主要符号对照表
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镀镉Ep.Cd5.c2CD.Cd5.DC 电度镉5~8μm,彩色钝化镀锌Ep.Zn8.c2CD.Zn8.DC电度锌8~12μm,彩色钝化化学镀镍Ap.Ni5H.Ni5化学镀镍5~8μm 不锈钢钝化Ct.pH.D 化学钝化铜钝化Ct.pH.D化学钝化Ep.Ag5D.Ag5电镀银5~8μmEp.Ag8bD.L3Ag8电镀光亮银5~8μm Ep.Cu5Ag12D.Cu5Ag12电度铜5~8μm,银12~18μm
Ep.Ni12Cu5Ag12 D.Ni12Cu5Ag12 电度镍12~18μm,再镀铜5~8μm最后镀银5~8μ m镀金Ep.Au1D.Au1电镀金1~3μm 镀硬铬Ep.Cr5hdD.yCr5电镀硬铬5~8μm镀镍Ep.Ni8D.Ni8电镀镍8~12μm镀锡Ep.Sn5D.Sn5电镀锡5~8μm 镀锡铅合金Ep.Sn(60)-Pb8D.60SnPb8电镀含锡60%的铅铝合金8~12μm 铬酸阳极化
Et.A(Cr)D.GY铬酸阳极化 Et.A(S).CsD.Y.GF硫酸阳极化,铬酸盐封闭Et.A(S).BWsD.Y 硫酸阳极化,热水封闭Et.A(S).Cl(BK)D.Y.ZH硫酸阳极化,着黑色
Et.A(S).Cl(RD)D.Y.Z(红色)硫酸阳极化,着红色硫酸硬质阳极化Et.A(S)40hdD.YY40硫酸硬质阳极化40~60μm铝合金化学导电氧化 Ct.OcdH.DY(H.Z) 化学导电氧化(转化处理)鳞化Ct.MnPhH.L锰基磷化发蓝 Ct.O H.L 化学氧化。
电力系统常用符号对照表1.引言本文档旨在提供电力系统中常用符号的对照表,以便于读者在电力系统设计、运行、维护等相关工作中能够准确理解和使用这些符号。
掌握这些符号对于确保电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。
2.常用符号对照表下表列出了电力系统中常用的符号及其对应的含义:符号 | 含义 |A | 安培 |V | 伏特 |kV | 千伏 |mV | 毫伏 |kA | 千安 |Hz | 赫兹 |W | 瓦特 |kW | 千瓦 |MW | 兆瓦 | Mvar | 百万乏尔 | MVA | 兆伏安 | kWh | 千瓦时 | km | 千米 |h | 小时 |min | 分钟 |s | 秒 |Ω | 欧姆 |kΩ | 千欧 |MΩ | 兆欧 |Ωm | 欧姆米 |kΩm | 千欧米 | MΩm | 兆欧米 | F | 法拉 |T | 特斯拉 |VA | 伏安 |MVA | 兆伏安 |MVAh | 兆伏安时 |kVAr | ___ |___ | 千乏尔时 |Hz | 赫兹 |π | 圆周率 |3.结论通过学习和掌握电力系统常用符号对照表,读者可以更好地理解和运用这些符号,提高电力系统设计、运行和维护的准确性和可靠性。
鉴于电力系统的复杂性和重要性,对符号的正确理解和使用是确保电力系统安全运行的基本要求。
注意。
本文档中提供的符号对照表仅包含了部分电力系统中常用的符号和公式,读者可根据实际需要进行扩展和补充。
注意。
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注意。
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主要符号对照表PI 聚酰亚胺MPI 聚酰亚胺模型化合物,N-苯基邻苯酰亚胺PBI 聚苯并咪唑MPBI 聚苯并咪唑模型化合物,N-苯基苯并咪唑PY 聚吡咙PMDA-BDA 均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜MPY 聚吡咙模型化合物As-PPT 聚苯基不对称三嗪MAsPPT 聚苯基不对称三嗪单模型化合物,3,5,6-三苯基-1,2,4-三嗪DMAsPPT 聚苯基不对称三嗪双模型化合物(水解实验模型化合物)S-PPT 聚苯基对称三嗪MSPPT 聚苯基对称三嗪模型化合物,2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪PPQ 聚苯基喹噁啉MPPQ 聚苯基喹噁啉模型化合物,3,4-二苯基苯并二嗪HMPI 聚酰亚胺模型化合物的质子化产物HMPY 聚吡咙模型化合物的质子化产物HMPBI 聚苯并咪唑模型化合物的质子化产物HMAsPPT 聚苯基不对称三嗪模型化合物的质子化产物HMSPPT 聚苯基对称三嗪模型化合物的质子化产物HMPPQ 聚苯基喹噁啉模型化合物的质子化产物PDT 热分解温度HPLC 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography) HPCE 高效毛细管电泳色谱(High Performance Capillary lectrophoresis) LC-MS 液相色谱-质谱联用(Liquid chromatography-Mass Spectrum) TIC 总离子浓度(Total Ion Content)ab initio 基于第一原理的量子化学计算方法,常称从头算法DFT 密度泛函理论(Density Functional Theory)E a化学反应的活化能(Activation Energy)ZPE 零点振动能(Zero Vibration Energy)VIIIPES 势能面(Potential Energy