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陈建芳; Wiesner M.G.; 李宏亮; 冉莉华; 张静静; 孙麟;
国家海洋局第二海洋研究所海洋生态系统和生物地球化学重点实验室;
德国汉堡大学地质研究所;
浙江大学海洋学院;
南海; 生物地球化学通量; 生物泵结构;
机译:越南废物生物量快速解析:生物质组成,反应条件和热解产物之间的关系,以及使用生物质混合物作为生物氧池生产原料的策略
机译:斯里兰卡西南海岸外鱼类的捕捞,物种组成和生殖生物学的初步研究,以环形网为目标,同时利用天然漂浮物
机译:营养物质的增加改变了细菌群落的组成和连通性:年轻海洋生物膜的高通量测序
机译:用于合成气组成的钙钛矿传感材料监测和生物质气化器数值模型验证:初步方法
机译:微生物通过豆沙渗透,以及硝酸盐对生源性硫化物生产的影响:它们与微生物强化的油回收率(生长,动力学,灭菌,一氧化二氮,脱氮)的相关性。
机译:六个废水处理厂的反应池中生物气溶胶中的化学物质和微生物:生存因素产生源和机理
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:南海沿海大气 - 海洋耦合系统(CaOCs) - 国际南海季风试验(sCsmEX)的建模组成部分。
机译:物质产生源指定系统和物质产生源指定方法
机译:沼气厂给水泵,用于输送可泵送的生物质,例如有机固体,具有吸入管道,该吸入管道具有用于泵送生物质的入口,其中生物质位于转子开口上方,转子开口设置在泵在管道方向上的工作位置
机译:植物细胞,转基因植物,植物生产方法,生物质生产方法,生物质加工方法,生物质组成改变方法,生物质组成调节方法,高粱植物,一种生产方法饲料产品
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