1) binary systems
二组分体系
1.
Levenberg-Marquart algorithm and artificial neural networks were used to investigate the critical temperatures and critical pressures of four binary systems with supercritical CO 2,such as CO 2- ethanol,CO 2-acetone,CO 2-toluene,and CO 2-propanol.
使用Levenberg Marquart算法和人工神经网络技术对文献给出的CO2-乙醇、CO2-丙酮、CO2-甲苯、CO2-丙醇4个二组分体系的临界温度和临界压力数据进行了拟合计算,计算结果与数据较符合,证明了在没有状态方程和混合规则时,经过训练好的神经网络具有研究CO2-有机化合物二组分体系临界温度和临界压力的可行性和准确性,并能够对CO2-有机化合物二组分体系的临界温度和临界压力进行计算和预测。
2) minor microstructure
第二组织
1.
By proper heat treatment after deformation the scattered minor microstructures of cementite and pe.
经适当的后续处理后,渗碳体、珠光体等第二组织弥散分布于细晶铁素体晶界上,使Q235低碳钢在保持细晶钢原有强度级别和塑性的基础上,屈强比有效降低。
3) second element
第二组分
4) binary
二组分
5) the two-component DLA cluster
二组元DLA
1.
In this paper,the two-component DLA cluster is simulated by Monte Carlo method.
获得了二组元DLA集团的斑图结构,计算了二组元DLA集团的分维和多重分形谱,结果表明:加入少量的大粒子,二组元DLA各向异性的结构变得更加明显,而当大粒子浓度上升到一定程度时,二组元DLA斑图结构趋于一组元DLA,当大粒子浓度等于100%时,两组元DLA斑图结构与一组元DLA一样;随着大粒子浓度的上升,多重分形谱的谱宽Δα=αmax-αmin先达到一个最大值,然后随着浓度的继续增加而下降,最后接近一组元DLA的谱宽。
6) the second ore-bearing formation
含矿二组
参考词条
萨二组油层
第二组烟管
二组分玻璃
第二组阳离子
第二组分改性
二组分混合物
二组元金属系统
二组分气体吸附
二组分气固吸附
二组分混合DNA
二组分液-固体系
一/二组样本预测
二组元DLA集团
突然演习悖论
确定提存制
补充资料:多组分高聚物体系的相态结构
多组分高聚物体系的相态结构
morphological structure of multicomponet polymers system
多组分高聚物体系的相态结构morphologi。alstructure of multieomponet polylners system多组分高聚物体系(包括物理共混物、嵌段共聚物、接枝共聚物、互穿聚合物网络等)的相态结构与其物理性质密切相关,相容性(见高聚物的相溶性)和相态是多组分聚合物研究中的核心问题。各种形态的直接观察方法,如透射电子显微法和扫描电子显微法是研究相态结构的最重要的手段。此外,小角X散射方法也提供了大量的重要信息。下能才其 嵌段共聚物嵌段共聚物中异种嵌段间会产生相分离,形成各种不同的相态结构。与均聚物的共混体系不同,这里分处于两相的高分子间是有化学键联系的。这样,相的尺寸便受到嵌段链长的限制。同时,两相也不能以物理的方法分开,因此它是不符合经典的“相”的定义的,这类相分离称为“微相分离”。因为嵌段共聚物作为热塑性弹性体有重大应用价值。微相分离,20世纪70年代以来成为人们竞相研究的对象,是高分子学科中研究得最透彻的问题之一。面理论的重大发展。 接枝共聚物同样存在着微相分离,但由于通常二制得分子量均一、结构完全确定的接枝共聚物,故二微相分离的理论的实验研究尚未充分展开。 嵌段(接枝)共聚物与均聚物的共混物许多重l高分子共混物工业产品,实际上都是接枝(或嵌段)三物(AB)与相应均聚物(A和B)的共混体系。在这星系中,由于可能存在共聚物A嵌段和B嵌段间的七分离以及AB和A或B的宏观相分离,因而有多刁颐毋f乡叮洲【sr片。〕从15一35‘丫,(肠一肠!写)d‘6巧一筋‘晰丁 图l苯乙烯一丁二烯两嵌段共聚物形态随组成的变化85‘丫)杂的形态产生。图2岁嵌段共聚物AB与土物A共混时可能产些各种相态结构的示意这里共聚物的AB食分别记为a和刀,荆均相的组分之间以“+接,而分相的组分l’e“/’’分开。对于由a(a为白色,刀为黑色A(白色)构成的体系,形成如图所示的W、Y和Z几种状态。在态,嵌段共聚物和均寿构成了均相体系,不子任何相分离。在X状口.’.:.:.:’.’i 研究得最多的是SBS类苯乙烯一丁二烯一苯乙烯热塑性弹性体。这种相分离正是SBS呈现热塑性弹性体物理性质的主要原因。苯乙烯一丁二烯嵌段共聚物的形态随体系组成的改变可出现规则性的变化。即随聚苯乙烯含量的增加,先后呈现聚苯乙烯球状分散、聚苯乙烯棒状分散、交替层状结构、聚丁二烯棒状分散和聚丁二烯球状分散等不同的形态(图1)。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。