ประมาณ 270 ° C ก็เชื่อว่าแป้งมากขึ้นอาจจะย่อยสลาย ( oxidized )
เทียบกับ MG ( 3 ) 2 ในระหว่างหลักสูตรของความร้อน
ขึ้นภายใต้รังสีไมโครเวฟ ดังนั้นอดีต
จะกลายเป็นใกล้ชิดกับองค์ประกอบ stoichiometric
, ในขณะที่หลังจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ปอด ผล เปลวไฟจริงอุณหภูมิของแป้งจะ
จะสูงกว่าที่ของแป้ง บี และอาจส่งผล
ดีกว่าการตกผลึก เพื่อภาพที่คมชัดและยอด
แคบเกิดขึ้นในรูปแบบของรังสีเอ็กซ์ผง A
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: