1) combinative surface tube
复合多孔表面管
2) Surface Porous Tube
表面多孔管
1.
Mechanism for Enhancing Heat Transfer of Surface Porous Tube;
表面多孔管强化传热机理
3) porous coated surface
多孔表面管
1.
In the present study the experiments on enhanced flow boiling heat transfer in a vertical tube with porous coated surface were carried out with high saturation temperature organic fluid (cumene).
建立了带有气液分离器的高沸点有机工质流动沸腾换热实验台 ,对垂直上升多孔表面管内高沸点有机工质异丙苯的强化流动沸腾换热与阻力特性进行了实验研究 ,获得了传热系数与压降随干度的变化情况 ,并与光管内的实验结果进行了比较 。
4) porous tubes
表面多孔性管
1.
SEM test results indicate that the sintered porous tubes have high quality and strong bond strength.
为了降低多孔性管生产过程中长时间高温烧结对基体造成的有害影响,作者通过筛选粉末和控制烧结进程,开发了锡青铜表面多孔性管烧结工艺,把烧结温度控制在800℃以下,实现了中低温烧结;新工艺获得的多孔性层孔隙度高、当量孔径在30~45μm之间。
5) surface porous heat transfer tube
表面多孔换热管
1.
Present research and development of fouling characteristic of surface porous heat transfer tube;
表面多孔换热管结垢特性研究现状及发展
6) porous surface
多孔表面
1.
Pool boiling heat transfer experiment on an optimizing porous surfaces with vapor channels;
多孔表面新型复杂结构优化沸腾传热的实验研究
2.
The manufacturing methods of porous surface that is used in the field of enhanced boiling heat transfer was mainly introduced.
主要对用于强化沸腾传热的多孔表面的制造方法进行了介绍,对各种多孔表面强化沸腾传热的特性进行了比较和分析。
3.
Through analysing the geometrical structure of chemically eroded porous surface and itsboiling mechanism at low heat flux, the piston-evaporation physical model for gas stored cav-ity has been proposed.Furthermore,model about chemically eroded porous surface startingto activate has been derived from physical model and temperature profile in turbulent bound-ary layer.
通过分析化学腐蚀多孔表面的几何结构、低热负荷下的沸腾机理以及积存气体对凹穴活化的影响,提出了储气凹穴活塞式蒸发物理模型,建立了多孔表面的活化机理模型。
补充资料:多孔羟基磷灰石陶瓷-聚乳酸复合材料
分子式:
CAS号:
性质:有聚乳酸浸渍涂层的多孔羟基磷灰石(HA)复合材料。将多孔珊瑚状的HA陶瓷浸入DL-聚乳酸的丙酮溶液中(丙酮:聚乳酸=3:1~30:1),取出干燥8~12h而制得。该复合材料较之未涂层材料,其压缩强度提高近4倍,压缩刚性提高30%,断裂吸收也提高30%左右。动物实验结果表明,这种复合材料已具有类似于来涂层的多孔HA陶瓷的成骨性能,但其初始强度已大大提高。
CAS号:
性质:有聚乳酸浸渍涂层的多孔羟基磷灰石(HA)复合材料。将多孔珊瑚状的HA陶瓷浸入DL-聚乳酸的丙酮溶液中(丙酮:聚乳酸=3:1~30:1),取出干燥8~12h而制得。该复合材料较之未涂层材料,其压缩强度提高近4倍,压缩刚性提高30%,断裂吸收也提高30%左右。动物实验结果表明,这种复合材料已具有类似于来涂层的多孔HA陶瓷的成骨性能,但其初始强度已大大提高。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条