1) composite antibacterial mechanism
复合抗菌机理
3) antibacterial Mechanism
抗菌机理
1.
Study on Antibacterial Mechanism of Apocynum Venetum Fiber
罗布麻纤维抗菌机理研究
2.
The antibacterial mechanisms,synthesis methods and application properties of organic silicone quaternary ammonium salt as antimicrobial agent have been reviewed.
综述了有机硅季铵盐抗菌剂的抗菌机理、合成方法及应用性能,并对其今后的发展作了展望。
3.
The antibacterial materials kinds and the antibacterial mechanism of antibacterial metallic materials were mainly introduced,the research actuality and production technology of antibacterial metallic materials were summarized,and characteristic and application of antibacterial metallic materials were also summarized.
重点介绍了抗菌金属材料的种类和抗菌机理,综述了抗菌金属材料的研究现状和抗菌化工艺特点,阐述了各类抗菌金属材料的特点和应用情况。
4) Antimicrobial mechanism
抗菌机理
1.
The antimicrobial mechanism was processed by agar method and growth curve.
R21-4,并采用琼脂块法和生长曲线法对其抗菌机理进行了研究。
2.
The structure, antimicrobial mechanism of nisin, lysozyme, cecropin and protamine were mainly discussed.
综述了天然肽类食品防腐剂的研究进展 ,主要论述了 4种研究最多的肽类防腐剂 :溶菌酶、昆虫抗菌肽、乳酸链球菌素和鱼精蛋白的结构、抗菌机理等方面的研究成果 ,简要介绍了解决天然防腐剂抗菌谱窄、抗菌效果差、生产成本高等问题而采取的一些措
3.
And preparing technology, structure, antimicrobial activities and antimicrobial mechanism were studied.
研究了制备工艺、结构和抗菌性能,探讨了抗菌机理,并将有机阳离子改性蒙脱土添加到乳胶漆中制备了抗菌乳胶漆。
补充资料:复合材料破坏机理
复合材料破坏机理
failure mechanism of composite materials
复合材料破坏机理failure meehanism of com-posite materials复合材料破坏的发生和发展过程的规律性。复合材料是细观非匀质材料,本质上是结构物。破坏模式不是宏观均匀单元的整体破坏,而是细观不均匀结构物中最薄弱环节首先发生破坏。这种破坏称为细观损伤。经过损伤的不断积累和损伤区的不断扩展,达到一定的容量和程度之后,才发生整体断裂。 由于复合材料的可设计性,通过选择不同性能的组分材料、结合状态、纤维铺设方式等,可获得具有不同性能、满足不同要求的材料。复合材料和使用条件的这种多样性,使得细观薄弱环节各不相同,导致损伤发生和发展过程也不尽相同。因此,复合材料破坏机理必然是形式多样和比较复杂。 复合材料最基本的损伤形式有4种:①基体开裂。主要是由于基体断裂应变比较小造成。如采用脆性树脂基体时,固化收缩就可能造成基体内部的开裂。②纤维一基体界面脱粘。主要是由于纤维和基体之间的剪切应力大于界面的粘接强度所造成。③纤维断裂。主要是由于脆性纤维(如玻璃纤维、碳纤维等)强度离散性大,在一定的外力作用下,纤维的脆弱部位较早发生断裂。④层间分层。由于垂直于层面的层间拉伸正应力或层间剪切应力所引起。层间应力状态和复合材料的纤维铺设形式有直接关系。 复合材料出现损伤并不意味着材料马上失效,往往还可以经历较长的使用过程,直至损伤达到一定的容限。出现损伤后,材料的使用寿命与损伤形式、扩展特征及使用条件有直接关系。损伤的发生将造成一定范围内的应力重分布,即可能使原有应力集中缓和,也可能形成新的应力集中。条件不同,损伤造成的结果也不同。例如,纤维一基体界面的脱粘将造成材料压缩强度和剪切强度的下降,但一定程度的脱粘却能提高材料的冲击韧性,甚至可能提高纤维方向的拉伸强度。 对复合材料破坏机理的研究和了解,是为了进行最优材料的设计,以及为发展新的复合材料提供理论依据。(张汝光)
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