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  • 内能

     内能  internal energy  又称热力学能。热力学体系内部所包含的一切微观粒子的动能和粒子之间相互作用势能的总和,不包括系统整体机械运动的动能和在外场中的势能。内能为热力学系统的状态函数,与中间经历的过程无关。

  • 内墙涂料

     内墙涂料  interior coating  一般装修用的乳胶漆。乳胶漆即是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两大类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的涂料,它可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。种类:水性内墙漆、油性内墙漆、干粉型内墙漆,属水性涂料,主要由水、乳液、颜料、填料、添加剂五种成分构成。

  • 取向附生

     取向附生  见取向搭接。

  • 全氟醚橡胶

     全氟醚橡胶   fluoroether rubber  由全氟甲基乙烯基醚、四氟乙烯与全氟烯丙基醚三元共聚得到的一类弹性体。密度2.0g/cm3,玻璃化转变温度-12℃,脆化温度-39℃,硬度(邵氏A)85,相对介电常数2.8~3.2,介质损耗因子0.001,体积电阻率1×1018 Ω·cm ,电气强度>180kV/cm ;硫化胶拉伸强度22.5~25.0 MPa,伸长率70%~230% ,兼具有弹性和聚四氟乙烯的热稳定性与化学稳定性;长期工作温度-39~288℃,短期可达315℃;在低于脆化温度下仍具有一定塑性,硬而不脆,可弯曲除了在氟代溶剂中溶胀外,对所有化学药品都稳定。全氟醚橡胶是由全氟(甲基乙烯基)醚、四氟乙烯和少量全氟烯醚经乳液聚合而得的,且用二胺或2,2-(4-苯羟基丙烷)与全氟苯环上的氟发生双亲核取代而硫化。其加工性能较差,应用于氟橡胶不能胜任、条件苛刻的场合。制作耐各种介质,如火箭燃料、肼、氧化剂、四氧化二氮、发烟硝酸等的密封件,用于航天、航空、化工、石油、核能等工业部门。

  • 全拉伸丝

     全拉伸丝  fully drawn yarn  由纺丝-拉伸一步法得到具有高取向度和中等结晶度的化纤长丝,简称FDY丝。纺丝和拉伸在一台纺丝拉伸联合机上完成。全拉伸丝品质均匀、稳定性好、毛丝断头少,可以直接用于进行纺织加工。还能提高纺织品质量,降低成本。

  • 全粒面革

     全粒面革  full grain leather   天然粒面保持完整,天然毛孔和粒纹清晰可见的皮革。真皮的主要构成部分是胶原纤维。根据胶原纤维的结构特点,真皮可分为两层:下层是粗壮胶原纤维组成的网状层;上层是纤细的胶原纤维组成的呈细乳头状起伏的乳头层。制革时,表皮随毛被脱去后,即露出乳头层而使革面具有真皮天然粒面的外观。表面伤残少、质量好的原料皮才能用于全粒面革的生产。

  • 全连续轧制

     全连续轧制  见无头轧制(782)

  • 全密度

     全密度  full density  见理论密度(469)

  • 全同立构聚合物

     全同立构聚合物  isotactic polymer  又称等规聚合物。见有规立构聚合物(876)

  • 炔烃聚合物

     炔烃聚合物  alkyne polymer  是指通过炔烃单体的聚合反应得到的、具有新型功能的特殊聚合物材料。通常具有共轭的聚合物主链,成为有机半导体材料。自从20世纪70年代末期,Shirakawa等人发现了掺杂后的聚乙烯薄膜具有金属导电性之后,这一领域发展迅速。炔烃聚合物可以通过不同的聚合方法来制备,例如过渡金属催化的偶联聚合反应、环三聚反应、炔烃的易位聚合反应、点击聚合反应等。通过对新型炔烃单体和催化剂的开发,以及对聚合反应条件的优化,可以得到结构功能各异的线型和超支化炔烃聚合物。在单体结构中引入功能基元,可以赋予炔烃聚合物材料新的性质,例如聚集诱导发光性质、光学非线性、高折射率及低的色散度、光交联性质、氧化还原性和磁性等。

