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  • 自发极化

     自发极化  spontaneous polarization  无外电场作用时,一些电介质因其电偶极子规则排列而产生的极化。

  • 自激活

     自激活  self-activation   参见激活和激活剂(343)

  • 自间隙型缺陷

     自间隙型缺陷  self-interstitial defect  指硅晶体中自间隙硅原子浓度过高时导致的位错和层错等缺陷。硅晶体中主要的自间隙型缺陷是漩涡缺陷(swirl-defect),是最早被发现的硅单晶微缺陷,经择优腐蚀显现后在硅片表面呈现类似漩涡状的图案,因而称为漩涡缺陷。其中较大的swirl-defect,称为A-swirl,较小的称为B-swirlA-swirl是由于过饱和的自间隙原子聚集所产生的位错环,这种位错环虽然不会影响器件栅极氧化层的完整性,但会导致载流子寿命的下降、p-n结反向漏电流的增大和局部微等离子击穿。当自间隙原子浓度较低时,有可能聚集形成较小的缺陷,B-swirl

  • 自交联

     自交联   self-crosslinking  在不加入任何交联剂的情况下,线型聚合物形成体型聚合物的过程。

  • 自洁净玻璃

     自洁净玻璃  self-cleaning glass  指经过特殊处理,将纳米技术应用于玻璃表面,赋予玻璃具有自清洁功能的一种玻璃制品。玻璃表面一般镀有掺杂TiO2薄膜或其他半导体薄膜,能够分解空气中的有机物,且催化空气中的氧气使之变为负氧离子,杀灭细菌,从而净化空气,使空气变得清新。另外,还有一种具有自我清洁而且不结雾的玻璃,这种玻璃的表面具有“双重可湿性”,可以同时沾上水和油两种液体,当玻璃上有水气的时候便会在整个玻璃表面上扩散开来,而不会凝成水珠。与此同时,水在这种扩散的基础上可以渗透到油污之中,将其冲洗掉,从而达到强的自洁净能力。可应用于建筑幕墙、采光顶及汽车、火车等侧窗、后视镜等。

  • 自扩散

     自扩散  self-diffusion  恒温恒压下,在没有化学浓度梯度情况仅仅由于热振动而产生的原子迁移。一般只有通过放射性同位素作为示踪原子才能观察到。在理想固溶体中,组元i 的自扩散系数Di,可通过爱因斯坦关系式Di=BiRT 表达,式中,Bi i 原子的迁移率;R为气体常数。温度对扩散系数的影响可表示为D=D0exp[-Q/(RT)],式中,D0称为扩散常数;Q 称为扩散激活能,对纯金属自扩散激活能Q 近似地正比于该金属的熔点Tm,一般有着简单的经验关系:Q=34Tm

  • 自蔓延高温合成

     自蔓延高温合成  self-propagating high-temperature synthesis;SHS  又称自蔓延燃烧反应法、燃烧合成,是通过引发物料中各组元间发生化学反应,利用其放热自发完成整体物料化学反应来合成材料的一种技术,温度可达2100~3500K。通常有蔓延反应和整体反应两种模式,前者是在反应物料某个局部以高热引发化学反应,在已反应与未反应物料交界处形成“燃烧波”前沿,当物料的绝热燃烧温度Tad(Tad是指在绝热条件下物料发生化学反应所放出的热量全部用来加热反应产物时其所达温度)大于1800K,燃烧波将以一定速率稳定自发向未反应区蔓延(稳态燃烧)直至反应完毕;后者是指当Tad<1800K,出现非稳态燃烧、中途熄灭甚至无法点燃时采取“化学炉”或预热法加热诱发反应,“化学炉”法通过引燃包裹在低Tad物料外部的高Tad物料诱发反应;预热法则将物料升温直至某一温度引发瞬间整体反应,也称“热爆”技术。SHS工艺具有节能、合成速度快、产品纯度高、活性大、易合成复杂相、工艺简便等优点,已合成几百种化合物,包括氮化物、碳化物、硼化物、硅化物、非化学计量化合物和金属间化合物等。发展了SHS制粉、SHS烧结块体材料、SHS致密化及SHS焊接等技术。制备了单相或复相陶瓷、硬质合金、金属间化合物等粉体、致密及多孔材料。

  • 自黏性

     自黏性  self adhesion  橡胶在界面处发生互相的渗透作用或分子的自行扩张作用,导致胶融合为一体的性质。胶料的自黏性对成型加工和制品的产品质量起着重要作用。例如轮胎、自行车胎成型、夹布胶管成型及接头、硫化制品的结合面处容易裂开等均与自黏性有关。依伏尤斯基的学说当无定形的橡胶相互接触时,由于橡胶是线型分子,不存在互溶问题,仅在界面处发生互相的渗透作用或分子的自行扩张作用。分子扩散的结果,使两块生胶成为一个整体,视为“分子扩散学”。胶黏与自黏的主要区别是,自黏是由于相同大分子的扩散,而胶黏是由于两种不同大分子的扩散。因此,自黏可以看作是胶黏的特殊情况,即同种类的大分子的扩散。扩散理论的特点是,它建立在高聚物的最本质的特性上,这些特性包括高聚物的链状结构、分子的微布朗运动。

