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1)  mass loss during aging course
热质量损失
2)  heat loss
热量损失
1.
Effect of air and fabric layers on heat loss through textile system;
空气层及织物层数对通过纺织品热量损失的影响
2.
Numerical simulation on effects of flooring material and insulation on heat loss of radiant floor;
地表装饰材料和保温层性能对辐射地板热量损失影响的数值研究
3)  mass loss
质量损失
1.
Internal gas mass loss analysis of inflatable space antenna reflector subjected to impact;
空间充气天线反射器受冲击气体质量损失分析
2.
Calculation of internal insulation ablation mass loss of solid rocket motor;
固体火箭发动机内绝热层烧蚀质量损失计算
3.
Investigation of mass loss regulation of Li-ion battery;
锂离子电池标准中质量损失问题的研究
4)  quality loss
质量损失
1.
Robust tolerance design based on fuzzy quality loss;
基于模糊质量损失的公差稳健设计方法的研究
2.
Tolerance design of products with correlated characteristics based on current value of quality loss
基于现值质量损失的相关特征产品的公差设计
3.
In terms of given manufacture process planning, signal-noise ratio (SNR) was employed to scale quality loss of each process.
针对加工工艺规划,提出采用信噪比衡量各道工序对产品质量损失的影响。
5)  weight loss
质量损失
1.
In case that the coal is mixed with mineral matter, an analysis was carried out under this condition, on both weight loss of various samples at a different temperature and first order of the weight loss by use of heat weight balance TGA-601.
利用热重天平TGA-601分析了各种样品在不同温度时的质量损失及质量损失一阶导数。
2.
By strength and weight loss analysis of concrete after freeze-thaw cycle,it is pointed out that there is not obvious improvement of polypropylene fiber to weight loss of lightweight concrete,however,it can improve concrete strength.
通过对冻融循环后混凝土的强度和质量损失分析,指出聚丙烯纤维的掺入对轻骨料混凝土质量损失改善作用并不明显,但可以提高混凝土强度。
3.
On the contrary,the weight loss rates of cotton stalks treated with NaCl,MgCl2,KCl or ZnCl2 was increased.
碱性催化剂K2CO3、KOH降低了棉花秸秆的最大质量损失率,而KCl、NaCl、MgCl2和ZnCl2却增大了棉花秸秆的最大质量损失率。
6)  thermogravimetric analysis(TG)
热失质量
1.
The thermal stability of FEVE fluorocarbon coatings was investigated by hot-air ageing,thermogravimetric analysis(TG) and mechanical property after hot air ageing.
通过热空气老化试验、热失质量试验以及老化后的力学性能试验,分析了FEVE氟碳涂料热稳定性。
补充资料:质量损失
      观测和理论表明,一切恒星在其演化过程中都不断损失质量。其途径有:①星风扩散,②气壳膨胀(如行星状星云),③爆发。研究恒星的质量损失对于了解各类恒星的物理状态和演化,具有重大意义。
  
  行星状星云具有每秒20公里的膨胀速度,比逃逸速度(0.4公里/秒)至少大一个数量级。除了行星状星云外,有的星周围还有膨胀的气壳,例如B型发射星、沃尔夫-拉叶星和天鹅座P型星。沃尔夫-拉叶星的气壳膨胀速度有的高达每秒 2,500公里(HD193793),多数在每秒1,000~2,000公里之间。天鹅座P型星气壳的膨胀速度一般也在每秒30~250公里之间。气壳不断膨胀,质量也就不断损失。
  
  前两种方式的恒星质量损失被称为准稳态质量损失,因为在这些过程中,恒星本身的基本特征(如温度和半径)并不发生重大变化。然而,有的星在短时间内温度和亮度变化很大,星体爆发并抛射出大量物质。这些星包括超新星、新星、双子座U型变星(见矮新星)、鲸鱼座UV型变星(见耀星)、金牛座T型变星以及共生星等。超新星爆发时,抛射物质的总量可达一个太阳质量的数量级。新星爆发一次,所抛射的质量约为10-5~10-3个太阳质量。而新星爆发以后,在相当长的一段时间内仍会继续损失质量。例如,双星武仙座DQ是1934年爆发的新星,其轨道周期在逐渐增加。最近,根据周期变化率得到的质量损失率为每年1.1×10-7太阳质量,说明这颗新星爆发以后持续地损失质量至少已有几十年之久。双子座U型变星、鲸鱼座UV型变星、金牛座T型变星的质量损失是从双星周期的变化、发射线的宽度以及谱线轮廓推算出来的,误差较大。它们的质量损失率为每年 10-11~10-7太阳质量。
  
  在双星中,除了两子星之间存在质量交流之外,每一个子星也会通过星风或爆发过程使物质离开整个双星系统的作用范围,扩散到星际空间中去。
  

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