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  • 防雾剂

    防雾剂  antifogging agent  又称防滴剂或防雾滴剂。指能防止透明材质表面产生细小水滴而降低透光性的物质。它们是带有亲水基团的表面活性剂,可在塑料表面取向,其疏水基团向内而亲水基团向外,易使水湿润塑料表面,凝结的细小水滴能迅速扩散形成极薄的水膜或结成大水珠顺薄膜内表面流下,因此可避免小水珠的光散射所造成的雾化。防雾剂按其化学结构特性,可分为甘油脂肪酸酯类、山梨糖醇酐脂肪酸酯类、甘油单酸酯或山梨糖醇酐单酸酯的环氧乙烷加成物等。

  • 防氧化剂

    防氧化剂  anti-oxidation additives;antioxidant  能抑制含碳耐火材料中碳发生氧化的添加剂。高温下能优先与氧起反应而对碳起到保护作用,同时氧化产物堵塞氧气向砖内扩散的通道。

  • 防振合金

    防振合金  见阻尼合金(941)

  • 仿生传感器

    仿生传感器  biomimic sensor  是借助人工敏感元件或生物敏感元件(微生物、酶、细胞、组织或其他生物活性物质)能够对来自环境的刺激(光、电、生化、热、力学等)做出快速响应的特性,通过换能器将这些响应转换成可以检测的电信号来模拟生物的感知功能(嗅觉、味觉、听觉、触觉等)的传感器。

  • 仿生纤维

    仿生纤维  biomimetic fiber  在形态结构、观感及性能方面类似天然纤维的化学纤维,或模仿天然纤维和人的皮肤的接触感而制造的化学纤维。

  • 仿丝纤维

    仿丝纤维  silk-like fiber  用物理或化学改性方法,制成外观和穿着性能具有真丝风格的合成纤维。仿丝型纤维还只能在风格上取得类似于丝绸的效果。追求的风格主要是光泽感和手感的仿真。仿丝型纤维原料,主要是涤纶长丝,其次是醋酯长丝,锦纶以短纤维纱为主。以涤纶纤维为例,其仿真方法:光泽感仿真主要通过采用三角形和多角形异形截面纤维,提高纤维总反射光量,并形成闪光效应;采用异收缩丝混合,降低纤维表面反射光,增加纤维内部的反射光和表面散射光;采用不同截面积的异形截面丝混合,增加闪光效应,提高柔和光泽效应;采用减量处理,增加纤维表面坑穴,减少表面反射光,达到深色化效果。手感仿真主要通过采用细旦丝(单丝纤度<1.1dtex),可以降低纤维的变形刚度,提高变形能力,提高手感的柔软性;进行轻度加弹处理,使部分纤维形成三维微卷缩状态,扩大纤维比体积,提高松软程度;采用异形截面和三维微卷缩,提高纤维表面摩擦系数,扩大纤维动静摩擦系数差;减少拉伸模量和增加扭转模量,达到消除纤维表面蜡状感。仿丝纤维应用与真丝相仿。仿真丝绸品种繁多,主要有仿蚕丝绸、仿绢织物、仿细丝纺、仿榨丝绸等。

  • 纺织纤维

    纺织纤维  textile fiber  指通过纺织,可加工为织物的纤维,且具有一定的长度、细度、弹性、断裂强度和伸长等良好物理性能和化学性能,满足织物对纤维的要求,且能够承受纺织加工过程中施加在纤维上的力的纤维。纺织纤维种类繁多,可以分为天然纤维(如棉、麻)、化学纤维(如聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、再生纤维素纤维等)、金属纤维(如不锈钢纤维、铜纤维、金纤维等)、无机纤维(如石棉、玻璃纤维、玄武岩纤维等)

  • 放电平台

    放电平台  discharge plateau  放电平台是指电池恒压充电到电压为4.2V并且充电电流小于0.01C时停止充电,然后搁置10min,在任何值的放电电流下放电至3.6V时的放电时间。放电平台的长短是衡量电池好坏的重要标准。

  • 放电深度

    放电深度  depth of discharge  简称DOD。在电池使用过程中,电池放出的容量占其额定容量的百分数称为放电深度。放电深度的高低和二次电池的充电寿命有很深的关系,二次电池的放电深度越深,其充电寿命就越短,会导致电池的使用寿命变短,因此在使用时应尽量避免深度放电。

  • 放射化分析

    放射化分析  参见活化分析(331)

  • 放射型聚合物

    放射型聚合物  见星形聚合物(816)

  • 放射性活度

    放射性活度  activity of radioactive substance  单位时间内放射源发生衰变、自发核跃迁的次数。可用A=dN/dt表示,其中,A为放射性活度,dt为时间间隔,dN为在dt时间间隔内发生衰变的次数。A表征放射性核素的衰变速率,单位是贝可勒尔(Becquerl),简称贝可(Bq),即以每秒一次的速率进行衰变的放射性核素样品定义为具有1贝可(Bq)的活度,1Bq=1s-1。在实际使用中常采用TBqPBq作为单位:1TBq=1×1012Bq,1PBq=1×1015Bq。过去把放射性活度A称作放射性强度,使用的单位是居里(Ci),1Ci=3.7×1010s-1

  • 放射性示踪剂

    放射性示踪剂  radioactive tracer  具有放射性为其鉴别特性的示踪剂。示踪剂与被失踪的物质具有相同或相似的物理化学性质,研究某物质在物理化学过程、生物过程中的行为时,可在其中加入该物质的放射性同位素,在过程中或过程后测定放射性随时间的变化,就可以得到它的运动和变化的信息,揭示其规律。选择放射性示踪剂时,应考虑其半衰期、射线种类和比活度。对于质量数很低的元素如氢,分析时应考虑同位素效应。它在研究冶金过程、营养物质在动植物基体中的分布和变化、化学反应过程中都有应用。使用放射性示踪剂研究物质的运动和变化的主要优点是:探测简便、灵敏,有时候这种方法是唯一能够做到的方法,如研究金属中的自扩散。

  • 非磁性钢

    非磁性钢  见无磁钢(778)

  • 非辐射复合

    非辐射复合  non-radiative recombination  半导体中不以光辐射方式释放能量的电子和空穴的复合统称为非辐射复合。