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1)  thermoelectric properties
热电性能
1.
Synthesis and thermoelectric properties of p-type Ba_8Ga_(16)Zn_xGe_(30-x) clathrates;
Zn掺杂p型Ba_8Ga_(16)ZnxGe_(30-x)笼合物的合成及热电性能
2.
Preparation and thermoelectric properties of Ti_(1-x)(Hf_(0·919)Zr_(0·08))_xNiSn;
Ti_(1-x)(Hf_(0·919)Zr_(0·08))_xNiSn的制备及热电性能
3.
Synthesis and thermoelectric properties of dual-atom filled p-type Ca_mCe_nFe_xCo_(4-x)Sb_(12) compounds;
Ca和Ce双原子复合填充p型Ca_mCe_nFe_xCo_(4-x)Sb_(12)化合物的合成及热电性能
2)  thermoelectric property
热电性能
1.
The relations between electronic structure,chemical bonds and thermoelectric property of misfit layered cobaltite of Ca_3Co_4 O_9 are studied using the den- sity function and discrete variation method(DFT-DVM).
Ca_3Co_4O_9是一类很有希望的新型氧化物热电材料,用离散变分密度泛函方法(DFT-DVM)计算了失配层钴酸盐Ca_3Co_4O_9的电子结构和化学键,讨论了它们与热电性能之间的关系。
2.
The relations between electronic structure,chemical bond and thermoelectric property of misfit layered cobaltite of Ca_3Co_(4)O_9 and La-doped series are studied using density function and discrete variation method (DFT-DVM).
用离散变分密度泛函方法(DFT DVM)计算了失配层钴酸盐Ca3Co4O9及其掺La系列,讨论了电子结构、化学键等与热电性能之间的关系。
3.
The relation between electronic structure,chemical bond and thermoelectric property is discussed.
 用离散变分密度泛函方法(DFT DVM)计算了钴酸盐Ca3Co2O6及其掺镍体系,讨论了电子结构,化学键等与热电性能之间的关系。
3)  thermoelectric performance
热电性能
1.
Measuring technology for thermoelectric performance of the thermoelectric material with nanowire array structure;
纳米线阵列结构温差电材料热电性能测试技术
2.
Microstructure and single crystal s thermoelectric performance of B-doped CoSi;
B掺杂CoSi的微观组织和单晶热电性能
3.
Studies on preparation of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and its thermoelectric performance
聚(3,4-二氧乙撑噻吩)的制备及其热电性能研究
4)  electric heating property
电热性能
1.
The phase composition, microstructure and electric heating property were analyzed and tested using XRD, SEM and numerical thermoscope, etc.
采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEN)、数字测温仪等分析和测试了所研制试样的相组成、显微结构以及电热性能。
5)  pyroelectric property
热释电性能
1.
The measurement of pyroelectric property is shown that the spontaneous polarization,pyroelectric coefficience and pyroelectric merit are large than that of pure TGS crystal.
热释电性能测试表明 ,晶体的自发极化、热释电系数和热释电优值大于纯态的TGS。
6)  pyroelectric properties
热释电性能
1.
The effect of manganese nitrate solution doping on the phase composition,microcosmic configuration,dielectric properties and pyroelectric properties of Zr-rich PMN-PZT ceramics was investigated in details,and the physical mechanism aiming at the results of the experiments was explained.
研究了硝酸锰溶液掺杂对富锆铌镁酸铅-锆钛酸铅(PMN-PZT)热释电陶瓷材料的相组成、微观结构、介电性能、热释电性能等方面的影响,并对实验结果作出物理机理的解释。
2.
The pyroelectric properties of (Bi0.
08)系(简称BNBT)无铅压电陶瓷的热释电性能。
3.
The effect of constitute change on the phase composition,dielectric properties and pyroelectric properties of PMN-PMS-PZT ceramics was investigated in details,and the results of experiments was explained.
研究了组分改变对PMN-PMS-PZT(铌锰酸铅?锑锰酸铅?锆钛酸铅)热释电陶瓷材料的相组成、介电性能、热释电性能等方面的影响,并对实验结果进行了分析。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条