
【化】 thermal activation
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
【化】 activation
【医】 activate; activation
热活化(Thermal Activation)是材料科学和化学工程领域的核心概念,指通过外部热能输入促使物质发生物理或化学性质改变的过程。该现象在工业生产与实验室研究中具有广泛应用,其本质是通过热能破坏材料内部的原始化学键或激活分子运动,从而实现相变、催化反应或机械性能调整。
从作用机制分析,热活化遵循阿伦尼乌斯方程(Arrhenius Equation): $$ k = A cdot e^{-frac{E_a}{RT}} $$ 其中$k$代表反应速率常数,$E_a$为活化能,$R$是理想气体常数,$T$为绝对温度。该公式量化了温度对反应速率的指数级影响。
实际应用中,热活化技术主要作用于三个领域:
与光活化(Photoactivation)相比,热活化具有能量输入均匀、适用材料范围广的特点,但能耗相对较高。在双语对照场景下,该术语对应"thermal activation",常见于材料特性描述,如"thermally activated delayed fluorescence"(热活化延迟荧光)等专业表述。
“热活化”是一个科学术语,指通过加热使物质(如分子、原子或材料)的化学或物理性质变得更加活跃的过程。以下是详细解释:
能量增强机制
热活化的核心原理是通过外部加热,为物质提供足够的能量,使其分子或原子克服原有的能量壁垒,从而提升反应活性或吸附能力。例如,普通木炭在密闭环境中加热后,会转化为吸附能力更强的活性炭。
物理与化学领域的应用
热活化技术有助于优化材料性能并节约能源。例如,热活化荧光材料的应用可减少全球约20%的照明电力消耗;在冶金领域,该技术能替代传统高污染工艺,促进绿色生产。
如需更专业的学术定义或应用案例,可参考化学、材料学相关文献或知网等数据库。
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