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1)  inner pressure medium
内压介质
1.
Selection and service of inner pressure medium for passenger carradial tire at high tem. curing;
轿车子午胎高温硫化内压介质的选择与使用
2)  in-medium
内介质
3)  pressure-sensitive medium
压敏介质
1.
A well test interpretation model for reservoirs with dual porosity pressure-sensitive medium is developed,which takes fractural permeability decreasing exponentially with drawdown into consideration.
建立了双重孔隙压敏介质油藏的试井解释模型,该模型是由基岩系统和裂缝系统组成,并考虑了裂缝渗透率随压降呈指数下降的规律,采用隐式差分格式对考虑井筒储存和污染效应的情况进行了求解。
4)  pressure medium
传压介质
1.
Actuality and development of complex pressure medium;
复合型传压介质的现状及发展
2.
This paper detailed and analysed the advantages and disadvantages of pyrophyllite, dolomite and NaCl as pressure medium during the synthesis of diamond.
本文详细的分析了在金刚石合成中叶蜡石、白云石、氯化钠作为传压介质的优缺点 ,并通过大量的实验 ,证实了用多种复合传压介质代替单一的叶蜡石做传压介质在金刚石合成中得到了理想的效果 ,不仅降低了锤耗而且提高了金刚石质量。
3.
W-pyrophyllite is used as pressure medium for high temperature and high pressure synthesis of diamond.
本文采用W型叶蜡石作为超高压高温合成金刚石的传压介质,分析了其主要化学成分与矿物相组成。
5)  Piezoelectric material
压电介质
1.
An assumption that the normal component of the electric displacement on crack faces is thought of as being zero is widely used in analyzing the fracture mechanics of piezoelectric materials.
在压电介质断裂力学分析中,人们常假定裂纹面上的电位移法向分量为零,可是实验表明,这一假设将导致错误的结果·本文基于精确的电边界条件,并应用Stroh公式的方法,导出了含裂纹压电介质在无限远处均匀外载作用下二维问题的精确解·结果表明:(ⅰ)应力强度因子与各向同性材料相同,而电位移强度因子取决于材料常数和机械载荷,但与电载荷无关;(ⅱ)能量释放率大于纯弹性各向异性材料内的值,即总是正的,且与电载荷无关;(ⅲ)裂纹内所含空气的介电常数对介质内的场强无影
6)  Medium pressure
介质压力
1.
By calculating, the interrelationship were analysed among gasket compression stress, leakage rate and medium pressure, and the calculation results were compared with test results of rigid flange connecting system.
对螺栓法兰连接系统进行受力分析 ,导出变形协调方程 ,通过计算 ,分析垫片压紧应力、泄漏率和介质压力之间的关系 ,并与刚性法兰系统的实验结果相比较。
2.
While satisfying the compensation of pipe heat deformation,it can eliminate pipe axial push caused by medium pressure,diminish watar jet and prevent pipe vibration.
实践表明该补偿器在满足热变形补偿量的同时,可以消除管道介质压力引起的轴向推力,且有减小水锤作用防止管道振动的效果。
补充资料:-戊内酯、3-甲基丁内酯、咖吗-戊内酯
CAS: 108-29-2
分子式: C5H8O2
分子质量: 100.12
沸点: 207-208℃
熔点: -31-208℃

中文名称: 4-戊内酯、γ-戊内酯、3-甲基丁内酯、咖吗-戊内酯

英文名称: dihydro-5-methyl-2(3H)-Furanone、dihydro-5-methyl-2(3h)-furanon、4-hydroxypentanoic acid lactone、4-hydroxyvaleric acid lactone、4-methyl-gamma-butyrolactone、gamma-methyl-gamma-butyrolactone、gamma-valerolakton

性质描述: 无色至微黄色液体。凝固点-31℃,沸点205-206.5℃,83-84℃(1.73kPa),相对密度(25/25℃)1.0578,折光率(nD25)1.4301。能与水、许多有机溶剂、树脂和蜡等混溶。10%水溶液的pH为4.2。

生产方法: 由不饱和羧酸通过闭环反应来合成,例如乙酰乙酸与硫酸共热,或乙酰丙酸在镍、铜等催化剂存在下加氢。

用途: γ-戊内酯有较强的反应能力,可用作树脂溶剂及各种有关化合物的中间体。也用作润滑剂、增塑剂、非离子型表面活性剂的胶凝剂、加铅汽油的内酯类添加剂,用于纤维素酯和合成纤维的染色。γ-戊内酯具有香兰素和椰子香味。我国GB2760-86规定为允许使用的食用香料。主要用以配制桃、椰子、香草等型香精。
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