1) nonwoven fabric
非织材料
2) nonwovens industry
非织材料工业
1.
In this paper, the author synthetically dissertated the current status of the global nonwovens industry, and specified its characteristics.
本文综述了世界非织材料工业的发展现状 ,并对其特点作了详尽的剖析 ;阐述了加入WTO后中国非织材料工业面临的机遇和挑战 ,并提出对未来发展趋向的思考。
3) nonwoven
非织造布
1.
AFM and transmittance analysis of nonwovens deposited with ZnO film;
非织造布表面沉积ZnO薄膜的AFM和透光性分析
2.
The new technology and outlook of nonwoven carding machines;
非织造布梳理机新技术及展望
3.
Spunlaced nonwovens-advantageous alternative for filtration media;
水刺法非织造布作为过滤介质的优势
4) non-woven fabric
非织造布
1.
The study of fiber proportion of the non-woven fabric for planting artificial-lawn;
培植人工草坪用非织造布纤维含量的研究
2.
Water absorbability and dewatering capacity of non-woven fabric of PET/EHDPET profiled blend fiber;
PET/EHDPET异形共混纤维非织造布的吸排水性能
3.
Fractal characteristic analysis of non-woven fabrics;
非织造布的分形特征分析
5) nonwovens
非织造布
1.
Route Analysis for Integrating Nonwovens Enterprises Development;
整合我国非织造布企业发展的途径分析
2.
Performance and Characteristics of Amicor Fiber and its Application in Nonwovens;
Amicor纤维的性能特点及其在非织造布领域的应用
3.
Research and Design of Dyeing and Far-infrared Pre-drying Device for Spunlaced Nonwovens Production Line;
水刺法非织造布生产线印染加装远红外预烘装置的研究与设计
6) nonwoven fabric
非织造布
1.
New development of the melt-blown nonwoven fabric technology;
熔喷法非织造布生产技术的发展
2.
Study on the technology of nonwoven fabric/cork paper composite product based on the vinylacetate/ethylene emulsion;
VAE乳胶复合非织造布/软木纸材料的工艺性能研究
3.
Optimizing the forming technology of nonwoven fabric/cork paper composites based on the water-borne polyurethane bond and the vinylacetate/ethylene emulsion;
水性聚氨酯胶复合非织造布/软木纸材料的性能研究
参考词条
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料
磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous
值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。