2) solid solubility
固溶性
1.
Studies on the Microstructure of AZS Materials and the Solid Solubility between Mullite and ZrO_2;
AZS 材料的显微结构及莫来石-ZrO_2间的固溶性问题的研究
3) dissolution characteristics
溶解特性
1.
Comparison on the dissolution characteristics among new solvents of cellulose;
纤维素新溶剂的溶解特性比较
2.
Based on the model of quantitatively calculating the dissolution thickness of the base metal in liquid brazing filler metals, the dissolution characteristics of stainless steel base metal(1Cr18Ni9Ti) in the liquid Nickel-based (Ni82Cr7.
5B3Fe3成分的镍基非晶态及晶态钎料真空高温钎焊1Cr18Ni9Ti不锈钢时钎料对母材的溶解特性,深入研究了钎焊温度、钎焊保温时间以及钎焊间隙等参数对母材溶解厚度的影响。
5) extracting characteristics
溶出特性
1.
Study on extracting characteristics of mineral elements in Laoshan green tea;
崂山绿茶矿质元素溶出特性的研究
2.
Study on the Extracting Characteristics and Peimary Speciation of Trace Elements in Bupleurum Chineses by FAAS;
柴胡中微量元素的初级形态及溶出特性研究
3.
Study on extracting characteristics of trace element in Lonicera japonica tea by FAAS;
金银花茶中微量元素的溶出特性研究
6) solubility
[英][,sɔlju'biliti] [美][,sɑljə'bɪlətɪ]
溶解特性
1.
The influences of pH on the functional properties, such as water solubility,foaming power and emulsifying capacity were mainly investigated.
主要研究了pH对大豆乳清蛋白的溶解特性、起泡性能及乳化性能的影响,并对大豆乳清蛋白的组成成分进行了电泳分析。
2.
The characteristics of the solubility of stigmasterol and b-sitosterol in a solvent of cyclohexanone or n-pentanol at different temperatures and the phase diagram of stigmasterol /b-sitosterol / cyclohexanone (or n-pentanol) under room temperature were determined.
实验测定了豆甾醇和b -谷甾醇在环己酮和正戊醇为溶剂中不同温度下的溶解特性以及豆甾醇/b-谷甾醇/环己酮(正戊醇)三组分体系相图。
补充资料:高温人合金固溶强化
高温人合金固溶强化
solid solution intensification of superalloy
gaowen hej*n gurong qlonghua高温合金固溶强化(solid solution intensifi-eation of superalloy)添加一些合金元素(即溶质元素)到铁、镍或钻基高温合金中,但仅形成单相奥氏体,达到高温合金强化的目的。溶质元素的作用主要是弹性交互作用、化学交互作用和电子交互作用。溶质原子使固溶体基体点阵发生畸变,使固溶体中滑移阻力增加而强化。有些溶质原子可以降低合金系的层错能,提高位错分解的倾向,导致交滑移难于进行,合金被强化。另外,强化作用还取决于溶质元素在周期表中的位置,即与溶质元素的电子空位数有关。这几种强化作用在温度不高于0.6T熔(合金熔点的绝对温度)时是相当重要的。在高温使用条件下(T)。.6T动,溶质元素是通过原子结合力提高,降低固溶体中元素的扩散能力,提高合金再结晶温度,阻碍扩散式形变过程而使合金得到强化。不同金属元素的自扩散系数及其热强性都是按钨、钥、担、妮、铬、镍、钻、铁、钦、铝的次序递减。100。℃使用的镍基合金固溶强化时飞扩散因素显得特别重要,钨的强化效果要优于钥;而能大量固溶的钻通过降低堆垛层错能对高温强度做出很大贡献。在高温合金固溶强化时,采用多元合金化能更好地提高热强性效果,这也与进一步降低基体中元素的扩散过程有关。固溶强化的效果不仅与所加入元素本身的单位强化效应有关,而且还与元素的加入量有关,在溶解度范围内应尽可能的大量加入固溶元素,使固溶强化作用充分发挥。周期表中第班族元素铬、钥、钨具有大的溶解度和良好的固溶强化效果。第v族元素中特别是妮、担也具有不小的溶解度,与铬、钥、钨一样,在高温时可以有效地降低扩散过程,以及通过降低堆垛层错能来增加扩张位错的宽度,以阻碍高温蠕变时位错的主要合金元素的固溶强化作用。攀移或交滑移的进行,达到显著的强化效应。表中列出 主要合金元素的固溶强化作用公异片一 注:(+)有利作用;(一)不利作用;(·)无一定作用。
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