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1)  refrigeration composite
致冷复合材料
1.
The important part in the mircotherm gas generator is refrigeration composite.
低温气体发生器之所以可以广泛的应用是因为其内部的致冷复合材料在起作用。
2)  compound cooling energy storage material
复合蓄冷材料
3)  magnetic refrigerant
磁致冷材料
1.
The metods how to express and measure the MCE have summerized and the selection principle of magnetic refrigerant has been given.
简要介绍了磁致冷的原理、热力学构架 ,简述了磁热效应的表征和测试方法 ,总结了磁致冷材料的选择依据 ,概述了近 1 2 0年来各温区磁致冷材料的研究进展及最新研究成果 ,并展望了磁制冷材料的发展趋势。
4)  magnetic refrigerant materials
磁致冷材料
1.
Methods to express the magnetocaloric effect (MCE) and a thermodynamic theory of MCE have been introduced, and the development of magnetic refrigerant materials for application over various temperature ranges have been reviewed.
介绍了磁致冷材料磁热效应的表征方法,概述了国内外各温度区间磁致冷材料的研究进展。
2.
The review on magnetic refrigerant materials at different temperature ranges is presented on the basis of Curie temperature T c and magnetocaloric effect (ΔS M or ΔT ad )in this paper.
本文分析比较了各种磁致冷材料的居里点Tc 和磁热效应 (等温磁熵变 |ΔSM|或绝热去磁温度变化ΔTad)。
5)  magnetic refrigeration material
磁致冷材料
6)  magnetic refrigerant material
磁致冷材料
1.
Recent developments and future directions of near room temperature magnetic refrigerant materials;
室温磁致冷材料的研究现状及发展趋势
2.
This paper reviews the development of magnetic refrigerant material.
磁致冷材料,是磁致冷技术的核心。
3.
The development states of Gd-Si-Ge magnetic refrigerant material in crystal structure,magnetic phase transition,magnetocaloric effects,preparation method,mitigate corrosion were introduced.
介绍了Gd-Si-Ge磁致冷材料的晶体结构、磁相变、磁热效应、制备方法、防腐等方面的研究进展。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条