  • 自然铋

     自然铋  native bismuth  层状结构自然半金属单质矿物。化学式为Bi。三方晶系,空间群-R3m。畸变的氯化钠型结构。晶体少见,常呈粒状,有时呈片状或致密块状、羽毛状集合体。颜色在新鲜断口呈银白色,微带浅黄,在空气中很快变成特有的浅红锖色。条痕灰黑色。强金属光泽,不透明。平行{0001}一组完全解理。莫氏硬度2~2.5,密度9.7~9.83g/cm3。略具延展性,具抗磁性。产于高温热液矿床,与毒砂、辉铋矿、辉钼矿、绿柱石等伴生。是提炼铋的矿物原料。中国江西、湖南、广西等省的钨锡矿床中常有自然铋产出。

  • 自然存储老化

     自然存储老化  natural storing aging  材料在储存室或仓库存放时,会受到大气温度、湿度、空气、光和生物等因素的作用或影响,引起材料性能下降,甚至失去使用价值即存储老化。存储老化属于自然老化范畴,是普遍的和难以避免的。在储存时应尽可能使有害因素减至最轻最小,以便延长产品存放期限,保证使用寿命。通常可以通过自然储存老化实验来鉴定和评价材料的自然储存稳定性和储存期限,也可以通过该实验寻找合适的储存条件以便延长材料的储存寿命。自然存储老化实验通常是在温度、湿度、光线等条件可控,且接近实际存储条件的储存室内进行。自然存储老化实验周期较长,一般不少于两年,即实验最好经历两个夏季和两个冬季的气候的作用。在实验周期内,每年测试不少于2,如果材料的主要性能下降至50%以下时,说明已处于危险期,可以提前结束实验;若实验结束时,试样的性能仍有90%以上,则有必要延长实验期限,以得到可靠的实验结果。

  • 自然金

     自然金   native gold  配位型自然金属单质矿物。化学式为Au。纯金很少,常含有银的类质同象代替,还有CuFe PdBiPtNiTeSeIr等。银含量达15%~50%者称银金矿(Au,Ag)。等轴晶系,空间群-Fm3m。铜型结构。完好晶形少见。一般多呈不规则粒状、团块状、薄片状、树枝状、海绵状集合体。也常成细小包体存在于黄铁矿、黄铜矿、方铅矿或石英中。颜色和条痕均为金黄色,随含银量增加变浅黄色。金属光泽,无解理。莫氏硬度2~3,密度15.6~18.3g/cm3。具延展性(50g黄金能拉成长70km的细丝,展成只有十万分之一毫米厚的薄片)。化学性质稳定,只溶于王水。为电和热的良导体。产于热液成因的含金石英脉中。在高温热液金矿床中与黄铁矿、磁铁矿、毒砂、闪锌矿、方铅矿等共生,中温热液金矿床中与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿共生,低温热液金矿床中与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉银矿、黄铜矿等共生。中国砂金分布广,以金沙江、黑龙江、湖南沅水流域称著。

  • 自然气候老化

     自然气候老化  natural weathering  又称大气老化。材料长期暴露在室外条件下产生的各种变化。任何材料在加工、储存和使用过程中,由于各种因素的影响,其性能逐渐变坏,最后丧失使用价值,这种现象称为老化。老化可分为化学老化和物理老化两种。化学老化是一种不可逆的化学反应,是分子结构变化的结果;物理老化不涉及分子结构的改变。大气条件包括日光、温度、空气等因素。日光是引起高分子材料老化的主要外因之一,对室外使用的材料影响较大。太阳光的紫外线,易被含有醛、酮、羧基的聚合物吸收,引起光化学反应;红外线被吸收转变为热量,随温度升高,材料的热老化和氧老化加剧。空气中氧是一种活泼的气体,能使许多材料发生氧化作用。自然气候老化引起两种类型变化:物理性能变化、化学性能变化。应选择对材料应用最适宜或反映老化程度较敏感的性能,作为评定材料老化的依据。自然气候老化环境接近实际使用环境,是衡量材料耐候性的基础。加入各种防老剂,可以提高和延长材料的使用性能和寿命。

  • 智能照明

     智能照明  smart lighting  利用计算机、智能手机、无线通信数据传输、扩频电力载波通信技术、计算机智能化信息处理及节能型电气控制等技术组成的分布式无线遥测、遥控、遥信控制系统,来实现对照明设备的智能化控制。具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能;并达到安全、节能、舒适、高效的特点。

  • 中合金超高强度钢

     中合金超高强度钢  medium alloy ultra-high strength steel  合金元素含量在5%~10%的中碳超高强度钢。中合金超高强度钢是在热作模具钢基础上发展起来的,主要合金元素有CrMoWVSi,淬透性很高,通常可空淬获得完全马氏体组织,500~600℃的高温回火析出弥散的M2CMC型碳化物产生二次硬化效应。室温抗拉强度可达1500MPa以上,300~500℃温度下仍保持很高的强度,适于中温条件下使用。采用奥氏体形变热处理工艺,可使屈服强度达到2500MPa以上,同时保持适当塑性。典型钢号为4Cr5MoSiV(H11)及其改型钢,主要用于制作飞机发动机框架和蒸汽轮机的重要零部件等。

  • 中间相

     中间相  intermediate phase  泛指位于合金相图中间位置、其晶体结构不同于其组元的所有相。根据其晶体结构类型、原子结合键类型以及决定其形成条件的主要因素,可分为:正常价化合物、电子化合物、间隙化合物和间隙相、拓扑密堆结构相、有序固溶体。