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1)  anisotropic expansion
各向异性膨胀
2)  anisotropic thermal expansion
各向异性热膨胀
3)  swelling anisotropy
膨胀向异性
4)  anisotropic swelling
各向异性溶胀
5)  anisotropy of the axial thermal expansion
轴热膨胀异向性
6)  thermal expansion anisotropy
热膨胀异向性
1.
It was found that SrZr4(PO4)6 (X=0) and K2Zr4(PO4)6 (X=2) had opposite anisotropies in their respective axial thermal expansion, therefore, the near-zero thermal expansion and small thermal expansion anisotropy phosphate ceramic materials can be obtained by selecting X value and controlling sinter conditions.
研究发现SrZr4(PO4)6(X=0)及K2Zr4(PO4)6(X=2)时的轴膨胀特性正好相反,因此当X为某一值时热膨胀系数将为零,控制烧结条件可得到热膨胀系数低及热膨胀异向性小(耐热冲击)的陶瓷材料。
2.
It is possible to develop the suitable compositions in the [NZP] family with the near-zero bulk thermal expansion and the minimal thermal expansion anisotropy of crystal, .
对此类材料,通过组成的调整,可以得到接近零膨胀的组成,若能同时使晶格的热膨胀异向性最小,则可减少冷却过程中微裂纹的产生,提高材料的耐热冲击性。
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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