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1)  amorphous solid physics
非晶态物理
2)  amorphous physics
非晶态物理学
3)  noncrystalline substance
非晶态物质
1.
The results of XRD showed that the iron red crystal seed was brown yellow α-FeOOH or brown red noncrystalline substance.
X -射线衍射测定结果表明 ,硫酸盐湿法铁红的晶种为棕黄色的α -FeOOH或棕红色的非晶态物质。
4)  Amorphous heteronuclear complex
非晶态配合物
5)  non crystalline clay mineral
非晶态粘土矿物
1.
The factors include type and content of crystalline clay mineral in mud shale, non crystalline clay mineral, non clay mineral, cationic type, buried depth of mud shale, conditional temperature and pressure.
结果表明 :泥页岩中蒙皂石或伊蒙间层含量和伊蒙间层的间层比是影响泥页岩在清水中膨胀率的主要因素 ,泥页岩膨胀率随伊蒙间层的含量和间层比的增加而增大 ,当伊蒙间层从无序间层转变为有序间层 ,间层比降至 4 0 %以下时 ,泥页岩膨胀率显著降低 ;泥页岩中含有石膏、氯化钠、芒硝等无机盐时 ,加剧其吸水膨胀 ;泥页岩在清水中的膨胀率随非晶态粘土矿物含量的增加而增大 ;随着泥页岩埋深的增加 ,其膨胀率下降 ;泥页岩的膨胀率随温度升高而增大 ,随压力增大而下降。
6)  non crystalline polymer
非晶态高聚物
1.
Craze damage is introduced in the plastic region near the crack tip of non crystalline polymers.
在非晶态高聚物裂端塑性区引入银纹损伤,提出了一个修正的Dugdale模型,并由它确定塑性区的大小,算例表明,银纹损伤导致了塑性区深度的增加。
补充资料:磁性材料3.非晶态磁性材料


磁性材料3.非晶态磁性材料
Magnetie Materials 3.AmorPhous

值[20〕。一般回火温度T.与非晶态合金的晶化温度Tct和玻璃化温度几有密切关系。一般说,各类非晶态合金的Ts和叭,之间的差别不大,而热处理温度多在T:或叭r下50~100℃处,时间在30一120~之间。 表‘硅桐片和非.态合金的磁损耗参数l取向硅钢IF一B13一513一eZ率为例,在Bm二0.IT(l .kGs)和f~50kHz时磁化的非晶态合金的井值的时效如图8所示。可以看到,温度高,产下降快,一般是不可逆的。使用温度不太高(例如100℃)时,材料的性能不易变坏,图9给出了两种c。基非晶态合金的八可群与使用时间的关系。当几~80℃时,经历1a的八可群约20%。总的说来,不少非晶态合金在100℃使用温度下可用5~10a。打500 105375片厚,mm电阻率,阁·cm总损Pt,mw/kg磁滞损耗八,mw/kg涡流很耗p.,m、v/比(P.+凡)/Pt0.280 .025 1250。96 98 73 120。872.5.5.时效2040汀一一 .找\岌勺┌─────────────┐│-一一‘啥二‘月卜二‘”’ │├─────────────┤│二,材,分于不 │└─────────────┘图9两种c。基非晶态合金在不同频率下的时效 I一co--M。耳zr合金;1一co一Fe一Si一B合金3.制备方法O州义岌10 102 103 10 时间,s图8两种非晶态合金的产值与时间的关系I一Fe7寻Ni刁MosB17S诬2;l一Co67.SFe刁.SNi3MoZBI‘5112a一200℃时;b一150℃时 非晶态合金在使用时,由于环境温度、时间的延续等,使其性能有不同程度的变化,称之为时效。以磁导3.L薄带 任何金属及其合金在液态时,其原子配位是拓扑无序或短程序的。在冷却过程中,如能维持其高温时的原子分布状态,并使之固化,就得到非晶态固体。要做到这一点,只有在极快的冷却速率下,使熔质由熔点T,以上冷却到玻璃化温度,:以下。这个速率不是固定的,它和生成的非晶态固体的性质、成分和尺寸有很大关系。对于非晶态合金薄带,冷速要在105一1少K/s范围,对于纯金属要高达1 ol0K/s以上,并在远低于室温下才能保存。
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