  • 燃料电池

     燃料电池  fuel cell  一种把化学能直接转换为电能的电化学能量转换装置,其所用燃料由储罐储存于电化学反应器的外部。燃料电池有如下几个特点:化学能到电能的转换一次完成;能量转换是通过电化学过程而非燃烧过程完成的;反应物储存在反应器的外部;它是能量转换装置而非能量储存装置。下图简示了以氢气为燃料、氧气为氧化剂、传导质子的材料为电解质的一种燃料电池的示意。氢气由外部输入至燃料电池的阳极,在催化剂的作用下氢气解离为电子和质子,质子通过一个传导质子的电解质迁移到阴极,电子通过外电路也迁移至阴极,它们和从外界输入至阴极的氧气(大多来源于空气)在催化剂的作用下反应生成水。电子在外电路迁移的过程中做了电功。阳极、外电路(包括负载)、阴极和电解质构成了一个完整的电路。阳极反应为H22H++2e;阴极反应为0.5O2+2H++2eH2O;总反应为H2+0.5O2H2O。除了产生电和水外,燃料电池还产生热,可以用来加热水或为外部空间供热。最好的燃料是氢气,最廉价的氧化剂是空气中的氧气。燃料电池和电池的工作原理相同,但电池把反应物储存在其内部,供电时间取决于反应物的多少,燃料电池反应物储存在反应器的外部,为此,只要燃料供应不断,燃料电池就可以连续运行。燃料电池有如下主要优点:它的转换效率不受卡诺循环的限制,因此比较高;它的效率和其输出功率大小或其几何尺寸的大小无关;工作安静、可靠;只要有反应物的供应它就可以连续不断地发电。根据所用电解质的不同,燃料电池可被分为质子交换膜燃料电池、碱性燃料电池、磷酸燃料电池、熔融盐燃料电池和固体氧化物燃料电池。

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  • 燃料和包壳的相容性

     燃料和包壳的相容性  compatibility between fuel and cladding  燃料芯体和包壳材料在工作条件下不发生物理、化学作用的特性。在元件设计中,一般要求燃料芯体和包壳材料之间不能发生剧烈的物理化学反应;相互之间原子扩散渗透系数越低越好;在结合型元件的燃料与包壳的界面处要求不产生脆性疏松的化合物;在给定的温度场中,燃料和包壳的膨胀量基本保持一致,两种材料的膨胀系数差异要适当限制。相容性直接关系到燃料元件的使用寿命和使用过程中的安全可靠性,在燃料设计、材料选择时要给予足够的重视,是反应堆运行温度的限制因素之一。

  • 燃料组件

     燃料组件  fuel assembly  由一组燃料棒或燃料板按一定排列方式组装起来的几何构件。装卸、使用和运输时均无需拆开。在压水堆中,燃料组件通常由14×14 17×17 的捆绑在一起的燃料棒组成,燃料组件长约4m。在沸水堆燃料组件中,每个组件中有919296根燃料棒。

  • 燃烧剂

     燃烧剂  incendiary composition  又称纵火剂。通过燃烧反应输出高强度的热能,对易燃目标起纵火作用,引起强烈燃烧的药剂。具有燃烧容易、发热量大、燃烧温度高、热释放速率合适、燃烧面积大、燃烧时间长、火焰不易扑灭等性能。用以装填各种纵火炮弹、纵火火箭弹、纵火航弹、纵火地雷以及喷火器等。按燃烧剂性质,纵火剂通常可分为:油基纵火剂、金属纵火剂、烟火纵火剂和自燃纵火剂。按化学反应时摄取空气中氧的情况可分为:含氧化剂的纵火剂,如含氧化铁等的铝热剂;不含氧化剂的纵火剂,与空气接触就能燃烧,如合金(含镁90%、铝10%)、汽油、火油等。有军事价值的燃烧剂必须有较高的热能(即较高的燃烧温度)、一定的燃烧作用时间以及有较大的燃烧火焰。

  • 燃速

     燃速  burning rate  推进剂的线性燃速定义为单位时间内沿燃烧表面的法线方向上推进剂消失的距离,其质量燃速定义为单位时间、单位面积上推进剂固相消失的质量。推进剂的能量释放速度由其形状(燃烧面积)和燃烧速度所控制,故燃速是推进剂的重要性能指标之一。