1) nucleation and growth mechanism
形核长大机制
2) nucleation and growth
形核长大
1.
During the dehydrogenation process, its phase transformation period includes nucleation and growth, and steady growth of the new phase with no new crystal nucleus appearing, according to the change of Avrami index.
5,即储氢材料很快进入已形成相的增厚阶段;在150~200℃范围内,温度变化对吸氢相转变影响不大,但影响相转变速率;放氢过程中,根据Avrami指数的变化,相转变基本过程为形核长大阶段和新相继续稳定长大阶段(无新的晶核形成),温度变化同样影响其放氢速率,但对其放氢过程的相转变规律影响不大。
3) mechanism of nucleation and growth
晶体相的形核和长大机制
1.
Basic crystallization theory on amorphous Mg-based alloys, including thermodyna m ics and kinetics of crystallization and the mechanism of nucleation and growth, is introduced.
介绍非晶合金晶化的晶化反应热力学、晶体相的形核和长大机制和总体结晶动力学 ,分析几种Mg基非晶合金的晶化行为。
4) nucleation and growth
形核与长大
1.
The crystallography of fcc/bcc(bct) martensite transformation, including nucleation and growth, has been discussed from the viewpoint of invariant-line and O-lattice theory.
将不变线理论和O点阵理论应用于fcc/bcc(bct)马氏体相变的可滑移生长界面的设计,建立了马氏体形核与长大的 晶体学模型。
2.
Interestingly, the nucleation and growth kinetics of the primary Al nanocrystals proceeds at largely separated stages.
结果表明,在非晶态铝合金的退火过程中纳米Al粒子的形核与长大过程是可分离的,即首先发生淬态Al晶核的长大,之后在过冷液态温区发生高密度纳米Al粒子的形核,最终是Al晶核的长大过程。
5) Nucleation mechanism
形核机制
1.
Nucleation Mechanism and Transformation Kinetics of the In-situ TiB_2 Particulate Reinforced Aluminum Matrix Composites;
原位TiB_2/Al复合材料形核机制
2.
Simulation of effect of nucleation mechanism on dynamic recrystallization process;
不同形核机制下对动态再结晶过程模拟研究
3.
The nucleation mechanism and the influence of γ′phase on recrystallization process during static recrystallization were also discussed.
对热等静压FGH95合金高温挤压形变后的试样进行静态再结晶处理,讨论了其再结晶形核机制及γ′相对再结晶过程的影响。
6) growth mechanism
长大机制
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。
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。
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