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1)  chemical inhomogeneity
化学不均匀性
1.
By means of EPMA and XRD, chemical inhomogeneity and immersion behavior and the influence of heat-treatment on the chemical inhomogeneity of the plasma-sprayed HA coatings on pure titanium were researched.
利用X射线衍射仪(XRD)、电子探针(EPMA)等检测手段,对纯钛表面等离子喷涂羟基磷灰石(HA)涂层的化学不均匀性和浸泡行为以及热处理对涂层化学不均匀性的影响进行了研究。
2)  Electrochemical inhomogeneity
电化学不均匀性
3)  lithogeochemical heterogeneity
岩石地球化学不均匀性
1.
The lithogeochemical heterogeneity in rocks are mainly due to measurement error, closure and petrological controls.
介绍了造成岩石地球化学不均匀性的原因 ,主要有测量误差、闭合问题及岩石学方面的控制等。
4)  homogeneity [英][,hɔmədʒə'ni:əti]  [美]['hɑmədʒə'niətɪ]
化学均匀性
5)  mechanical heterogeneity
力学性能不均匀
1.
Prediction of tensile properties of welded joint with mechanical heterogeneity;
力学性能不均匀焊接接头的强度预测
6)  Mechanical Heterogeneity
力学不均匀性
1.
Effects of mechanical heterogeneity on fracture toughness and crack deviation angle of the joints were investigated by experiment.
通过试验研究了力学不均匀性对接头断裂韧性和裂纹开裂角的影响。
2.
Based on the essential characteristic of macroscopical mechanical heterogeneity in the welded joint, the welded joint of the low-alloy steel was absracted as a mechanical heterogeneity model and the experimental studies on the welded joint抯 damage were performed from three ways: the microcosmic organize?s evolution~ the macroscopical mechanical characteristic and computer simulate.
本文从焊接接头的宏观力学不均匀性这个本质特征出发,将低合金钢焊接接头抽象为力学不均匀体模型,从焊接接头的微观组织损伤演变、焊接接头损伤的宏观力学特性和焊接接头损伤的模拟计算这三个方面对低合金钢焊接接接头的损伤进行了研究。
补充资料:非均匀反应堆化学
      反应堆化学的一个分支。在非均匀反应堆中,核燃料芯块密封在包壳中,冷却剂在包壳外流动,不与芯块直接接触。这类反应堆的化学问题主要是冷却剂的化学稳定性和辐射化学稳定性以及它对包壳材料、结构材料和慢化剂的化学作用。裂变产物和腐蚀产物的化学行为与安全有关,也是重点研究的课题。
  
  水反应堆化学  以普通水或重水做慢化剂和冷却剂的反应堆有两个主要的化学问题:水在中子和γ射线辐照下的分解、包壳和结构材料在水中的腐蚀。
  
  当水中存在少量氯离子等杂质时,水的辐射分解速率加快,因此必须保持水的高纯度。通常采用离子交换法来纯化水,水的电导率应小于1×10-6西/厘米。包壳和结构材料的腐蚀与材料的成分、杂质含量及水的温度、压力等因素有关。低温水反应堆(如游泳池式)中,?诒Vに拇慷燃胺乐沟愀吹那榭鱿拢梁筒恍飧值木雀纯梢院雎裕坏谖露妊沽细叩亩Ψ从Χ眩ㄑ顾选⒎兴眩┲校匦胗蔑辖鸫媛磷鋈剂显陌恰4匡顾吹男阅芎芎茫猩倭吭又实备此俾蚀蟠蠹涌欤导适褂玫氖呛猩倭康奈⒏酢⒛吞娘辖稹6Χ训姆侵苯臃詹糠滞ǔ2捎貌恍飧肿鼋峁共牧稀2恍飧衷谡羝缑娲σ追⑸矗阜旌退鞒寤鞔Ω锤现兀凰泻械穆壤胱雍臀⒘咳芙馄澹ㄑ醯龋┮不峒铀俨恍飧值母矗腋床锼缮ⅲ菀淄崖浣胨校泳缢姆浞纸狻13炙奈⒓钚裕芤种普庵指础?
  
  反应堆运行时燃料元件包壳破裂往往不可避免,它将导致少量裂变产物进入水中而引起热交换回路的放射性沾染。这些裂变产物的化学状态以及它们在结构材料表面上的吸咐和沉积也是非均匀反应堆化学研究的重要课题之一。对在冷却剂大量流失情况下,处于高温、潮湿气氛中元件表面的化学反应也进行了不少的研究。
  
  气冷反应堆化学  这类反应堆采用二氧化碳或氦气作冷却剂,用石墨来慢化中子。高温下二氧化碳有分解成为一氧化碳和氧气的倾向,并且会和石墨反应生成一氧化碳。温度越高则二氧化碳和石墨反应的速率越快,因此二氧化碳只能在温度较低的气冷堆中使用。高温气冷堆所用的冷却剂氦气是很稳定的,它对石墨和结构材料都是惰性的,但氦中的杂质(氧和水蒸气等)都会引起石墨和结构材料的腐蚀。因此,对反应堆回路中氦气的纯度要求很高,运行过程中还必须连续地进行纯化。高温气冷堆的燃料是用热解碳(或者碳化硅)层包覆的陶瓷微球,包覆层应能阻挡裂变产物,特别是裂变气体进入冷却剂氦气中。因此,高温下裂变产物在这些包覆材料中的扩散行为也是重要的研究课题。
  
  钠冷快中子反应堆化学  研究高温液态金属钠对金属材料的腐蚀是钠冷快中子堆的重要化学问题之一。通常不锈钢耐液态金属钠的腐蚀。钠的纯度对腐蚀有很大影响,溶解在钠中的杂质氧会引起固体金属质量迁移或氧化侵蚀,杂质氢和氮会引起脆变,杂质碳会使金属从热区向冷区迁移。在钠中氢的溶解度随温度的升高而升高;氧的溶解度与氧的化学状态有关,氢氧化钠溶解度最高,其次是氧化钠,碳酸钠最低;碳的溶解度依赖于氧在钠中的含量;氮的溶解度很低。钠中杂质氧的危害性最大,一般用冷阱沉积收集液态钠中的氧化钠;用加热法使氧与某种金属(如锆)反应清除钠中的氧,这方法同时还可以清除碳、氢、氮等杂质。
  
  钠冷快中子堆的安全问题与回路损坏时熔融金属钠的瞬时氧化有关。在蒸汽发生器发生泄漏事故的情况下,水和水蒸气会进入第二钠回路,钠和水反应后放热,并生成大量氢气。尽管钠回路中不存在氧,不会形成爆鸣气,但会使第二钠回路压力很快升高。这个问题可以通过事故卸料降压装置来解决。
  
  

参考书目
   J.K.Dawson and R.G.Sowden,Chemical Aspects ofNuclear Reactors,Vo1.2~3, Butterworths, London,1963.
  

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