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1)  drop melting point
滴熔点
1.
1%(d)exhibited excellent performance having needle penetration of 68×10-1 mm,drop melting point of.
1%时,制得的植物型乳化炸药专用复合蜡针入度为68×10-1mm、滴熔点为60℃、运动粘度为8。
2)  Droplets
熔滴
1.
Influence of Technical Parameters on Droplets of TiAIN Coating Deposited by Multi-arc Ion Plating;
多弧离子镀TiAlN涂层熔滴工艺参数的影响
2.
Influence of DC pulse-bias on growing processes and droplets of TiAlN/TiN coating;
脉冲偏压对TiAlN/TiN多层膜生长及熔滴的影响
3)  droplet [英]['drɔplət]  [美]['drɑplət]
熔滴
1.
Solidification Behavior of Atomized Droplet during Spray Forming;
喷射成形过程中雾化熔滴的凝固行为
2.
Welding arc and droplet transfer control of VP PMIG
VP PMIG焊接电弧及熔滴过渡控制
3.
It introduces the influence of the forces of droplet,the surface tension,the electromagnetic pinch,gravitation and viscosity etc on short-circuit transition,the mechanism of spatter in CO_2(carbon dioxide)short-circuit arc welding and the influence of electrical parameter on the spatter.
介绍了CO2短路过渡熔滴的重力、表面张力、电磁收缩力、气体爆破力、粘滞力的特点及对短路过渡过程的影响。
4)  molten solder droplet bumping(MSDB)
钎料熔滴凸点制作(MSDB)
5)  dropping titration
点滴滴定
6)  dropping point
滴点
1.
The dropping point of the product can reach about 165 ℃ which is much higher than that of rice bran wax calcium soap of the market.
以PG作为相转移催化剂,采用正交试验法优化出制糠蜡钙皂的最佳工艺,使产品的滴点达到165℃左右,远远高于市场上商品糠蜡钙皂的滴点。
2.
It is proved by oil coating test and fatigue life test and using on the spot that the high performance protecting grease LG80 has stronger cohering force,wide temperature scope,high dropping point,and the present oil coating process of wire rope factories needn′t change.
介绍钢丝绳防护脂的性能要求,从基础油及稠化剂的选择等方面说明高性能钢丝绳防护脂(LG80)的研制过程,通过涂油实验、疲劳寿命实验及现场使用证明:高性能钢丝绳防护脂(LG80)具有较强的附着力,使用温度范围宽,滴点高,且不改变现有钢丝绳厂的涂油工艺。
3.
Through the reasearch we found that when additives put into grease, their film strengths, infiltration degrees and dropping points are varied.
研究发现,加入不同的添加剂使润滑脂的油膜强度、锥入度和滴点产生不同的变化,并对其产生的原因作了机理分析。
补充资料:无柄液滴法、躺滴法、座滴法等
分子式:
CAS号:

性质:又称无柄液滴法、躺滴法、座滴法等。根据液面外形求算表(界)面张力的一种方法。当待测液液滴稳定地停在水平固体表面上,其外形与液体表面张力γ有关。根据巴什弗思–亚当斯(Bashforth-Adams)方程可有以下关系式ρ1和ρ2分别为待测液体及液滴外介质的密度,g为重力加速度,β为形状因子,b为大小因子。当液体与固体表面接触角大于90°时可根据测出的液滴的赤道半径及其与液滴顶点的垂直距离数值查表得出相应的β及b值,从而算出表面张力γ。本法简便,适用于吸附平衡时间长的体系和低表面张力的测定;也能用于测定界面张力及熔融金属的表(界)面张力。

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参考词条