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1)  critical grain coarsening temperature
临界粗化温度
1.
The critical grain coarsening temperature is about 950℃ by using the Arrhenius equation.
利用Arrhehius公式求得了该钢的奥氏体晶粒临界粗化温度(Tc)约为950℃。
2)  critical roughness
临界粗度
3)  critical anti-oxidation temperature
临界抗氧化温度
4)  critical embrittlement temperature
临界脆化温度
1.
The critical embrittlement temperature of hydrogenation reactor steel after service for 5 or 12 years is 526℃ and 505℃,respectively.
随着脆化度的增加,等脆化曲线向着低温长时间方向移动,并且具有一临界脆化温度与之对应,高于此温度的后续热处理为脱脆过程,反之为脆化过程。
5)  critical temperature
临界温度
1.
Three-dimensional distance matrix and prediction of the critical temperatures of alkanes;
三维距离矩阵及预测烷烃的临界温度
2.
In the leading basic research of molecular thermodynamics new theory 8: semi-metal structural model of organic molecules and theoretical equation of the critical temperature;
分子热力学前沿基础研究领域中的新理论8:有机分子的半金属结构理论与纯质临界温度理论方程
3.
Prediction of the critical temperatures of alkenes from the information of mloecular structure;
应用分子结构信息预测烯烃的临界温度
6)  Coarsening temperature
粗化温度
1.
Effects of Ti content on austenite coarsening temperature in AH36 steel were studied with Gleeble 1500 thermal simulator.
利用 Gleeble-15 0 0热模拟试验机 ,研究了 Ti含量对 AH3 6钢粗化温度的影响 ,同时利用二辊轧机研究了轧制温度、变形量对 AH3 6钢的奥氏体晶粒大小的影响。
补充资料:BCS临界温度`T_c`公式(formulaofBCScriticaltemperature$T_c$)
BCS临界温度`T_c`公式(formulaofBCScriticaltemperature$T_c$)

简称BCSTc公式。在弱耦合条件下所给Tc公式为:

`k_BT_c=(1.14)\hbar\omega_Dexp(-1//N(0)V)`

由此知Tc∝ωD,ωD为德拜频率。但$\omega_D\proptoM^{-1/2}$,M为同位素原子质量。实验指出,Tc∝M-α,对一般元素α=1/2。故上式给出了超导的同位素效应。实验结果又显示,当N(0)V≤0.2时,BCS理论结果与实验的符合很好;0.20<N(0)V<0.3时有1的误差;N(0)V>0.3时则误差增大较迅速。这里N(0)和V分别是T=0K时费米面上一种自旋取向的态密度和电子间净的有效吸引相互作用势强度。所以Tc受弱耦合($N(0)V\lt\lt1$)的限制,其最高Tc也受到限制,不能接近ωD的最高值所对应的Tc。BCS理论机制估计的最高Tc一般约30K左右,对金属氢估计可达252K。

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