
【化】 thermal activation
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【醫】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
【化】 activation
【醫】 activate; activation
熱活化(Thermal Activation)是材料科學和化學工程領域的核心概念,指通過外部熱能輸入促使物質發生物理或化學性質改變的過程。該現象在工業生産與實驗室研究中具有廣泛應用,其本質是通過熱能破壞材料内部的原始化學鍵或激活分子運動,從而實現相變、催化反應或機械性能調整。
從作用機制分析,熱活化遵循阿倫尼烏斯方程(Arrhenius Equation): $$ k = A cdot e^{-frac{E_a}{RT}} $$ 其中$k$代表反應速率常數,$E_a$為活化能,$R$是理想氣體常數,$T$為絕對溫度。該公式量化了溫度對反應速率的指數級影響。
實際應用中,熱活化技術主要作用于三個領域:
與光活化(Photoactivation)相比,熱活化具有能量輸入均勻、適用材料範圍廣的特點,但能耗相對較高。在雙語對照場景下,該術語對應"thermal activation",常見于材料特性描述,如"thermally activated delayed fluorescence"(熱活化延遲熒光)等專業表述。
“熱活化”是一個科學術語,指通過加熱使物質(如分子、原子或材料)的化學或物理性質變得更加活躍的過程。以下是詳細解釋:
能量增強機制
熱活化的核心原理是通過外部加熱,為物質提供足夠的能量,使其分子或原子克服原有的能量壁壘,從而提升反應活性或吸附能力。例如,普通木炭在密閉環境中加熱後,會轉化為吸附能力更強的活性炭。
物理與化學領域的應用
熱活化技術有助于優化材料性能并節約能源。例如,熱活化熒光材料的應用可減少全球約20%的照明電力消耗;在冶金領域,該技術能替代傳統高污染工藝,促進綠色生産。
如需更專業的學術定義或應用案例,可參考化學、材料學相關文獻或知網等數據庫。
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