1) granular decolorizing material
颗粒脱色材料
1.
A granular decolorizing material for printing and dyeing wastewater was prepared from palygorskite as the raw material by means of acid activation,base neutralization,granulation and heat treatment and using.
以凹凸棒石矿物为原料,通过酸碱复合改性,再经造粒、热处理后制备了印染废水颗粒脱色材料。
2) granular materials
颗粒材料
1.
Simulation of mechanical behaviors of granular materials by discrete element method based on mesoscale nonlinear contact law;
基于非线性接触本构的颗粒材料离散元数值模拟
2.
Microscopic critical state based on valence of granular materials;
基于接触价键的颗粒材料微观临界状态
3.
A discrete particle model and characteristic based SPH method for fluid-solid interaction of granular materials filled with liquids;
含液颗粒材料液固耦合分析的离散颗粒模型及特征线SPH法
3) granular material
颗粒材料
1.
Numerical simulation on mechanical properties of granular materials;
颗粒材料力学特性的数值模拟
2.
Evolution of porosity and pore water pressure of granular materials based on continuum model
基于连续介质模型的颗粒材料孔隙度及孔隙水压力计算公式
4) particle material
颗粒材料
1.
Supercritical fluid precipitation appears to be a reliable and effective technology for produc-tion of particle materials and ultra-t.
本文着重分析了用RESS和GAS过程制备微细颗粒的特点及影响因素,介绍了在高分子聚合物、无机盐、陶瓷材料、有机物、药物及合能材料方面的应用,提出超临界流体沉析技术将成为制备特殊细颗粒材料、超薄膜及提纯热敏性、易氧化物质的有效手段。
5) granule material
颗粒材料
1.
Objective To extract the injected granule material for nose augmentation reworking.
目的:彻底去除注射隆鼻植入的颗粒材料并对部分患者重新隆鼻修复。
6) decolorizing material
脱色材料
1.
A neotype decolorizing material for dying and printing wastewater was made by means of acid activation,alkali neutralization,granulation,oven drying and heat treatment,during the process,Hang-jin 2~# clay,which is a kind of low-cost clay minerals,was used as a principal raw material.
以一种低成本的粘土矿物———杭锦2#土为原料,通过酸活化、碱复合、造粒、烘干、煅烧后制得了新型高效印染废水脱色材料。
补充资料:颗粒补强陶瓷基复合材料
颗粒补强陶瓷基复合材料
particulate reinforced aluminium composites
颗粒增强铝复合材料partieulate reinforeed alu-minium Composites以一定尺寸的颗粒弥散强化铝或铝合金基体制成的复合材料。 增强体作为增强体的颖粒,其主要作用为增强金属基体和本身承受载荷,从而明显地提高材料的刚度、力学性能、抗磨性能和降低热膨胀系数。所选用的陶瓷粒子颖粒,除具有高模量、高强度及良好的高温稳定性外,还必须考虑增强粒子与基体的相容性和化学稳定性。因为这是保证复合材料中二相之间界面状态良好从而有效地传递载荷的必要条件。一般情况下,根据基体合金的状态选择SIC、A12O3、TIC、TIBZ等陶瓷粒子作为增强体。他们的主要特征列于表1。颗粒可以为球形、多角形及片状等。 基体复合材料中的基体除在载荷条件下本身承载外,一个重要作用是将外界的载荷通过二相界面传输给增强颗粒。基体强度以及基体与颗粒间界面结合过弱,将无法使载荷有效传递。因此,在高温下复合材料的性能下降亦极为迅速,在软化的基体中增强效果将明显减少。增强铝肠粒的主要特征 密度(g/em3) E(GPa)UTS(GPa) a(X 10一6℃一l)Q自Q曰祖r上5,dl从J祖.1 .奋,-﹃b﹃b月任八jSICA12O3TICTIBZBoCSisN4BN3 .23 .944 .254 .52 .53 .22 .25 480 460 420 550 480 360100一5005 .46 .86 .53一60 .8 制备工艺颗粒增强铝复合材料是较成熟的一类金属基复合材料。制备工艺主要有粉末冶金法(见金属基复合材料粉末冶金法)和液相固化法(图1、图2)。由于SIC颖粒与铝基体之间的良好结合,有效地提高了铝及铝合金的弹性模量、抗拉强度、高温性能和耐磨性(表2)。70年代中期,SICP/AI复合材料也取得了令人瞩目的进展。目前世界上已建立一定规模的生产厂。
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参考词条