As illustrated in our previously published work [56], hydrate growtham的简体中文翻译

As illustrated in our previously pu

As illustrated in our previously published work [56], hydrate growthamount and time are the other two key parameters for hydrate growthkinetics. As for the growth amount, the deformation of the classicalviscosity model can be used to the calculate the effective hydrate volumefraction, as shown in Eq. (12). The detail for derivation of Eq. (17) can befound in the Supporting Information C. While the growth time in thiswork is defined as the time interval when the rate of viscosity is largerthan zero as shown in Fig. 8.
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如我们先前发表的论文[56]所示,水合物的生长<br>量和时间是水合物生长<br>动力学的另外两个关键参数。至于增长量,<br>可以使用经典粘度模型的变形来计算有效水合物体积<br>分数,如等式1所示。(12)。公式的推导细节。(17)可以<br>在支持信息C中找到。虽然此<br>工作中的生长时间定义为粘度比率<br>大于零的时间间隔,如图8所示。
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正如我们以前发表的作品 [56] 所示,水合物生长<br>水合物生长的另外两个关键参数是量和时间<br>动力学。至于增长量,古典的变形<br>粘度模型可用于计算有效的水合物体积<br>分数,如Eq.(12)所示。Eq. (17) 的推导细节可以<br>在支持信息C中找到。而在这个成长时间<br>工作定义为粘度率较大的时间间隔<br>比图8中显示的零。
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如我们之前发表的研究[56]所示,水合物生长<br>量和时间是水合物生长的另外两个关键参数<br>动力学。在生长量方面,经典模型的变形<br>粘度模型可以用来计算水合物的有效体积<br>分数,如式(12)所示。公式(17)的推导细节如下:<br>在支持信息C中找到。而在这个<br>功定义为粘度速率较大时的时间间隔<br>如图8所示。<br>
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