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1)  mag netic susceptible particles
磁敏性颗粒
2)  magnetic particles
磁性颗粒
1.
The magnetic particles prepared through coprecipitation suspend stably in the fluid of polydimethylsiloxane after twice dispersing,and so the polydimethylsiloxane based ferrofluid is prepared.
共沉淀法制备的磁性颗粒经二次分散后稳定悬浮于硅油中 ,得到了硅油基磁流体 。
2.
But changes in magnetization orientation(superparamagnetism) tend to occur when the size of magnetic particles is reduced below its critical size ,resulting in lost information, and the media can not be used for data storage any more- So reducing the critical size and increasing the thermal stability of magnetic particles are the keys to high density of data storage.
信息存储用磁性介质的记录面密度的不断提高,主要途径之一就是减小磁性颗粒的尺寸。
3.
Herein, a novel high-throughput SNP genotyping method using magnetic particles (MPs) in situ PCR and universal tags was described.
利用磁性颗粒"在位"固相PCR(insituMPs-PCR)扩增的靶序列,通过与野生、突变标签探针以及双色荧光(Cy3,Cy5)通用检测子杂交实现对样本的分型。
3)  magnetic granule
磁性颗粒
1.
Results: Magnetic preparations were made of magnetic granules and drug by pharmaceutical technology and were used widely in many drug-releasing system.
结果 :磁性颗粒与药物制成的磁性制剂被广泛应用于磁性导向系统、磁性免疫制剂、磁性触发式释药体系中。
4)  Magnetic particle
磁性颗粒
1.
Preparation and characterization of polystyrene-acrylamide/ferrite magnetic particle;
聚苯乙烯-丙烯酰胺/铁氧体磁性颗粒的制备与表征
2.
Preparation and characterization of macromolecular magnetic particle enhanced by PAMAM dendrimers;
树形高分子增强的高分子磁性颗粒的制备与表征
3.
The preparation and characterization of polystyrene-acrylamide magnetic particle;
聚苯乙烯-丙烯酰胺磁性颗粒的制备与表征
5)  Fe3O4 magnetic particles
磁性Fe3O4颗粒
6)  coarse magnets
磁性大颗粒
1.
The fluidization behavior of SiO_2 nano-particles in magnetic fluidized bed (MFB) by adding coarse magnets was investigated.
研究了纳米SiO_2在添加磁性大颗粒磁场流化床中的流化性能,实验中通过测量其床层膨胀曲线、床层压降曲线以及塌落曲线表明:磁性大颗粒在交变磁场下的振动作用可以破碎流化床中纳米SiO_2的大聚团,使床层压降和床层膨胀明显增大,流化质量获得显著提高。
2.
By adding coarse magnets with the average size of 2 mm into the fluidized bed, the large agglomerate, bubble and channeling can be broken up, the bubbling and elutriation were also restrained because of coarse magnets vibrating violently under an axial magnetic filed.
采用外加能量(磁场)的方法来改善纳米颗粒的流化性能,轴向磁场由电磁线圈产生,添加直径2 mm的钢珠作为磁响应性物质,磁性大颗粒在磁场的作用下振动,并且颗粒群可以成链排列,类似于具有一定强度的沿磁力线方向排列的链状结构物,从而可以破碎大聚团、活塞和沟流,使气体更均匀地流过床层,抑制鼓泡和扬析的发生,促进流化效果的改善。
补充资料:颗粒性与颗粒度
      胶片上所记录的影像放大到一定程度时,会出现密度不均匀的颗粒状形态,这种颗粒形态在观察者视觉上的反应称为感光材料的颗粒性,它是一种主观的印象。对这种不均匀性的客观计量叫做颗粒度。
  
  颗粒度是感光胶片,特别是底片的一个非常重要的性能,它与影像质量的关系和噪声与声音质量的关系相似。因此,颗粒度被认为是光学信号传递中的噪声,也有人称之为"噪影"。颗粒大的胶片,不仅会使影像的结构粗糙损伤摄影艺术效果和降低影像质量,并且会象微弱的声音被淹没在噪声中一样,把大量的影像细部吞噬于变化无常的颗粒之中,使影像丧失质感。胶片的颗粒度对于电影画面与声音的技术质量有更为重要的影响,这是由于影片是在高倍率放大条件下观赏的,易产生粗粒的感觉;放映时,画面在不断地更迭,映现在银幕上的颗粒位置也随之不断变化。所造成的效果似布满画面上的小虫不断地在银幕上蠕动;更为严重时,表现为大小不同的黑白或彩色斑点,似沸水一样在银幕上翻腾。粗糙的颗粒会使声带在还音时,产生令人讨厌的杂音并使高频部分受到损失。
  
  胶片颗粒度的大小,不仅取决于溴化银晶体的平均尺寸,更主要的是取决于它们在乳剂层中的分布均匀度。人们所看到的颗粒现象并非单个的银粒或单个的染料,而是溴化银在乳剂层中分布不均匀造成的。银粒比较密集处,给人以黑块的感觉;银粒比较稀疏的部分,给人以空白的感觉。
  
  在发展过程中,曾出现过几种测量与表示颗粒度的方法。通用的公认比较好的方法是均方根颗粒度(RMS颗粒度)。这种方法是:将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光,经显影后选取密度为1.0的样品,用测微密度计进行扫描测量,测量出1000个以上的数值后,算出所测密度的平均值,然后再算出每次测量与平均值之差,按照下式进行计算:
  式中d1,d2,...,dn为每次测得密度与平均密度的偏差值,n为测量的总次数。
  
  一般电影胶片的RMS颗粒度在5与15之间(最低为3.5,最高不超过20),数字越小,颗粒越细。有的高感光度黑白负片的颗粒度为15(颗粒较粗);彩色正片5254和黑白正片的颗粒度为 9;Ⅱ型彩色负片的颗粒度为5。
  
  乳剂中溴化银晶体的大小与颗粒度有直接的关系。一般地说,高感光度乳剂的颗粒要粗些,这是由于大晶体受光照射面大,显影后形成的密度也较高。显影条件对颗粒度也有一定的影响。显影液的成分、显影温度、显影γ值与密度以及加工过程中温度的变化、干燥条件等,都在不同程度上影响颗粒度。
  
  大多数黑白胶片的颗粒度随着密度的上升而增大,因此,曝光过度,对黑白影像的颗粒度有不良的影响。彩色胶片的颗粒度不随密度上升而加大,在高密度处其颗粒度反而有所下降。无论是黑白片或彩色片,它们的颗粒度都随显影γ值的提高而增大。
  

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参考词条