1) 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。
2) nonwovens
非织造材料
1.
The development prospects for auto interior nonwovens in China;
中国汽车用非织造材料的发展前景
2.
Tencel lyocell fibers for nonwovens;
用于非织造材料的Tencel Lyocell纤维
3.
Meccaniche Moderne: innovations for technical textiles and nonwovens;
Meccaniche Moderne:产业用纺织品和非织造材料的创新
3) nonwoven
[英]['nɔn'wəuvən] [美][nɑn'wovən]
非织造材料
1.
Performance of Twaron para-aramid in flame-retardant nonwovens;
阻燃非织造材料中对位芳族聚酰胺Twaron的性能
2.
In this paper, the characteristics and properties of protein fibers, such as milk protein fiber,soybean protein fiber, cocoon silk, spider silk, collagen fiber, and fleece fiber were introduced, and theirapplication as nonwoven materials were also reviewed.
较为详细地介绍了牛奶蛋白质纤维、大豆蛋白质纤维、蚕丝、蜘蛛丝、胶原蛋白质纤维和羽毛蛋白质纤维的特性及其在非织造材料方面的应用,以期为非织造新材料和新技术的发展提供参考信息。
3.
A magnetron sputtering was used in this study to grow zinc oxide(ZnO) films on the PET spundbonded nonwoven materials at room temperature.
室温下采用射频磁控溅射技术在涤纶纺粘非织造材料表面生长ZnO薄膜。
4) nonwoven material
非织造材料
1.
Two theoretical models often used for permeability of nonwoven materials were introduced in this paper.
本文介绍了非织造材料渗透率的两个常用理论模型 ,并在一定的实验数据基础上进一步讨论了非织造材料结构与渗透率之间的关系 ,建立了非织造材料结构与渗透率之间的关系式。
2.
A method of test and calculation is proposed for mass and thermal migration coefficients on the surfaces of several nonwoven materials.
非织造材料是农业上用作覆盖物的一种重要材料 ,水分经这一材料蒸发时 ,涉及到复杂的热质同时传递现象。
3.
Card should be collocated the proper card clothing by the change of nonwoven materials.
随着非织造材料原料的变化 ,梳理成网技术需要有相适应的针布配置方案。
5) materials industry
材料工业
1.
In this paper,not only the application of the supercritica fluid technology in environmental industry,chemical industry,foodstuff industry,medication industry and materials industry was systematically introduced,but also its development trend was discussed.
不仅全面介绍了超临界流体在环保、化工、食品、医药以及材料工业中的应用,而且对其发展趋势进行了评述。
2.
In China, materials industry includes steel、 colored metals、 building materials、petrochemical and textile industry.
本文在对我国资源、能源、生态环境和可持续发展 ,国民经济的稳步增长和世界技术进步趋势分析的基础上 ,面对我国进入 WTO后的机遇与挑战 ,着重提出了材料工业的共性关键技术和发展战略、重点研究课题以及政策建
3.
Based on this situation, taking building materials for the research object, materials life cycle analysis network database that accords with Chinese materials industry situation is developed independently in this paper.
材料在创造社会文明的同时,也带来一系列的资源、能源及环境问题,这逐渐成为制约材料工业可持续发展的关键因素。
6) material industry
材料工业
1.
Based on the point of view that the development of non-metallic mineral industry in 21 centuryshould be promoted by minerals study and mineral material、 material industry developing, the paper discusseddeeply that how to reclaim more wide markets through closely linking between mineral research、 deepprocessing products and science-technology developing in related industrial fields.
本文以矿物资源、矿物材料及材料工业带动新世纪非金属矿工业发展的观点,从更大广度和深度上讨论了矿物资源研究和深加工制品与相关领域科技成果等科技推进市场的有关技术和策略问题。
2.
In order to solve problems of transferring environmental loads to environmental costs,this paper establishes an environmental cost assessment model for material industry based on impact assessment of inventory analysis.
为了解决材料工业生命周期评价中普遍存在的环境负荷数据向环境成本转换问题,在清单分析中影响评价的基础上,构建了材料工业产品生命周期环境成本评价模型。
3.
In this paper, recycle actuality of non-metallic tailings are analyzed, utilization domain of non-metallic tailings in material industry are also summarized, then effective measure of non-metallic tailings Utilization in material industry are discussed.
对目前国内外非金属尾矿再利用的现状进行了分析,综述了非金属尾矿在材料工业中的应用情况,并对非金属尾矿在材料工业中再利用的发展前景提出了一些设想。
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。
参考词条