• 本次为您找到相关结果约 8691条,用时 0.034秒
  • 双晶

     双晶  twin  又称孪晶。是两个或两个以上同种晶体按一定的对称规律形成的规则连生体。相邻的两个单晶体相应的晶面、晶棱、角顶等要素并不完全平行,但可以通过某一反映、旋转或反伸(倒反)等对称操作使两个单体彼此重合或完全平行。对一些常呈现双晶的矿物,如长石类矿物,双晶类型是鉴定它们的重要依据之一。双晶对于某些晶体的应用也有很大影响,如压电石英、光学冰洲石等。

  • 双空位

     双空位  divacancy  晶体中空位之间结合可以形成空位群,包括双空位。空位与溶质组元相似,在其周围存在有应变场,从而有应变能。两个空位作为近邻时,则可彼此松弛一部分应变能,因而体系的总能量下降。上述反应是一放热反应。

  • 双头磨耗试验

     双头磨耗试验  见台伯尔磨耗试验(711)

  • 双向压制

     双向压制  double-action pressing  在粉末压制中,阴模固定不动,上、下模冲从两端同时加压,称为双向压制。双向压制时,若两向压力相等,则低密度层位于压坯中部;反之,低密度层向低压端移动。双向压制的压坯密度分布较单向压制的均匀,密度差减小,适用于高径比大于2的零件。

  • 水处理剂

     水处理剂  water treatment agent  可分散于水中用于处理工业用水、生活用水并使其无害化的化学药剂。包括絮凝剂、分散剂、杀菌剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂、离子交换树脂等。主要作用是控制水垢、污泥的形成,减少泡沫,减少与水接触的材料的腐蚀,除去水中悬浮固体和有毒物质,除臭、脱色,软化和稳定水质等。常用的主要有缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂和絮凝剂三类。缓蚀阻垢剂可以控制结垢和金属腐蚀,应用较多的有机膦酸类如HEDP(羟基亚乙基二膦酸)HPMA(水解聚马来酸酐)BTA(苯并三氮唑),应用于油田水、锅炉水及工业冷却水等系统。杀菌灭藻剂主要有氧化型过氧乙酸、2,2-二溴-3-次氮基丙烯胺(DBNPA)、氯及其制品[NaOClCa(OCl)2],非氧化型季铵盐类(如二硫氰基甲烷、戊二醛等)。杀菌机理主要为阻碍机体吸收、抑制蛋白质生成、破坏细胞壁、阻碍核酸合成,从而起到杀菌灭藻作用。如过氧乙酸可将菌体蛋白质氧化而使微生物死亡抑制其生长代谢;DBNPA能迅速穿透微生物的细胞膜,并与部分蛋白质基团发生化学作用,使细胞的正常氧化还原终止而死亡,它的分支还可以选择性地溴化或氧化微生物的特殊酶代谢物,最终导致微生物的死亡。

  • 水堆燃料元件

     水堆燃料元件  water reactor fuel element  水冷反应堆用燃料元件或燃料组件。水堆分轻水堆和重水堆两类。压水堆(PWR)燃料组件和沸水堆(BWR)燃料组件是两种应用最广的轻水堆长棒束燃料元件。以低浓UO2烧结芯块为燃料芯体,在芯体两端各有一块Al2O3隔热块,以锆合金作为燃料棒包壳材料,包壳为自立型。棒内设有裂变气体储存腔和压紧弹簧,并预充一定压力的氦气;燃料棒按正方形或六角形排列,通过定位格架或栅格板定位;留有燃料棒轴向膨胀空间。PWR燃料组件以分布在方阵栅格位置上的导向管为控制棒组件的导向构件,并以导向管连接上下管嘴及格架作为组件支撑燃料棒的刚性骨架,没有元件盒。BWR燃料组件以元件盒作为燃料棒的机械支撑,元件盒壁作为十字形控制棒的导向面,兼有控制组件冷却剂流量和防止蒸汽进入控制棒空间的功能。CANDU型燃料棒束是典型的压力管式重水堆燃料元件,以高密度天然UO2烧结芯块为燃料芯体,-4合金为包壳材料,管壁薄,属非自立型包壳,短棒束组件。燃料棒呈同心圆排列,棒的两端点焊固定在端部支撑板上,构成刚性部件;燃料棒之间的间隙由包壳管表面的钎焊垫块来保证,外圈燃料棒的外侧焊有垫块,用以保持棒束组件与工艺管壁之间的水流通道。

