间隙化合物
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间隙隔爆技术就是将可引起爆炸性能混合物爆炸的电气装置至于()结构外壳内。
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与过渡金属最容易形成间隙化合物的元素是()
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爆炸性气体混合物的最大试验安全间隙越大危险性就越大。()
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聚合物驱抽油机井由于举升井液粘度变化,在不同的生产阶段,可以应用不同间隙等级的()。
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爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小进行分级时,()级安全间隙最小,危险性最大。
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对输送多种液体混合物,若它们产生沉淀、焦化或胶状物,则此时选用屏蔽泵(非泥浆型)可能堵塞屏蔽间隙,影响泵的冷却与润滑,导致烧坏()。
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间隙化合物
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最大试验安全间隙是在标准试验条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过()mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。
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爆炸性气体混合物,应按其最大试验安全间隙(MESG)或()(MIC)分级。
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间隙隔爆技术就是将可能引起爆炸性混合物爆炸的电器装置置于隔爆结果外壳内。()
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包合物是一种分子被包藏在另一种分子的空穴结构内的复合物,包合物的稳定性依赖于两种分子间范德华力的强弱。包合物的主分子可以是单分子如直链淀粉、环糊精等或以氢键结合的多分子聚合而成的晶格,如氢醌、尿素等。客分子的大小、分子形状应与主分子能提供的空间相适应,只有当主、客分子大小适当时,主、客分子间隙小,产生足够强度的范德华力,能够形成稳定的包合物。关于包合物,叙述错误的是()
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包合物是一种分子被包藏在另一种分子的空穴结构内的复合物,包合物的稳定性依赖于两种分子间范德华力的强弱。包合物的主分子可以是单分子如直链淀粉、环糊精等或以氢键结合的多分子聚合而成的晶格,如氢醌、尿素等。客分子的大小、分子形状应与主分子能提供的空间相适应,只有当主、客分子大小适当时,主、客分子间隙小,产生足够强度的范德华力,能够形成稳定的包合物。包合物能提高药物稳定性是由于()
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在合金钢的组织中,常见的间隙固溶体有F和A,常见的间隙相P和Ld,常见的间隙化合物()。
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间隙个别技术就是将可能引起爆炸性混合物爆炸的电气装置置于隔爆结构外壳内。()
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包合物是一种分子被包藏在另一种分子的空穴结构内的复合物,包合物的稳定性依赖于两种分子间范德华力的强弱。包合物的主分子可以是单分子如直链淀粉、环糊精等或以氢键结合的多分子聚合而成的晶格,如氢醌、尿素等。客分子的大小、分子形状应与主分子能提供的空间相适应,只有当主、客分子大小适当时,主、客分子间隙小,产生足够强度的范德华力,能够形成稳定的包合物。环糊精是()
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自由水是存在于细胞腔与细胞间隙中的水;吸附水是存在于细胞壁内的水;化合水则是木材化学成分中的结合水。()
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非金属和金属的原子半径比值rx/rm>0.59时,形成间隙化合物,如氢化物、氮化物。
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II类电气设备按其适用于爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比分为()。
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渗碳体是由铁和6.69%的碳组成的间隙化合物,化学表达式为()。
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隔爆性又称()性,即当爆炸性混合物在壳内爆炸时所产生的高温气体或火焰,通过外壳各接合面处的间隙喷向壳外时能得到足够的冷却,使之不会点燃壳外的爆炸性混合物。
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间隙相与间隙化合物的晶格类型与组元的晶格是()。