Surface)TS 过渡态(Transition State)TST 过渡态理论(Transition State Theory)≠∆G活化自由能(Activation Free Energy)κ传输系数(Transmission Coefficient)IRC 内禀反应坐标(Intrinsic Reaction Coordinates)νi虚频(Imaginary Frequency)ONIOM 分层算法(Our own N-layered Integrated molecular Orbital and molecular Mechanics)SCF 自洽场(Self-Consistent Field)SCRF 自洽反应场(Self-Consistent Reaction Field)IX。
温度T温差Td压力或真空P压差Pd流量F 检测元件E TE PE FE 变送T TT TdT PT PdT FT 指示I TI TdI PI PdI FI 扫描指示JI TJI TdJI PJI PdJI FJI 扫描指示、报警JIA TJIA TdJIA PJIA PdJIA FJIA 指示、变送IT TIT TdIT PIT PdIT FIT 指示、调节IC TIC TdIC PIC PdIC FIC 指示、报警IA TIA TdIA PIA PdIA FIA 指示、联锁、报警ISA TISA TdISA PISA PdISA FISA 指示、开关IS TIS TdIS PIS PdIS FIS 指示、累积算IQ FIQ 指示、自动-手动操作IK TIK TdIK PIK PdIK FIK 指示、自动力式调节阀ICV TICV TdICV PICV PdICV FICV 记录R TR TdR PR PdR FR 扫描记录JR TJR TdJR PJR PdJR FJR 扫描记录、报警TJRA TdJRA PJRA PdJRA FJRA 记录、调节RC TRC TdRC PRC PdRC FRC 记录、报警RA TRA TdRA PRA PdRA FRA 记录、联锁、报警RSA TRSA TdRSA PRSA PdRSA FRSA 记录、开关RS TRS TdRS PRS PdRS FRS 记录、累积算RQ PdRQ调节C TC TdC PC PdC FC调节、变送CT TCT TdCT PCT PdCT FCT 自动式调节阀CV TCV TdCV PCV PdCV FCV 报警A TA TdA PA PdA FA 联锁、报警SA TSA TdSA PSA PdSA FSA累积算指示QI FQI(FQ)开关S TS TdS PS PdS FS 指示灯L TL TdL PL PdL FL 多功能U TU TdU PU PdU FU 阀、挡板V TV TdV PV PdV FV 继动器Y TY TdY PY PdY FY流量比率Ff液位或料位L分析A位置Z数量或件数QLE AE ZE QELT AT ZT QT FfI LI AI ZI QIFfJI LJI AJI ZJI QJIFfJIA LJIA AJIA ZJIA QJIAFfIT LIT AIT ZIT QITFfIC LIC AIC ZIC QICFfIA LIA AIA ZIA QIAFfISA LISA AISA ZISA QISAFfIS LIS AIS ZIS QISQIQ FfIK LIK AIK ZIK QIKLICVFfR LR AR ZR QRFfJR LJR AJR ZJR QJRFfJRA LJRA AJRA ZJRA QJRAFfRC LRC ARC ZRC QRCFfRA LRA ARA ZRA QRAFfRSA LRSA ARSA ZRSA QRSAFfRS LRS ARS ZRS QRSFfRQFfC LC AC ZC QCFfCT LCT ACT ZCT QCT FfCV LCV ACV ZCV QCV FfA LA AA ZA QA FfSA LSA ASA ZSA QSAFfS LS AS ZS QS FfL LL AL ZL QL FfU LU AU ZU QU FfV LV AV ZV QV FfY LY AY ZY QY速度或频率S多变量U SESTSISJI UJISJIA UJIASITSICSIASISASISSIKSICV USR URSJR UJRSJRA UJRASRC URCSRA URASRSA URSASRS URSSC UCSCT UCT S U S U S USS US SL UL SU UU SV UV SV UV。
符号对照表符号对照表更多17字体选择:Webdings Wingdings Wingdings 2 Wingdings 3 Symbol SPSS Marker Set 符号、常规符号及其代码对照表代码Webdings常规代码Webdings常规代码Webdings常规代码Webdings常规&#32;&#33;!&#34; ""&#35; ##&#36; $$&#37; %%&#38; &&&#39; ''&#40;(&#41; ))&#42; **&#43; ++&#44; ,,&#45; --&#46; ..&#47;/&#48; 0&#49; 11&#50; 22&#51; 33&#52; 44&#53; 55&#54; 66&#55; 77&#56; 88&#57; 99&#58; ::&#59; ;;&#60; <<&#61; ==&#62; >>&#63; ??