  • 水化硅铝酸钙

     水化硅铝酸钙  calcium silicoaluminate hydrate  是硅酸盐水泥水化产物中的一类矿物,如水石榴石(3CaO·Al2O3·SiO2·6H2O)、水化黄长石(2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O)等。采用石灰水和烧黏土、C3A和硅溶胶及石灰水、玻璃态C2As与石灰水、火山灰和烧黏土与石灰水经水热合成反应均可制得。但纯的较难获得,往往含有Si4+C,双折射率弱,平均折射率1.512,晶体结构为假六方片状,a=0.573nm, c=1.26nm。在室温的饱和石灰水中不稳定,转化为含硅的水石榴石。

  • 水(碱)热活化改性

     ()热活化改性  bioactivation by hydrothermal alkali-treatment  是将钛或钛合金置于装有一定浓度的NaOHKOH溶液的特制的密闭反应器(高压釜),将反应体系加热从而产生高温高压环境,从而在钛金属表面获得一层具备富含TiOH功能性基团的生物活性氧化钛凝胶层。其原理是碱热处理后钛金属表面生成无定形钛酸钠水凝胶层,热处理后,水凝胶脱水变得致密,并形成一个稳定的多孔的碱性钛酸盐层,其中富含的TiOH基团能诱导磷酸钙晶核生成,从而形成类骨磷灰石层,提高基底的生物相容性。选择适当的处理温度和压力,该方法还可以在钛金属表面形成适合细胞和组织的生长纳米孔、纳米线等纳米结构。

  • 水晶切型

     水晶切型  quartz crystal cutting  在水晶坐标轴某种方位上的切割方式。水晶的切型符号有两种:一种是按IRE标准规定的符号,包括晶体的直角坐标轴XYZ及晶片的厚(t)、宽(w)、长(l),并用厚、长、宽来表示旋转轴的位置,(yxl)+35°,即晶体片绕X轴旋转35°后的切割,它的法线方向为Y方向,有时又称旋转Y切割。另一种切型符号为水晶特有的习惯符号,ATBTCTDTNTMTFT等。

  • 水冷炉盖

     水冷炉盖  water cooled furnace roof  采用水冷结构形式如水冷箱、水管等制成电弧炉炉盖,整个炉盖都通水冷却,可明显提高炉盖使用寿命的工艺技术。三个电极孔处衬以耐火砖,以防电极碰撞水冷炉盖造成打弧而被击穿,炉盖内表面也衬以耐火材料保护层。

  • MDF水泥

     MDF水泥  macro-defect-free cement  指缺乏经常存在于材料中极大限制强度发展的大孔或宏观缺陷的一类新型聚合物/无机基复合材料。主要成分是水泥和水溶性聚合物,其中水泥是基材,可以用硅酸盐水泥,也可用铝酸盐水泥;水溶性聚合物包括聚丙基甲基纤维素、聚丙烯酰胺和聚乙烯醇等,可单独使用,也可复合使用。通过双辊开炼机、硫化机等加工制备,使复合材料具有极低孔隙率、异常好的力学性能(抗压强度高达300MPa,抗折强度更高达的200MPa),在电学、磁学、声学和低温使用性能方面也有某些应用优势。

