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1)  polarization mechanism
极化机制
2)  bipolar mechanism
两极机制
1.
This paper introduces the bipolar mechanism of electrochemical equipment and its naming principles, expounds the essence of electrochemical reaction from the opinion of redox, and discusses the features of energy conversion from the angle of thermodynamics.
阐述了电化学装置两极机制及其命名原则,从氧化还原观点阐明了电化学反应的实质;从热力学角度论证了能量转换的特点。
3)  pole mechanism
极轴机制
1.
The result shows that even for the hcp(ε) martensite with regularlyoverlapped atructure, the martensite is not always the single variant formed by pole mechanism.
本文通过HRTEM观察对Fe-30Mn-6Si形状记忆合金中热诱发hcp(ε)马氏体的结构及其形成进行了分析,表明即使规则堆垛的hcp(ε)马氏体也并非一定是由极轴机制产生的单变体,同时,当hcp结构形成后原子还需要经过沿{0002}_(hcp)发生迁动和沿<111>(fcc)晶向进行Bain应变才能形成稳定的hcp(ε)马氏体。
4)  mechanism of polarization
极化机理
1.
Investigation on the mechanism of polarization of AlNBN composite ceramics is focused in the paper.
以AlNBN复合陶瓷为研究对象,着重探讨了AlNBN复合陶瓷的极化机理,应用基本的电介质物理理论,结合AlNBN复合陶瓷的组成和结构特点,研究了AlNBN复合陶瓷介电性能(介电常数、介电损耗角正切值)随测量温度、测量频率变化而发生变化的温度特性和频率特性。
5)  random polarization
随机极化
6)  Mechanism of growth pole
增长极机制
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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