&#64; @@&#65; AA&#66; BB&#67; C&#68; DD&#69; EE&#70; FF&#71; GG&#72; HH&#73; II&#74;J&#75; KK&#76; LL&#77; MM&#78; NN&#79; OO&#80; PP&#81; QQ&#82; RR&#83; SS&#84; TT&#85; UU&#86; VV&#87; WW&#88; XX&#89; YY&#90; ZZ&#91; [[&#92; \\&#93; ]]&#94; ^&#95; __&#96; ``&#97; aa&#98; bb&#99; cc&#100; dd&#101;e&#102; ff&#103; gg&#104; hh&#105; ii&#106; jj&#107; kkll&#109; mm&#110; nn&#111; oo&#112; pp&#113; qq&#114; rrss&#116; tt&#117; uu&#118; vv&#119; ww&#120; xx&#121; y&#122; zz&#123; {{&#124; ||&#125; }}&#126; ~~&#127; ••&#128;€&#129; ??&#130; ??&#131; ??&#132; ??&#133; ……&#134; ??&#135;?&#136; ??&#137; ‟‟&#138; ??&#139; ??&#140; ??&#141; ??&#142; ??&#143; ??&#144; ??&#145; ‘‘&#146; ’’&#147; ““&#148; ”&#149; ??&#150; ––&#151; ——&#152; ??&#153; ??&#154; ??&#155; ?&#156; ??&#157; ??&#158; ??&#159; ??&#160;&#161; ??&#162;¢¢&#163; ££&#164; ¤¤&#165; ¥¥&#166; ||&#167; §§&#168; ¨¨&#169; ??&#170; aa&#171; ??&#172; ??&#173; ­­&#174; ??&#175; ˉˉ&#176; ©©&#177; ªª&#178; 22&#179; 33&#180; ††&#181; μμ&#182; ?&#183; ««&#184; ??&#185; 11&#186; oo&#187; ??&#188; ??&#189;?&#190; ??&#191; ??&#192; &#193; ®®&#194; ??&#195; ????&#197; ??&#198; ??&#199; ??&#200; ¯¯&#201; °°&#202; ±±??&#204; ²²&#205; ³³&#206; ??&#207; ??&#208; DD&#209; ?&#210; ´´&#211; µµ&#212; ??&#213; ??&#214; ??&#215; ¬¬&#216;?&#217; ··&#218; ¸¸&#219; ??&#220; ¹¹&#221; YY&#222; TT&#223;?&#224; &#225; ®®&#226; aa&#227; ??&#228; ??&#229; ??&#230; ??&#231; ??&#232; ¯¯&#233; °°&#234; ±±&#235; ??&#236; ²&#237; ³³&#238; ??&#239; ??&#240; ee&#241; ??&#242; ´´&#243; µ&#244; ??&#245; ??&#246; ??&#247; ¶¶&#248; ??&#249; ··&#250;¸&#251; ??&#252; ¹¹&#253; yy&#254; tt&#255; ??。
1.Professional Basics Knowledge1/21/32/31/41/1001/1000 113/3244320.25+-±×÷=≈( ) [ ] { }≢≣∞∵∴→x+y (a + b ) a = ba ≠b a ±b a ≈b a >b a >>b a ≣b a <b a <<b a ≢b a ⊥b x →∞a ≡b ∟a a half, one halfa third, one thirdtwo thirdsa quarter, one quarter , a fourth, one fourtha (one) hundredtha (one) thousandthone hundred and thirteen over three hundred and twenty four four and two thirdszero (0, naught) point two fiveplus, positiveminus, negativeplus or minusmultiplied by, timesdivided bybe equal to, equalsbe approximately equal to, approximately equalsround brackets; parenthesessquare (angular) bracketsbracesless than or equal tomore than or equal toinfinitybecausethereforemaps intox plus ybracket a plus b bracket closeda