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1)  Transition zone (phase)
界面过渡区(相)
2)  interfacial transition zone
界面过渡区
1.
The microstructure of the interfacial transition zone on steel tube-high strength expansive concrete;
高强微膨胀钢管混凝土的界面过渡区结构
2.
Influence of interfacial transition zone to chloride diffusibility of cemented materials
界面过渡区对水泥基材料氯离子扩散性能的影响研究
3.
The effects of the interfacial transition zone (ITZ) of sulphoaluminate cement mortar on the properties of the mortar were studied.
主要研究了硫铝酸盐水泥砂浆–集料间界面过渡区(interfacialtransitionzone,ITZ)的改性对混凝土性能的影响。
3)  interface transition zone
界面过渡区
1.
Elastic modulus and the hardness of the interface transition zone and neighboring zone of concrete with 0,30%,50% and 80% cement replaced by blast furnace slag are tested by nano-indentation.
采用纳米压痕技术测试了矿渣取代水泥的质量分数分别为0%,30%,50%,80%时的混凝土中实际界面过渡区及邻近区域的纳米压痕硬度和弹性模量分布以了解矿渣对混凝土界面过渡区微力学性质的影响。
2.
Structures and performances of interface transition zone between mortar and aggregates in cement concrete have an influence on the whole performances of concrete and the adopted rational experiment techniques are also the key to precisely test and estimate the structures and performances of interface transition zone.
水泥混凝土浆体—集料界面过渡区结构与性能影响混凝土的整体性能,其试验技术的合理采用关系到对其结构与性能的正确测试与评价。
3.
According to the failure mechanisms of concrete under fatigue loading and the reinforcing mechanism of steel fiber,a nonlinear fatigue equation based on properties of both matrix and interface transition zone was proposed for steel fiber reinforced concrete and used to analyze effects of fiber volume content and aspect ratio on fatigue behavior.
根据混凝土疲劳破坏机制及钢纤维增强机理,建立了基于基体和界面过渡区性质的钢纤维增强混凝土非线性疲劳方程,并应用得到的方程分析了钢纤维长径比和体积掺量的影响。
4)  ITZ
界面过渡区
1.
The performances of interfacial transition zone(ITZ) influenced by the micro-bleeding under different size of aggregates were investigated by micro-hardness, backscattered electron imaging and SEM-EDS.
利用显微硬度、背散射电子像以及扫描电镜能谱,研究了因微区泌水造成的混凝土不同尺寸骨料下方骨料-浆体界面过渡区性能的差异。
2.
By introduction the fly ash and silica fume can improve interfacial transition zone(ITZ)and the frost r.
硅灰和粉煤灰掺入混合纤维轻骨料混凝土,界面过渡区明显改善,抗冻融耐久性显著提高。
3.
The pore structures and interfacial transition zone(ITZ) of air-entrained high performance concrete(HPC) were analyzed by using MIP,optical microscope,micro-hardness,and SEM tests in order to research the influence of air-entraining agent(AEA) on its microstructures.
为了研究引气剂对高性能混凝土显微结构的影响,采用压汞法(MIP)、光学显微镜法、显微硬度仪、扫描电子显微镜(SEM)的手段分别对引气高性能混凝土的孔结构和界面过渡区进行了测试。
5)  interfacial transition zone(ITZ)
界面过渡区
1.
The micro-bleeding and macro-bleeding during casting,can influences the symmetry of the interfacial transition zone(ITZ).
在新拌混凝土制备过程中,因混凝土内部的微泌水效应和宏观泌水作用会对处于不同位置的骨料周围区域内产生水分的不均匀分布,进而影响界面过渡区的均匀性。
2.
Based on the observation of SEM and EDXA technologies,the investigation on the micro-structural properties and the elements distributional characteristics of Interfacial Transition Zone(ITZ)of recycled concrete is conducted.
借助于扫描电镜和电子能谱仪,对再生水泥混凝土的微观形貌和结构进行了观察,分析了再生水泥混凝土内部各种界面的结构特性以及Ca、Si等元素在界面过渡区的分布特征。
3.
The interfacial transition zone(ITZ) of concrete cured in standard condition and in the dry and wide temperature change environment was studied comparatively.
采用显微硬度仪和扫描电镜,对比研究了干燥大温差气候条件和标准养护条件下混凝土界面过渡区的结构和形态。
6)  phase interfacial transition layer
相界面过渡层
1.
The phase interfacial transition layer in Ti(C,N)-based cermet has been proved systematically by using TEM and EDAX.
对Ti(C,N)基金属陶瓷的相界面过渡层进行了系统的研究。
补充资料:陶瓷表面、界面和界相


陶瓷表面、界面和界相
eeramie surfaee inter-faCeafldinterPhase

  陶瓷表面、界面和界相。eramiC Surfaee inter-face and interphase任何固体材料都有表面。表面的结构和原子排列决定能量状态,因而影响材料的性能,尤其是电性能和光学性能,并决定材料是否具有催化性能。利用一些陶瓷表面结构与湿度的密切关系,可制成湿度探测器。如用多孔氧化铝膜制造成的湿度探测器,被探测的水气通过可渗透的顶部金质电极在多孔A12O3壁上达到平衡,这一情形改变结构通道,因而具有表面电导性能。 表面科学必然涉及界面问题。晶界是多晶材料(陶瓷是一种典型的多晶材料)中最常见的界面现象。作为多晶材料中分割晶粒的界面,可看成材料从一个晶粒向另一个晶粒的结构过渡形式。晶界的宽度一般为原子间距的数量级,可认为是二维和三维的中间状态。晶界的化学成分,尤其是杂质的成分,影响陶瓷材料的强度,特别是高温强度、蠕变性能、硬度等。晶界组成可影响陶瓷材料的烧结机理属性、晶粒的重结晶,并改变晶界的相变。在功能陶瓷中,如电容器陶瓷、正温度系数(PTC)陶瓷等,晶界在调节材料的性能上是重要的因素。对于很多材料,要求晶界尽量“清洁”,即没有杂质和第二相。对于半导体材料,由于晶界的存在产生悬键,从而给出具有扰动特性的空域能带。若有杂质富集,将改变能带状态,因此这类材料需要清洁晶界。材料界面中薄膜和底材之间形成的界面所产生的缺陷,对半导体材料电性能影响很大,因此制备时要加以控制。 随着界面问题的深入研究,以及多相体系在材料中的日趋重要,又提出了界相这一概念。所谓界相是指不同相之间的界面。在多相复合陶瓷中,有纤维或晶须与母相之间、有两相弥散与母相之间、有两个或多个主晶相之间,以至在陶瓷相与金属相、陶瓷相与高分子相之间的界相问题。它们在化学上的相容、在物理上的匹配,以及结合性状和显微结构,均为这类陶瓷材料的设计提供了有用的信息和依据。‘ (温树林)
  
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参考词条