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1)  high temperature and pressure simulation experiment
热压模拟
1.
Obvious overpressure constraint of deep source rock evolution was found through high temperature and pressure simulation experiment, natural thermal evolution and geological case studies.
热压模拟实验、烃源岩自然演化和勘探实例研究表明,深层烃源岩演化明显受到超压的抑制。
2)  hot extrusion simulation
热挤压模拟
3)  isothermal compression
热模拟压缩
1.
Isothermal compression for the nickel-based superalloy GH4169 was carried out at a Thermecmaster-Z simulator,effect of the process parameters on the flow stress was investigated and the processing map was obtained in isothermal compression of the nickel-based superalloy GH4169 according to the analyses of experimental results.
通过GH4169合金的热模拟压缩实验,研究了变形工艺参数对GH4169合金高温变形时流动应力的影响规律,建立了GH4169合金高温变形时的加工图,结果表明:变形温度升高和应变速率减小使GH4169合金高温变形时峰值流动应力和稳态流动应力显著降低;GH4169合金高温变形时存在三个非稳定区域,第一个区域的变形温度在970~1030℃之间,应变速率在10。
4)  Heating and pressing simulation experiment
热压模拟实验
1.
Heating and pressing simulation experiments of typical source rocks(type I-II_1,II_2 and III) of Zhu 1 depression are performed in the closed vacuum system.
为了给珠江口含油气盆地有效烃源岩的判识和区带成藏条件评价提供实验依据和基础数据,选取了该盆地珠一坳陷有代表性的泥岩样品(I-II1型、II2型、III型)进行了真空封闭体系下热压模拟实验,研究了不同烃源岩在生油气高峰阶段和在不同演化阶段的产油气率,综合分析了不同类型烃源岩的生排烃模式、倾油倾气性和生烃潜力,还分析了不同演化阶段的TOC恢复系数。
5)  hot pressure physical simulation
热压物理模拟
1.
The characteristics of hydrocarbon generation and expulsion of the source rocks in Qaidam basin were experimentally studied by means of the hot pressure physical simulation method and the hydrocarbon expulsion threshold theory.
利用热压物理模拟实验结果并结合排烃门限理论 ,对柴达木盆地各类烃源岩的生、排烃特征进行了模拟实验研究 ,在此基础上绘制了烃源岩排烃门限判别图。
6)  thermal simulation with watered pressure vessel
湿式高压釜热模拟
补充资料:反应热压烧结(reactived hot pressing sintering)
分子式:
CAS号:

性质:又称反应热压烧结(reactived hot pressing sintering)或分解热压烧结(detomposition hot pressing sintering)。利用高温下粉料可能发生某种固相物理化学反应时处于较高能量的活化状态下进行热压烧结的方法。有以下几种类型:(1)相变热压烧结,如利用氧化锆在980~1100℃之间发生相变,同时进行热压,可获得高密度的细晶陶瓷;(2)分解热压烧结,如利用镁或铝的氢氧化物(或其硫酸盐)在高温下(900~1200℃)发生脱水或释气分解时,进行热压,只需加0.3~1MPa压力,保持0.5h,就可获得高密度的制品;(3)分解合成热压烧结,利用分解反应期的高度活性,在压力作用下与异类物质产生反应,然后再在压力作用下烧结成致密陶瓷,如氢氧化钡或碳酸钡分解的氧化钡与二氧化钛合成为钛酸钡等。

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