1) non-metallic powder
非金属粉体
1.
Study progress of electroless silver plating on non-metallic powders;
非金属粉体化学镀银的研究进展
2) non-metallic mineral powder
非金属矿粉体
1.
It was pointed out that paper output will be 75 million tons by 2010, and the consumption of non-metallic mineral powder will surpass 6.
阐述了碳酸钙、高岭土、滑石等主要非金属矿粉体近几年的消费量和消费特点,比较了不同矿物粉体消费结构的变化,预测了造纸矿物粉体材料的主要研发方向及市场发展前景。
3) nonmetallic mineral powder
非金属矿物粉体
1.
Mechanics property of plastics affected by nonmetallic mineral powder;
非金属矿物粉体对塑料力学性能的影响
4) non-metal materials
非金属材料粉
5) nonmetal substrate
非金属基体
1.
This paper describes the various methods of pretreament electroless nickel plating on nonmetal substrate, and its principles, advantages and disadvantages, the latest development and applied prospect are discussed.
本文阐述了非金属基体化学镀镍预处理的各种方法,讨论了它们的原理、优缺点、最新进展及应用前景。
2.
The activation processes for electroless plating on nonmetal substrate at home and abroad were introduced.
介绍了近年来国内外非金属基体化学镀的活化工艺。
6) non metal conductor
非金属导体
1.
In this paper, the authors study the fluidzed electrode made up of non metal conductor which has been applied to treating the waste water containing copper ion.
本文对非金属导体流化态电极进行研究 ,并应用于含铜废水处理 ,可将铜离子浓度降到 1 0 - 6以下 。
补充资料:非金属晶须增强体
分子式:
CAS号:
性质:又称陶瓷晶须增强体。由非金属材料及金属氧化物,如二氧化硅、氧化镁、氮化硅、碳化硅、碳化硼、氧化铍及氧化铝、石墨等制成的晶须。各种非金属晶须的直径比最细纤维还微细(小于10μm),长度由零点几毫米到数十毫米,最高模量可达100GPa数量级,最高熔点可达3500℃左右。陶瓷晶须因具有高强度、高模量的耐高温等突出优点,被用作复合材料的增强体可大大增加陶瓷基体、金属基体、树脂基体的力学性能。如用20%~30%氧化铝晶须增强金属,得到的复合材料强度在室温下比金属增加近30倍。作为增强体时,晶须用量多在35%(体积)以下。陶瓷晶须可大致分为非氧化物类和氧化物类两类。前者,如碳化硅和氮化硅,具有高达1900℃以上的熔点,故耐高温性好,多用于增强陶瓷基和金属基复合材料,但成本较高。氧化物陶瓷晶须,如CaSO4、K2O·6TiO2、2MgO·B2O3和nAl2O3·mB2O3(n=9~2,m=2~1)等,具有较高的熔点(1000~1600℃)和耐热性,可用作树脂基和铝基复合材料增强体。
CAS号:
性质:又称陶瓷晶须增强体。由非金属材料及金属氧化物,如二氧化硅、氧化镁、氮化硅、碳化硅、碳化硼、氧化铍及氧化铝、石墨等制成的晶须。各种非金属晶须的直径比最细纤维还微细(小于10μm),长度由零点几毫米到数十毫米,最高模量可达100GPa数量级,最高熔点可达3500℃左右。陶瓷晶须因具有高强度、高模量的耐高温等突出优点,被用作复合材料的增强体可大大增加陶瓷基体、金属基体、树脂基体的力学性能。如用20%~30%氧化铝晶须增强金属,得到的复合材料强度在室温下比金属增加近30倍。作为增强体时,晶须用量多在35%(体积)以下。陶瓷晶须可大致分为非氧化物类和氧化物类两类。前者,如碳化硅和氮化硅,具有高达1900℃以上的熔点,故耐高温性好,多用于增强陶瓷基和金属基复合材料,但成本较高。氧化物陶瓷晶须,如CaSO4、K2O·6TiO2、2MgO·B2O3和nAl2O3·mB2O3(n=9~2,m=2~1)等,具有较高的熔点(1000~1600℃)和耐热性,可用作树脂基和铝基复合材料增强体。
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