Oxygen is breathing gas, as we know, and hydrogen is one form of rocket fuel.".
년 봄 그는 그가 요소 수소는 왕립 천문 학회의 월례 공지 사항에 출연에서 요소의 합성의 창조에 대해했던 아이디어에서 개발된 그의 중요한 종이를 썼습니다.
In the spring of 1946 he wrote his important paper which developed from the ideas he had about the creation of the elements The Synthesis of the Elements from Hydrogen which appeared in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
수소는 환원 과정 자체에 대한 책임 일뿐 아니라 형성된 수증기를 제거하는 역할도하고 냉각 영역에서의 대기 보호 역할도합니다.
The hydrogen is not only responsible for the reduction process itself but serves also to remove the water vapor formed and also acts as protecting atmosphere in the cooling zone.
또한 수소는 연료 전지를 통해 전기에너지를 발생시킬 수도 있으며, 핵융합반응을 통해 수소폭탄과 같은 엄청 난 에너지를 만들어낼 수 있다.
Also, hydrogen is capable of generating electric energy through a fuel cell as well as of generating enormous amounts of energy like a hydrogen bomb through a nuclear fusion reaction.
수소는 재생 가능한 에너지 그리드의 안정성을 유지하는 방법으로도 탐구되고 있다고 Morry Markowitz 사장 연료 전지 및 수소 에너지 협회 미국에서.
Hydrogen is also being explored as a way to help maintain the stability of a renewable-fed energy grid, according to Morry Markowitz, president of the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association in the US.
수소는 이미 세계적으로 산업 규모에서 활용되고 있지만 수소 생산을 위해 배출된 이산화탄소의 양은 인도네시아와 영국의 연간 이산화탄소 배출량을 합친 것과 같다.
Hydrogen is already with us at industrial scale all around the world, but its production is responsible for annual CO2 emissions equivalent to those of Indonesia and United Kingdom combined.
실제로 수소는 인체의 거의 모든 장기에 도움이 되는 것으로 나타났으며 그 이유는 수소가 실제로 염증 및 산화의 근본적인 원인을 목표로 하여 이를 완화하기 때문입니다.
In fact, hydrogen is shown to benefit virtually every organ of the human body, and the reason for this is because hydrogen actually targets and mitigates the root causes of inflammation and oxidation.
독일인이 발견 한 바와 같이, 수소는 매우 가연성이고 위험한 물질이며,
As the Germans discovered, hydrogen is an extremely flammable and dangerous substance, and using it to
산소, 질소, 수소는 생명, 물질과 에너지에 필수적인 작은 분자들입니다.
Oxygen, nitrogen and hydrogen are essential small molecules for life, matter
그리고 수소는 확실히, 전자 한개를 잃을 수도 있습니다만,
And so with hydrogen, sure, it could lose an electron, but could just as
벨기에 소의 임신은 약간 더 짧습니다. 종아리는 281 일 동안 평균 281 일 동안 태어나고, 수소는 285 일 동안 태어납니다.
other breeds of cattle, the pregnancy of Belgian cows is slightly shorter- the calf is born on average in 281 days, the bullock- for 285 days.
그리고 모든 수소는 물의 구성요소로 돌아가고,
holding on to two oxygens, and all the hydrogens end up as parts of waters,
더 많은 "습식"수소는 텅스텐 입자 성장을 향상시킵니다.
More"wet" hydrogen enhances the tungsten particle growth.
그렇다면 수소는?
What about hydrogen?
노를 빠져 나오는 "습윤 된"수소는 원하는 이슬점까지 건조되고 노에 재순환된다.
The"wetted" hydrogen leaving the furnace is dried to a desired dew point and recycled to the furnace.
TfL의 버스 운영 책임자 인 Claire Mann은 “수소는 더 큰 유연성을 제공합니다.
According to Claire Mann, TfL's director of bus operation, hydrogen provides greater flexibility.
무엇 특히 수소 차를 그렇게 매력적인 만드는 것은 그 수소는 신 재생 에너지 자원입니다.
What especially makes hydrogen cars so attractive is that hydrogenis a renewable energy resource.
수소는 기본 연료이지만 연료 전지는 또한 산소를 필요로합니다.
Hydrogen is the basic fuel, but fuel cells also require oxygen.
그리고 이 예시에서 수소는 무시해야 하는 걸 기억하세요.
And remember you're going to ignore hydrogen for this example.
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