equals b, a is equal to b, a is ba is not equal to b, a is not ba plus or minus ba is approximately equal to ba is greater than ba is much [far] greater than ba is greater than or equal to ba is less than ba is much less than ba is less than or equal to ba is perpendicular to bx approaches infinitya is identically equal to b, a is of identity to bangle aa ~ba ∠ba ∝ bx 2x 3x3x %2%‰5‰㏒n x㏒10x㏒e x,㏑xe x ,exp(x)x nx1/n or n xsincostg, tanctg, cotsc, seccsc, cosecsin -1 arcsincos -1 ,arcossinhcosh∑∑=ni ix 1∏∏=ni ix 1∣x ∣xb ’b ’’ the difference between a and b a is parallel to b a varies directly as b x square; x squared; the square of x~, the second power of x, x to second power x cube; x cubed; the cube of x; the third power of x, x to the third power the square root of x the cube root of x percent two percent per mill five per mill log x to the base n log x to the base 10; common logarithm log x to the base e , natural logarithm, Napierian logarithm exponential function of x; e to the power x the nth power of x; x to the power n the nth root of x, x to the power one over n sine cosine tangent cotangent secont cosecant arc sine arc cosine the hyperbolic sine the hyperbolic cosine the summation of the summation of x sub i ,where i goes from 1 to n the product of the product of x sub i , where i goes from 1to n the absolute value of x the mean value of x, x bar b primeb double prime; b second primeb ’’’ f(x) △ x, δx dx dx dy 22dx y d n n dx y d u y ∂∂ ⎰ ⎰⎰ ⎰…⎰ ⎰b aF a 22007’13’’00C1000C320Fb triple primefunction f of xfinite difference or incrementthe increment of xdee x; dee of x; differential xthe differential coefficient of y with respect to x, the first derivative of y with respect of xthe second derivative of y with respect of xthe nth derivative of y with respect of xThe partial derivative of y with respect of u, where y is a function of u and another variable (or variables)integral ofdouble integral ofn-fold integral ofintegral between limits a and b (…from a to b)vector F a sub two twenty degreesseven minutes; seven feetthirteen seconds; thirteen inches zero degree Centigrade [Celsius]one [a] hundred degrees Centigrade thirty-two degrees Fahrenheit。
主要符号对照表
主要符号对照表
AFLP 扩增片段长度多态性
BSA 集团混合分离分析法
DNA 脱氧核糖核酸
dNTP 脱氧核糖核苷酸
EDTA 乙二胺四乙酸
EtBr 溴化乙锭
ISSR 区间简单序列重复
NILs 近等位基因系
PCR 聚合酶链式反应
PVP 聚乙烯吡咯酮
RAPD 随机扩增多态性DNA
