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  • 匿名
关注:1 2013-05-23 12:21

求翻译:Present knowledge of the function of materials is largely based on studies (experimental and theoretical) that are performed at low temperatures and ultralow pressures. However, the majority of everyday applications, like, e.g., catalysis, operate at atmospheric pressures and temperatures at or higher than 300 K. Here 是什么意思?

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Present knowledge of the function of materials is largely based on studies (experimental and theoretical) that are performed at low temperatures and ultralow pressures. However, the majority of everyday applications, like, e.g., catalysis, operate at atmospheric pressures and temperatures at or higher than 300 K. Here
问题补充:

  • 匿名
2013-05-23 12:21:38
材料的功能的本知识在很大程度上是基于被在低温和超低的压力下进行的研究(实验和理论) 。
  • 匿名
2013-05-23 12:23:18
目前所知的功能的材料,主要是根据研究(理论和实验),都是在低温度和超低压力。 但是,大多数的日常应用,例如,例如,催化剂、在大气压力和温度达到或高于300K.在这里,我们采用从一开始就过于原子化热力学,构造一个相位图的表面结构(T,p)空间技术将超高分子量出现真空,有关压力和温度。
  • 匿名
2013-05-23 12:24:58
材料的作用的当前知识根据被进行 (以低温) 和ultralow压力的研究主要实验性和理论。 然而,多数每天应用,象,即,催化,经营在大气压和温度在或更加高于300 K。 我们在T从开始起这里使用,原子论热力学修建相位图表面 (结构, p) 空间从超高真空到技术上相关的压力和温度。 我们强调价值的这样相位图并且也许是关键的,即,紧挨阶段界限反应动能学的重要性。
  • 匿名
2013-05-23 12:26:38
目前的知识功能的材料很大程度上基于在低温和超低压力下进行的研究 (实验和理论)。然而,大多数日常应用程序,像,例如,催化,操作在大气压力和温度达到或高于 300 k。在这里我们从头,雇用原子论热力学来构建表面结构 (T,p) 的相图从超高真空技术相关的压力和温度的空间。我们强调这种相图的价值以及可能是至关重要的例如,在接近相边界的反应动力学的重要性。
  • 匿名
2013-05-23 12:28:18
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