1) Fragmented potential
碎裂电位
2) fragmentation
碎裂
1.
A better transition layer material was confirmed,which overcame the problem of fragmentation and lamination of PDC.
确定了一种效果较好的过渡层,较好地解决了金刚石/硬质合金复合片碎裂及分层的问题。
2.
The fragmentation influences the char combustion behavior in a fluidized bed combustor.
利用下行气流振动床代替流化床 ,研究了煤的碎裂特性 。
3.
Based on the perturbative QCD predictions of gluonic distributions and branch cross section of the J/(?) decay via hadronic, electromagnetic,and radiative channels, the strict solutions of LUND area law of string fragmentation had-ronization are used to treat nonperturbative hadronic production processes, a possible description and Monte Carlo packet for the J/(?) hadronic decay are obtained.
基于微扰QCD所预言的J/ψ衰变道胶子分布及其分支截面和LUND弦碎裂模型强子化面积定律的严格解,得到J/ψ所有衰变模式的微扰和非微扰过程的一种可能的描述,相应的Monte Carlo产生器LUARLW所作的初步模拟结果与BES获取的J/ψ数据的多种带电粒子谱分布和事例形状拓扑分布符合较好。
3) Break
碎裂
1.
An Analysis on Break of Separating Ring for Horizontal Concasting and Improved Measures;
水平连铸分离环碎裂的分析和改进措施
4) fracture
碎裂
1.
The results show that the fracture process of weathering is a fractal one.
因此,分形维至少有2个数值,一为结晶颗粒粒度分形维,一为碎裂颗粒粒度分形维。
2.
Failures of IC smart cards,caused by fracture of thin/ultra-thin Si chip,break of wire bonding or ESD etc.
分析研究了IC智能卡芯片碎裂、引线键合断裂、静电放电损伤等失效模式和失效机理,并结合IC卡制造工艺和失效IC卡的分析实例,对引起这些失效的根本原因作了深入探讨,就提升制造成品率、改善可靠性提出应对措施。
3.
The fracture of thin/ultra-thin silicon dies accounts for half of the failures of IC cards,and its failure modes and failure mechanism are not well understood then.
薄/超薄芯片的碎裂占据IC卡早期失效的一半以上,其失效模式、失效机理亟待深入研究。
5) Cataclastic rock mass
碎裂岩体
1.
Based on the results of underground observations and model tests of simulated materials of immediate roof, it is expounded that fragmented roof belongs in cataclastic rock mass,and its caving characteristics is clarified in this paper too.
本文根据直接顶岩体冒顶现场实测和相似模拟实验结果,阐明综采面破碎顶板的碎裂岩体属性与冒顶特征,并建立碎裂岩体冒顶力学模型,深入研究冒顶本质原因和控制原理。
6) breakage function
碎裂函数
参考词条
补充资料:表面电位与电动电位
表面电位与电动电位
surface potentials and electro- kinetic potentials
匕一oom一an dianwe一丫u dlandong dl占nwei表面电位与电动电位(surfaee potentials andeleetrokinetie Potentials)矿物界面双电层的两个重要的电性参数,表示矿物一水界面荷电的程度。浮选时矿物粒子在水溶液中要和各种离子发生作用,作用的结果经常使矿物表面的电性发生变化。故研究矿物表面的电性,即测定表面电位或电动电位的变化,可以找出矿物与浮选药剂作用的一些规律,进而分析矿物与药剂作用的机理。 表面电位是指固体表面与溶液内部的电位差,以申。表示。它主要取决于溶液中定位离子的浓度。表面电位与定位离子的活度之间的关系服从于能斯特方程,故表面电位的表达式为 RT,a+RT,a生 口n一.一二二In甲丁-一二丁In— n厂a千n厂a一式中R为气体常数;T为绝对温度;n为离子价数;F为法拉第常数;a+、a一为正、负定位离子的活度,在稀溶液中就等于它们的浓度;“年、a巴为表面电位为。时的正、负离子的活度。对于一些氧化矿物,H+和OH-离子是定位离子。当n一1,25C时上述表达式可以简化为必。=0.0591(pH。一pH)。式中pH。为表面电位为。时溶液的pH值,即为矿物的零电点。(见零电点与等电.点)可见,当溶液pH值大于矿物的零电点时矿物表面荷负电,反之荷正电。电动电位是指当溶液处在电场作用下,矿物粒子与溶液之间产生相对运动时,滑动界面上显示的电位,以夸表示。这一电位可用电泳法、电渗法、流动电位法或沉降电位法测出。使用得较多的方法是显微电泳法口对于一些氧化矿物,由于它不导电,理论研究上经常测定它的电动电位。 (龚焕高)
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