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  • 渗镀

     渗镀  diffusion coating  借助高温扩散作用,使一种或多种元素渗入另一种金属或合金表层组织内,形成金属或合金镀层的工艺过程。通常将被镀金属制件置于欲镀金属或其合金、金属盐、氧化物的粉末介质中,在还原性气体保护下加热到适当温度保温形成渗镀层。可用于提高被镀金属的抗氧化性(耐蚀性)耐磨性或耐热性等。

  • 渗硫

     渗硫  sulphurizing  将硫渗入钢或铸铁工件表面的化学热处理工艺。渗硫后在工件表面形成几十微米以下厚度的硫化膜,可降低摩擦系数,提高抗咬合性能。广泛采用气体渗硫方法(也称离子渗硫),包括离子渗硫、离子硫氮共渗、离子硫碳氮共渗等工艺。渗硫是在已淬硬或已表面硬化零件上进行的最终处理,用于使用过程中需承受严重摩擦磨损的零件如高速钢刀具、凸轮、滚轮等。

  • 渗透气压膜

     渗透气压膜  见透析蒸发膜(755)

  • 渗氧

     渗氧  oxygen-infiltration  YBCO高温超导体的超导性能受氧含量的影响非常大;正常情况下通过原位法烧结而成的YBCO超导体氧含量不足,为了获得超导性能更好的YBCO超导体,YBCO成相以后,还会将其在氧气气氛下再一次进行退火处理,从而使YBCO超导体获得足够的氧含量,这一过程被称为“渗氧”。

  • 升华法

     升华法  sublimation method  气相生长中的单组分体系生长方法。其生长条件是必须具备足够高的蒸气,因为这是相变驱动力的来源。升华法一般常用闭管和开管两种体系。在闭管体系中使用的是一只单管或真空蒸发器。被输运的材料置于管内(通常为石英管),管子被抽成真空,有时也充入抑制分解的气体或惰性气体。惰性气体的加入改变了输运条件,有利于升华物从热区输运到冷区的运动,但同时也有阻碍作用,并常常改变生长形态。在开管技术中,是靠吹过系统的惰性运载气体把挥发物带至生长区,其中的反应多为不可逆的,而闭管系统中的化学反应多为可逆的。用升华法生长的晶体有:CdSZnSSiC以及一些金属晶体。

  • 生材

     生材  green wood   刚伐倒未经干燥的木材,含水率一般在纤维饱和点以上。木材经过干燥后或者浸泡在水中完全变湿的木材称为湿材。

  • 生产堆燃料元件

     生产堆燃料元件  production reactor fuel element  生产堆中用来生产二次核燃料钚(快堆燃料和原子弹装料)和热核聚变燃料氚(聚变堆和氢弹装料)的燃料元件。

  • 生长层

     生长层  growth layer  参见生长条纹。

  • 生长孪生

     生长孪生  参见孪晶(507)

  • 生胶

     生胶   crude rubber  又称生橡胶,指从天然橡胶植物或人工合成生产出来的未经配合加工硫化的橡胶原料。

  • 生理环境

     生理环境  physiological environment  用可调节的化学(无机)组成和温度部分模拟生物学、生理学或细胞周围的环境。指和生物材料接触的体液的物理-化学特征,常用pH值和所含阴离子、阳离子等来表征,不反映环境中的有机质和细胞等情况。例如,胃液是酸性的、肠液是碱性的,在正常状态下血液是微碱性的,但有时也会带酸性,血液及体液内还带有Na+K+Ca2+Mg2+Cl-HCPS等离子。

  • 生命周期评价

     生命周期评价  life cycle assessment;LCA  是解析伴随人类活动而引起的所有物质和能量的投入、产出与可计量的环境负荷之间的关系,并在此基础上评价对人类、生态系统以及自然环境影响的技术与方法。LCA已被纳入ISO14000环境管理系列标准,并已成为国际上环境管理和产品设计的一个重要支持工具。LCA的基本内涵是对一种产品、过程或活动,从原材料提取、材料制备直至最终废弃的整个生命周期内,对能源和资源消耗以及废物排放对生态环境所造成的潜在影响进行评价,进而提出改善环境性能的建议和措施。LCA的技术框架由相互紧密联系的四个部分组成:目标和范围的定义、编目分析、影响评价、解释。LCA不仅是一个非常有用的环境管理工具,而且它作为一种环境影响评价方法在材料与产品的生态设计中占有非常重要的位置,在材料领域又被称为环境协调性评价。LCA的全局观念是低碳经济和循环经济的核心理念和评价方法。

  • 生石膏

     生石膏  gypsum  又称二水石膏、水石膏或软石膏。成分二水硫酸钙[Ca(SO4)·2H2O],单斜晶系,晶体为板状。

  • 生态建材

     生态建材  ecological building materials  生态建筑材料的概念来自于生态环境材料,由于其具有量大面广和比较自成系统的特点,许多时候又被单列一类。其特点是:具有优异的使用性能;尽可能使用可再生资源;采用清洁生产技术,废气、废渣和废水的排放量相对较少;与环境相协调,使用过程中有益于人体健康,有利于改善生态环境;废弃后可作为再生资源/能源加以利用或易于净化处理等。近年来,生态建材研发受到广泛的关注,并已获得实际应用,比如:透明绝热材料,在建筑上通常将其与外墙复合成为透明隔热墙,从而减少因对流造成的热量损失;复合保温玻璃,已经历热反射中空玻璃,低辐射中空玻璃以及低辐射-热反射中空玻璃三个阶段,后者是前两代产品复合物,同时具有双重保温性能的理想组合;太阳能光电材料,将太阳能电池与建筑材料复合而成的新型建材。太阳能光电屋顶、太阳能电力墙和太阳能光电玻璃已在不少国家得到应用。它们不仅能吸收太阳热能,还能将其转换为电能,支持住宅内部用电,有些甚至还能将多余电力输入电网。用以取代玻璃的透明太阳能光电池,也即太阳能光电玻璃,有望在十年之内成为生态建筑中的主流玻璃材料。随着太阳能技术不断取得突破,太阳能发电效率进一步提高,太阳能光电材料的前景非常看好。

  • 生态陶瓷

     生态陶瓷  ecoceramics  狭义的生态陶瓷是指具有改善和净化环境功能的陶瓷材料,例如具有抗菌、防污、净化、自洁、保健等功能的陶瓷材料。广义的生态陶瓷是指具有满意的使用性能和优良的环境协调性的一大类陶瓷材料。这里既包括按生态环境材料的基本思想和设计原则开发的新型陶瓷材料,也包括对传统陶瓷材料的生态化改造。生态陶瓷有如下特性:在生产制造过程中尽量采用节能环保和安全无害的工艺技术,如采用内加热方式替代传统的外加热方式,既提高了加热的效率和均匀度又实现了节能减排;从选材和资源有效利用角度,主要是采用那些不太受资源制约原料。众所周知,大量的陶瓷正好是地球表面含量最丰富的硅、铝、镁等元素的氧化物、碳化物、氮化物,是受资源制约小的高克拉克指数(Clark number)材料;从使用性能方面看,则是追求高性能、长寿命以及轻量化的有机结合。陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀和耐磨损等特点,这是陶瓷材料和部件在许多严酷工况条件下被广泛利用的主要原因,因而追求陶瓷构件的长寿命,以及通过涂覆陶瓷涂层技术延长某些结构和功能部件的寿命,则是降低投入到制造过程中资源和能源,从而减轻环境负荷和改善环境平衡的有效技术措施之一。