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1)  solute trapping
溶质截留
1.
The formula to calculate the driving Gibbs energy and interface temperature during solute trapping in the ternary alloy is present on base of the continuous growth solute trapping model of Aziz and Kaplan, and used to model the solute trapping behavior during the primary solidification of Al-Cu-Zn alloys.
在连续生长模型(CGM)基础上,提出了三元合金溶质截留过程中的驱动自由能和界面温度的计算公式,模拟了Al-Cu-Zn合金单相凝固过程中的溶质截留和界面温度行为。
2.
Considering the appearance of solute trapping in non-equilibrium rapid solidification, its effect of solute trapping on the growth process was discussed basing on the existent eutectic models.
以过冷凝固条件下已有的共晶生长理论模型为基础,考虑了快速非平衡凝固条件下会出现溶质截留现象,探讨溶质截留对生长过程的影响。
2)  solute transport
溶质截留法
1.
Comparison on solute transport and liquid-liquid displacement porosimetry for characterization of ceramic ultrafiltration membranes;
溶质截留法和液-液排除法表征陶瓷超滤膜的比较
3)  solute rejection
溶质截留率
4)  solute trapping simulation
溶质截流
5)  Anti-trapping Current
反溶质截流
6)  low molecular weight cut-off
低截留分子质量
1.
Preparation of poly (phthalazinone ether nitrile ketone) ultrafiltration membrane with low molecular weight cut-off;
低截留分子质量新型聚芳醚腈酮超滤膜的研制
补充资料:截留
截留
interception

   植物茎叶枝干拦截降水的现象。降雨时,最先落在植物茎叶上的雨滴几乎全部被茎叶枝干表面截留,聚集起离散的水珠,随后水珠相互连接,形成铺盖在枝叶面上的薄水层  ,水层不断增厚,当水层的重力超过枝叶与水之间的附着力时,一部分水向下跌落或沿枝茎流到地面。此后,枝叶上的水分不断被新落下的雨水所代替,只有留存在枝叶上的那部分水,才成为植物截留。降雨停止后,截留的水分耗于蒸发。植物截留量有两部分,一部分是降水过程中从枝叶面蒸发的水量,另一部分是降雨终止时存留在植物枝叶面上的水量,这部分水量,最后也耗于蒸发。截留量的大小与降水量、降雨强度、降雨历时、风、植物种类和枝叶茂密程度有关。在径流形成中,截留是一种损失,据观测试验资料,茂密的植被一年中截留的水量可达年降水量的25%~30%。它减少达到地面的降水量,即减少地面径流。截留量主要通过在树冠、树干  、树下和林间空地分别设置雨量计,观测对比确定。
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