1) step growth with pustular-shaped structure
胞状结构台阶生长
2) step_shaped joint planes
台阶状结构面
1.
From the view point of plane and space, this paper evaluates the stability of rock mass with step_shaped joint planes by way of nonlinear finite element, and the reliability of the calculation results are proved by means of linear regression method.
采用非线性有限元的方法从平面和空间两个角度评价了台阶状结构面岩体边坡的稳定性 ,并采用了线性回归的方法验证计算结果的可靠性。
3) growth step
生长台阶
1.
The growth step height was determined by using surface profiler.
利用光学显微镜的反射模式观察了升华法生长的 6H SiC单晶 (0 0 0 1)Si 面的生长形貌 ,应用台阶仪测定了生长台阶高度。
2.
Based on the microscope the growth steps and inclusions in LCB crystal were observed.
利用光学显微镜观察了LCB晶体的生长台阶、包裹体 ,发现液、固相包裹体一般分布在晶体的解理面和自然面上 ,而少量的气相包裹则常分散在液相包裹中构成“眼状”结构。
3.
Free energy of a second nucleation contrasted with that of Forming a new growth step,it is showed that when carbon\|hydrogen radical concentration is higher,carbon\|hydrogen radical on substrate will heap up, at this time a second nucleation can form.
通过比较 ( 10 0 )面的二次形核和形成新生长台阶的系统自由能差 ,可知当气氛中的碳氢基团浓度较大时 ,粘附在基底的碳氢基团发生堆集 ,如果堆集碳氢基团高度尺寸较大时将形成二次晶核。
4) ledge growth
台阶生长
1.
The ULMA crystal growth is characteristics of ledge growth.
L-苹果酸脲晶体生长呈现明显的台阶生长,当过饱和度比较低时,其台阶生长机制为螺旋机制;当过饱和度较大时,L-苹果酸脲晶体台阶生长机制为二维成核机制。
5) structural ledge
结构台阶
1.
The results indicate that the structural ledges formed at interface are with different interledge spacings, and thus are not intrinsic in nature.
这种结构台阶不仅导致两相界面能可在一定范围内波动,而且导致铁素体/渗碳体无宏观的惯习面,有利于珠光体在生长时根据动力学条件发生弯曲。
6) Step Structure
台阶结构
1.
A DFT Study on the Influences of Step Structure and Adsorbed Oxygen on Nickel Surface on Dissociation Process of Methane;
镍表面台阶结构和吸附氧对甲烷解离过程影响的DFT研究
2.
A DFT Study on the Influence of Step Structure of Nickel Surface on Methane Dissociation Process;
使用基于密度泛函理论(DFT)的DMol3量子力学计算程序模块,采用Ni(211)周期性模型表达镍表面上的单原子台阶结构,计算出CHx(x=0~4)在Ni(211)模型不同活性位上的吸附能和空间构型,并使用LST/QST方法找到了台阶结构上CHx(x=1~4)的解离路径、过渡态和相应的能量数据。
补充资料:台阶状破裂
分子式:
CAS号:
性质:钢的氢致开裂的一种类型。氢原子进入钢中后聚集在沿轧制方向分布的非金属夹杂物界面处,并转变为氢分子。氢压达一定程度时就导致沿轧制方向的内裂纹。当夹杂物相互间距离较近时,由于裂纹尖端应力场的相互作用,往往产生一系列呈台阶状分布的内裂纹。主要发生在碳钢和低合金钢制的化工、石油或天然气设备与管道中。介质中的硫化氢是破裂的诱因,钢中沿轧制方向分布的硫化锰等夹杂物对破裂有促进作用。
CAS号:
性质:钢的氢致开裂的一种类型。氢原子进入钢中后聚集在沿轧制方向分布的非金属夹杂物界面处,并转变为氢分子。氢压达一定程度时就导致沿轧制方向的内裂纹。当夹杂物相互间距离较近时,由于裂纹尖端应力场的相互作用,往往产生一系列呈台阶状分布的内裂纹。主要发生在碳钢和低合金钢制的化工、石油或天然气设备与管道中。介质中的硫化氢是破裂的诱因,钢中沿轧制方向分布的硫化锰等夹杂物对破裂有促进作用。
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