RFLP 限制性片段长度多态性
RNase 核糖核酸酶
rpm 每分钟转速
SCAR 测序扩增区段
SDS 十二烷基磺酸钠
SSR 简单重复序列
Tris 三羟甲基氨基甲烷
CBB 考马斯亮蓝
DPS 数据处理系统
EPS 胞外多糖
LP 脂褐质
LAK 淋巴因子激活的杀伤细胞MDA 丙二醛
SOD 超氧化物歧化酶
SPF 无特定病原体
TBA 硫代巴比妥酸法
VIII。
符号大全意思对照表
符号大全意思对照表
符号是我们日常生活中经常使用的一种表达方式,可以通过一些特殊的符号来传递信息,同时也能够减少文字的使用。
下面是一些常用符号的意思对照表:
1. @:表示“在”或“向……发送电子邮件”;
2. #:表示话题标签,用于社交媒体网站;
3. %:表示百分之……;
4. &:用于连接两个词或短语,表示“和”;
5. *:用于标记重要信息;
6. +:表示加法或增加;
7. -:表示减法或减少;
8. /:表示除法或分割;
9. =:表示等价或相等;
10. $:表示货币单位;
11. ^:表示上标,常用于科学计算或数学公式;
12. ~:表示大约或近似值;
13. !:表示感叹或强调;
14. ?:表示疑问或询问;
15. ::表示冒号,用于分隔说明或引语;
16. ;:表示分号,用于分隔句子或说明;
17. “ ”:表示引号,用于引用句子或标记特定词语;
18. ():表示括号,用于补充说明或强调某些信息;
19. 【】:表示方括号,用于补充说明或标记特定信息。
符号在现代社会中扮演着重要的角色,它们不仅可以帮助我们更高效地传递信息,同时也能够增强文章的可读性和魅力。
掌握常用符号的含义和用法,可以有效提高我们表达能力和撰写能力。
热容量/比热容:比热容(Specific heat Capacity),用符号C表示,又称比热容量,简称比热(specific heat),是单位质量物质的热容量,即单位质量物体改变单位温度时吸收或放出的热量。
定压热容量(比热容):在压强不变的情况下,单位质量的某种物质温度升高1K所需吸收的热量,叫做该种物质的“定压比热容”,用符号Cp表示,国际制单位是:J/(kg·K)。
因为气体在压强不变的条件下,当温度升高时,气体一定要膨胀而对外作功,除升温所需热量外,还需要一部分热量来补偿气体对外所作的功,因此,气体的定压比热容比定容比热容要大些。
由于固体和液体在没有物态变化的情况下,外界供给的热量是用来改变温度的,其本身体积变化不大,所以固体与液体的定压比热容和定容比热容的差别也不太大。
因此也就不需要区别了。
定容热容量(比热容):在物体体积不变的情况下,单位质量的某种物质温度升高1K (开尔文)所需吸收的热量,叫做该种物质的“定容比热容”以符号Cv表示,国际单位是:J/(kg·K)。
热含量:单位质量的物质从0°C加热到T°C所需的热量称为该物质在T°C时的热含量。
自由度:热力学中,自由度F 是当系统为平衡状态时,在不改变相对数目情况下,可独立改变的因素(如温度和压力),这些变量的数目叫做自由度数。
例如,液态水系统,可以在一定范围内任意改变温度和压力,仍可保持单相的水不变,则该系统的自由度为2,记作F = 2。
若系统是液态水与水蒸气平衡共存,如果指定温度,则系统压力必须等于该温度下的水的饱和蒸汽压,否则系统中汽、液两相就会有一相消失,这时压力并不能任意选择,故自由度数为1,即F = 1。
也就是说,若系统保持汽-液共存的相态不变,温度和压力两者中只能任意变动一个。
因此自由度数实际上是系统的独立变量数。
系统的自由度跟其他变量的关系F = C - P + n其中F:表示系统的自由度C :系统的独立组元数(number of independent component)P :相态数目n :外界因素,多数取n=2,代表压力和温度;对于熔点极高的固体,蒸汽压的影响非常小,可取n=1。
主要参数符号对照表精彩文档精彩文档精彩文档参考文献〔1〕西安航天动力研究所张蒙正等.含碳偏二甲肼的点火和燃烧特性.燃烧科学与技术2012,18(4)〔2〕БратковА.А.Химмотологияракетныхиреактивныхтоплив.Издательство: М.: ХимияГодиздания: 1987А.А.布拉特柯夫.火箭燃料和喷气燃料发动机化学.化学出版社,1987〔3〕Department of Rocket Engines, Moscow Bauman State Technical University, Russia V.M.Polyaev , V.A.Burkaltsev.Thermal to Mechanical Energy Conversion Engines and Requirements - Volume 2 liquid propellant rocket enginesISBN: 978-1-84826-022-1 (eBook) ISBN: 978-1-84826-472-4 (Print Volume) Eolss Publishers Co Ltd, Oxford, UK , 精彩文档2009莫斯科鲍曼国立技术大学火箭工程系V.M.Polyaev 等, 热能向机械能转变的发动机和要求.