  • 水凝胶

     水凝胶  hydrogel  一类具有亲水性、能被水溶胀但不溶解于水的物质。水凝胶具有三维网络结构,在水中可溶胀至平衡体积仍保持其形状。常见的水凝胶有高分子水凝胶、自组装多肽凝胶等。高分子水凝胶可分为天然高分子水凝胶和合成高分子水凝胶两类,前者如钙离子交联的海藻酸,后者如通过化学键交联的聚甲基丙烯酸-2-羟基乙酯、聚N-异丙基丙烯酰胺。水凝胶的亲水性来源于结构中的亲水性基团;不溶性和溶胀形状稳定性是由交联分子中的化学键以及自组装凝胶中的氢键、π-π作用等分子间力的作用引起的。水凝胶含大量水分,可使溶于其中的低分子量物质在其间渗透扩散。有些水凝胶还具有刺激响应性,随着温度、pH值、光、电等环境参数的变化而收缩或溶胀。由于具有这些独特的性能,水凝胶在生物医用领域具有广泛的应用,可用作诊断、治疗和植入材料等。诊断用水凝胶主要有各种导管、酶免疫试验载体等;在治疗方面主要用作血液灌流术中的吸附剂涂层、透析膜、隐形眼镜、烧伤敷料、药物释放载体等;水凝胶植入物有人工晶体、人工角膜、软组织替代物等。

  • 水平燃烧法

     水平燃烧法  horizontal burning method  水平夹持材料试样一端,自由端暴露在规定气体的火焰上,通过测定线性燃烧速度来评价燃烧性能的试验方法。将受试材料制备成规定尺寸的矩形柱体试样,夹住试样一端,使长轴呈水平状态,横轴与水平方向呈45°,如果材料为非自撑的,应采用专用的支撑夹具放置试样。在距试样自由端25mm100mm处各划一条标线,使自由端暴露在规定火焰高度的点燃源上,并保证承受火焰深度为规定值。在不改变点火源位置的情况下,对试样施加火焰30s后移开点火源,根据燃烧施加时间和烧掉长度计算燃烧速度。适用于评定固体材料和表观密度大于250kg/m3的泡沫材料的燃烧性能。其结果可用于评价不同材料的燃烧特性,UL认证中本项也是必测项目。由于本试验方法是在规定的试验条件下进行的,不能用于评定在实际使用条件下着火的危险性,本性能只是众多燃烧性能之一,且对于那些没有点燃就收缩的材料不适用。

  • 水气转化

     水气转化  water-gas shift  CO和水蒸气反应生成CO2H2的过程。反应式为CO+H2OCO2+H2。这是一个放热反应,在标准条件下1mol CO1mol H2O反应产生41.2kJ的热量。温度越高,反应速度越快,CO的转化率越低。为了同时满足转化速度快和转化率高的要求,水气转化一般先在一个高温水气转化器中进行,温度在700K左右,转化后CO的浓度在9%左右;然后再在一个低温水气转化器中进行,温度在500K左右,转化后CO的浓度在2%左右。

  • 水(溶剂)热法

     (溶剂)热法  hydrothermal method  又称热液法。在高温高压下的过饱和溶液中进行的结晶方法。生长晶体的关键设备是高压釜。由于是在高温高压下工作并同酸碱腐蚀剂相接触,设备材料必须耐腐蚀和具有良好的高温力学性能。结晶物质在溶剂中有比较大的溶解度和溶解度温度系数,溶剂能与结晶物质形成络合物,具备这些条件后,才能进行晶体生长。水(溶剂)热法用来生长那些由于存在相变的材料和会形成玻璃体,在熔点不稳定的结晶相(α-石英)及蒸气压高或易分解的材料(VO2)。该法能够更好地控制材料的成分配比,生长出优质的大晶体。不足之处除需要特殊的高压釜和安全防护措施外,还需要适当大小的优质籽晶,生长过程不能进行观察等。在晶体生长过程中,其输运过程是靠温差产生的强烈对流来实现的。用水(溶剂)热法生长的晶体有α-水晶、刚玉、方解石、磷酸铝、KTiOP4,及一系列硅酸盐、钨酸盐等晶体。