2) Interfacial Reaction and Control
界面反应与控制
3) interfacial reaction
界面反应
1.
Effects of 1.0% Zn or Ni additions on interfacial reaction and growth of intermetallics in Sn-3.5Ag/Cu joint;
1.0%Zn,Ni对Sn-3.5Ag/Cu界面反应及化合物生长的影响
2.
Study on interfacial reactions of Cu-Sn-Ti boundary binary systems;
Cu-Sn-Ti体系边际二元系界面反应的研究
3.
Preparation of cubic-BN nanocrystals by liquid-solid interfacial reaction;
液固界面反应法制备c-BN纳米晶
4) interface reaction
界面反应
1.
Summary of research on the interface reaction between heavy metals and clay;
粘土矿物与重金属界面反应的研究进展
2.
The interface reaction between pollutants and montmorillonite interlayer and its environmental significance;
污染物与蒙脱石层间域的界面反应及其环境意义
3.
Interface Reaction of TiAl Based Alloy with Some Ceramic Materials;
TiAl基合金与陶瓷界面反应的研究
5) interfacial reactions
界面反应
1.
Effect of deposition ways with different energy on interfacial reactions of thin films;
不同能量沉积方式对薄膜界面反应的影响
2.
Microstructures and interfacial reactions of the joints were investigated.
根据复合材料的强化原理 ,用Ag Cu Ti钎料和TiN颗粒作为复合连接材料在半固态下连接Si3N4复相陶瓷以提高接头强度 ,研究了接头的组织和界面反应。
3.
The research suggests that interfacial reactions at the interface of SiCp/Al system creates Si,Al2O3,Al3C4 etc.
研究表明:SiCp/Al系统的界面处存在着界面反应,生成Si、Al2O3和Al3C4等产物,在界面处存在着Si和Mg元素的富集;复合材料的机械性能受界面反应和Si元素富集的影响,其中界面反应是最重要的影响因素。
6) reaction interface
反应界面
1.
The morphology of reaction interface layer has been observed by SEM and TEM.
研究了TP-650钛基复合材料中TiC粒子与基体钛合金之间的反应界面。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
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