第2卷液体火箭发动机〔4〕Mr. Igor Nikolaevich Borovik Moscow Aviation Institute, Moscow, Russian Federation, Prof. Alexander Alexandrovich Kozlov, Moscow Aviation Institute, Moscow, Russian Federation.DETERMINATION METHOD OF OPTIMUM MAIN DESIGN PARAMETERSOF LOX-LH2 EXPANDER-CYCLE LRE FOR REUSABLE OTV (ORBITAL TRANSFER VEHICLE) IAC-09.C4.1.10 , 2009莫斯科航空学院Igor Nikolaevich Borovik等,测定用于重复使用轨道转移器的液氢液氧膨胀循环液体火箭发动机主要设计参数最优化的方法〔5〕ЦуцуранВ. И., Петрухин Н. В., Гусев С. А.ВОЕНН-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ.МОСКВА1999 МОРФ, 1999. - 332 С.献给成立40周年的战略导弹部队. 俄罗斯国防部批准作为教科书.军事- 技术分析火箭燃料的现状及前景〔6〕Ю. И. Лобановский.Законысохранения и феноменология ракетных двигателей.30.06.2008, 27.12.2012 火箭发动机守恒定律和现象精彩文档〔7〕НПОЭнергомаш им. академика В.П.Глушко, Химки, Россия.СудаковВ.С., Котельникова Р.Н., Чванов В.К.КИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ РД-270 ДЛЯРАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ УР-700.Чтенияпамяти К.Э.Циолковского, Калуга, 2001г俄罗斯格鲁什科动力机械制造科研生产联合体СудаковВ.С等.用于УР-700运载火箭的РД-270液体火箭发动机发展史〔8〕В.С. ЕГОРЫЧЕВ.ТЕОРИЯ, РАСЧЁТ ИПРЕКТИРОВАНИЕРАКЕТНЫХДВИГАТЕЛЕЙ.САМАРА2011 科罗廖夫萨马拉国立航空航天大学飞机发动机理论系В.С. ЕГОРЫЧЕВ.火箭发动机的理论,计算和设计.俄罗斯联邦教育和科学部批准的教科书,萨马拉国立航空航天大学2011年出版〔9〕DLR, German Aerospace Research Center Gerald Hagemann,Daimler – Benz AG Hans Immich,Gen Corp Aerojet Thong Van Nguyen,Keldysh Research Center Gennady E. Dumnov .Advanced Rocket Nozzles .JOURNAL OF PROPULSION AND POWER Vol. 14, No. 5, September –October 1998德国航天研究中心Gerald Hagemann,德国戴姆勒奔驰公司Hans Immich,美国通用喷气公司Thong Van Nguyen,俄罗斯凯尔迪什许研究中心Gennady E. Dumnov,先进的火箭喷管〔10〕Institute of Space Propulsion, German Aerospace Center (DLR) .Advanced Rocket Engines .EN-AVT-150-06.精彩文档德国航天中心空间推进研究所,先进的火箭发动机从对照表中可以看出三点:(1)ISO 16694所列的一些主要参数(推力,比冲,燃烧室压力等),俄罗斯有关文献基本上未采用。
主要符号对照表
主要符号对照表
PI 聚酰亚胺
MPI 聚酰亚胺模型化合物,N-苯基邻苯酰亚胺
PBI 聚苯并咪唑
MPBI 聚苯并咪唑模型化合物,N-苯基苯并咪唑
PY 聚吡咙
PMDA-BDA 均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜
MPY 聚吡咙模型化合物
S-PPT 聚苯基对称三嗪
MSPPT 聚苯基对称三嗪模型化合物,2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪
PPQ 聚苯基喹噁啉
MPPQ 聚苯基喹噁啉模型化合物,3,4-二苯基苯并二嗪
HMPI 聚酰亚胺模型化合物的质子化产物
HMPY 聚吡咙模型化合物的质子化产物
HMPBI 聚苯并咪唑模型化合物的质子化产物
HMSPPT 聚苯基对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMPPQ 聚苯基喹噁啉模型化合物的质子化产物
PDT 热分解温度
HPLC 高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography) HPCE 高效毛细管电泳色谱(High Performance Capillary lectrophoresis)
LC-MS 液相色谱-质谱联用(Liquid chromatography-Mass Spectrum) TIC 总离子浓度(Total Ion Content)
DFT 密度泛函理论(Density Functional Theory)
VIII。