1) isothermal crystallization Behavior
等温结晶性能
2) isothermal crystallization
等温结晶
1.
The Monte Carlo method simulating the effect of radii on isothermal crystallization of PEG fibers;
计算机模拟纤维半径对PEG等温结晶动力学参数的影响
2.
Rheological behavior of isothermal crystallization for high-density polyethylene;
高密度聚乙烯等温结晶的流变行为
3.
Simulation experiment for isothermal crystallization of polymers;
聚合物等温结晶过程的模拟实验
3) non-isothermal crystallization
非等温结晶
1.
Effect of styrene-ethylene/butylene-styrene elastomer grafted with maleic anhydride on morphology and non-isothermal crystallization behavior of polystyrene/polyamide 6 blends;
SEBS-g-MA对PS/PA6的相形态及非等温结晶行为的影响
2.
Research on non-isothermal crystallization kinetics of poly(ethylene terephthalate);
聚对苯二甲酸乙二酯非等温结晶过程研究
3.
Non-isothermal Crystallization Kinetics of PP-g-EMA;
聚丙烯固相接枝甲基丙烯酸乙酯的非等温结晶行为
4) nonisothermal crystallization
非等温结晶
1.
Monte Carlo simulation of nonisothermal crystallization of polymers;
高聚物非等温结晶过程的Monte Carlo法模拟
2.
The nonisothermal crystallization behavior of the MC nylon 6/ZnO nanocomposite prepared by in situ polymerization was studied by means of differential scanning calorimetry(DSC),where a kinetic analysis was made by Jeziomy,Mo and Kissinger methods based on modified Avrami equations.
采用差示扫描量热法研究了原位聚合反应制备的MC尼龙6/纳米ZnO复合材料的非等温结晶行为,并利用修正Avrami方程的Jeziomy法、Mo法和Kissinger法对其动力学过程进行了分析。
3.
The nonisothermal crystallization behavior of metalloeene linear low density polyethylene(mLLDPE)and traditional linear low density polyethylene(LLDPE)was stud- ied by differential scanning calorimeter(DSC).
利用差示扫描量热仪(DSC)研究了茂金属线性低密度聚乙烯(mLLDPE)和传统线性低密度聚乙烯(LLDPE)的非等温结晶行为。
5) non isothermal crystallization
非等温结晶
1.
The melt intercalation method was employed to prepare polypropylene/maleic anhydride grafted polypropylene/montmorillonite(PP/PP MA/MMT) nanocomposites and the non isothermal crystallization kinetics of the composites was investigated by means of differential scanning calorimeltry(DSC).
采用熔融插层法制备了聚丙烯 /马来酸酐接枝聚丙烯 /蒙脱土 (PP/PP MA/MMT)纳米复合材料 ,并用差示扫描量热法 (DSC)对体系的非等温结晶动力学进行了研究。
2.
The kinetics of isothermal and non isothermal crystallization of Polypropylene (PP) and PP/nanomontmorillonite composites is investigated by differential scanning calorimetry(DSC) and the data have been analyzed with Avrami equation and ZHAO Zhi ying method respectively.
采用热分析方法 ,研究了聚丙烯 /纳米蒙脱土复合材料 (PP/CLAY)的等温和非等温结晶行为 ,并分别用Avrami方程和赵志英方法[1] 对所得数据进行了分析 。
3.
The non isothermal crystallization behavior and melting characteristics of polypropylene(PP) nucleated by different nucleating agents were studied by DSC.
用 DSC研究了两种成核剂成核 PP的非等温结晶行为与熔融特性。
6) isothermal recrystalization
等温再结晶
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。
不锈钢的力学性
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
不锈钢国际标准标准
标准 标准名
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
AWS 美国焊接协会规格American Welding Society
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
BS 英国标准规格British Standard
DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
API 美国石油协会规格American Petroleum Association
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。
奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:
1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。
2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。
3)低的热导率,约为碳钢的1/3。
不锈钢的力学性
不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
不锈钢国际标准标准
标准 标准名
GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)
KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard
AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute
SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers
ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material
AWS 美国焊接协会规格American Welding Society
ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers
BS 英国标准规格British Standard
DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen
CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin
API 美国石油协会规格American Petroleum Association
KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping
NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki
LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
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