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1)  tree fossil
树化
1.
"Silicified" can't be called "woodened","fossil" can't be called "fossil jade"——a discuss on the name of "tree fossil jade";
“硅化”不是“树化”“化石”不能称“化玉”——对“树化玉”名词的商榷
2)  tree fossil jade
树化玉
1.
"Silicified" can't be called "woodened","fossil" can't be called "fossil jade"——a discuss on the name of "tree fossil jade";
“硅化”不是“树化”“化石”不能称“化玉”——对“树化玉”名词的商榷
3)  hybrid resin
杂化树脂
1.
A novel UV/moisture dual curable polyurethane hybrid resin was synthesized from toluene-2,4-diisocyanate(TDI),polyethylene glycol(PEG400),3-aminopropyl triethoxysilane(KH550),hydroxyethyl acrylate(HEA) and epichlorohydrin,which was characterized by Fourior-transform infrared spectroscopy and 1H nuclear magnetic resonance(1HNMR).
以TDI、PEG400、KH550、HEA和环氧氯丙烷为原料,合成了紫外光/潮气双重固化聚氨酯杂化树脂,红外光谱(FT-IR)和核磁共振(1H-NMR)结果证明成功合成了预期产物。
2.
Mechanical performance,namely tensile strength,flexural strength,impact strength and fracture toughness,and curing kinetics of HTME-2/diglycidyl ether of bisphenol-A(DGEBA)hybrid resin were investigated.
通过一步法合成了一种低黏度的芳香族超支化环氧树脂(HTME-2),并与双酚A环氧树脂(DGEBA)杂化制备了超支化环氧/双酚A环氧杂化树脂(简称杂化树脂),研究了杂化树脂的机械性能(包括拉伸强度、弯曲强度、冲击强度和断裂韧性)和固化反应动力学。
4)  Phylogenetic tree
进化树
1.
Fast algorithm for constructing neighbor-joining phylogenetic trees;
创建neighbor-joining进化树的快速算法(英文)
2.
Phylogenetic tree constructed by MegAlign indicates that A.
通过Me-gAlign得到的进化树表明,前3种菌株亲缘关系较近,三者与灰色小克银汉霉的亲缘关系较远。
3.
Methods All H5A1 sequence in NCBI genbank and influenza sequence database were downloaded and aligned,then fast maximizing likelihood method was applied to construct phylogenetic tree,and SRD.
方法下载NCBI Genbank和美国洛斯阿莫斯国家实验室流感病毒数据库中全部的甲型流感病毒H5A1序列,采用快速极大似然法绘制进化树,并用SRDT模型估计各分枝的进化速度与出现时间。
5)  greening tree species
绿化树种
1.
Study on the absorption capacity of Northeast main greening tree species to As in the atmosphere;
东北主要绿化树种对大气中砷吸收能力的研究
2.
Study on seasonal variation in carbon isotope composition correspond with soil temperature and humidity and weather factors for main greening tree species in Beijing;
北京城市绿化树种叶片碳同位素组成的季节变化及与土壤温湿度和气象因子的关系
3.
Effects of water stress on water status and embolism in greening tree species in Beijing.;
水分胁迫对北京城市绿化树种水分状况和栓塞的影响
6)  resinification [re,zinifi'keiʃən]
树脂化
补充资料:固体电介质树枝化击穿
      在高电场强度作用下,在绝缘中某一区域内形成的树枝状局部损坏。在电场的持续作用下,树枝状微通道顺着电场方向贯穿整个绝缘。它往往是决定绝缘寿命的主要因素。雷电是人们最早熟悉的树枝化击穿。后来在含有空气隙的固体绝缘中和油浸纸绝缘中也发现树枝化击穿。树枝都是起始于绝缘中电场集中的地方。在干燥介质中,引发和发展主要是电场强度的作用,称为电树枝。脉冲电压和接地短路也能产生电树枝。在潮湿的介质中,在电场强度比较低的条件下,经过电场的长时期作用也能产生树枝,在树枝的扩展过程观测不到放电,称为水树枝。如果介质中含有杂质和水分或化学溶液进入介质中,在低电场的长期作用下,产生有颜色的树枝,称为电化学树枝。因为水树枝和电化学树枝的引发机理相似,习惯上也可统称为水树枝。电树枝的通道是空心的,直径约为10μm,在透明固体中可用显微镜观测其形状和长度,轮廓清晰。图中所示为高能电子注入有机玻璃,接地短路形成的电树枝。而水树枝的光学观测是非常模糊的,没有分枝,它是由微小的水滴及连接它们的水丝组成。当水分跑出之后树枝消失,浸水之后又能重现。电化学树枝根据介质中渗入的化学成份可出现各种颜色。有些水树枝是生长在一个核心上的,当核心分别含有铁、铝和硫时,电化学树枝的颜色分别是褐棕色、蓝色和绿色。见图上所示是交联聚乙烯中从铁粒子上生长的水树枝。已经提出了多种树枝引发机理解释电树枝的特性。引发电树枝的因素很多:电子和空穴的注入;热电子的作用;周期性麦克斯韦应力引起的机械疲劳性开裂和介质的局部固有击穿等。但发散性的高电场是树枝产生的必要条件。解释水树枝形成的机理也是多种多样的,尚无统一看法。归结起来都是说明在水树枝的形成过程中,材料如何发生开裂型的机械破坏,或者水树枝通道的壁如何发生氧化等。
  
  
  树枝化的危害性已经引起严重关切,防止绝缘树枝化成为提高绝缘工作场强和可靠性最关键的问题之一。
  

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参考词条