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1)  chemical thermodynamics
化与热力学
2)  magnetochemistry of thermodynamics and dynamics
磁化学热力学与动力学
3)  thermodynamics and kinetics
热力学与动力学
1.
The effect of magnesium on thermodynamics and kinetics of oxidation of melted Al-Mg-Si alloy, the microstructure and properties of Al2O3/Al-Mg-Si composites were studied in this paper.
研究了镁对Al-Mg-Si合金熔体氧化热力学与动力学的作用,以及对Al2O3/Al-Mg-Si复合材料组织与性能的作用。
2.
Crystallization behavior of amorphous Mg65Cu25Y10 alloy is reviewed in this paper, including the effect of the charac-teristic of DSC curve, preparation condition and alloying on Crystallization behavior, and the thermodynamics and kinetics of crystalline forming.
综述了Mg65Cu25Y10非晶合金的晶化行为,包括DSC曲线的基本特征、制备状态和合金化对晶化行为的影响以及晶体相形成的热力学与动力学;有研究表明,旋淬Mg65Cu25Y10非晶条带的脆性可能是由于Mg2Cu金属问化合物的纳米颗粒弥散分布的结果。
4)  chemical thermodynamics
化学热力学
1.
Possibility of the chemical thermodynamics of manufacture imaging tube photoelectric cathode;
像管光电阴极制造的可行性的化学热力学分析
2.
It is studied further that the dissolubility of the bismuthous sulfide in the solutions of the non-oxidative strong acid through the experiment by means of chemical thermodynamics.
运用化学热力学基础理论和方法研究了硫化铋在无氧化性强酸和可溶性碱金属卤化物溶液中的溶解性。
3.
The chemical thermodynamics related with supercritical fluid extraction,the chemical reactions in supercritical fluids,and material processing using supercritical fluids are reviewed.
本文简要介绍了超临界流体的基本概念和性质,评述了化学热力学在超临界萃取、超临界态化学反应、超临界流体制备材料等方面的作用和研究进展,讨论了二氧化碳-离子液体两相体系的热力学行为。
5)  thermodynamic flows and forces
热力学流与力
6)  thermo-mechanical parameters
热学与力学参数
1.
The temperature and stress fields were analyzed by a three-dimensional finite element method and the thermo-mechanical parameters of sandwich panels were given considering heat transfer by radiation inner the honeycomb core.
采用细观力学的分析方法, 从蜂窝夹芯复合材料板中选取代表性的细观胞元, 应用周期性条件、三维有限元方法分析了细观胞元的温度场和应力场, 计算得到宏观热学与力学参数, 还考虑了蜂窝芯内部的辐射换热, 讨论了蜂窝芯对夹芯板宏观导热系数、刚度及热膨胀系数的影响。
补充资料:热力学:热力学第零定律
热力学第零定律:
热力学中以热平衡概念为基础对温度作出定义的定律。通常表述为﹕与第三个系统处於热平衡状态的两个系统之间﹐必定处於热平衡状态。图中A 热力学第零定律示意图 ﹑B 热力学第零定律示意图 ﹑C 热力学第零定律示意图 为 3个质量和组成固定﹐且与外界完全隔绝的热力系统。将其中的B ﹑C 用绝热壁隔开﹐同时使它们分别与A 发生热接触。待A 与B 和A 与C 都达到热平衡时﹐再使B 与C 发生热接触。这时B 和C 的热力状态不再变化﹐这表明它们之间在热性质方面也已达到平衡。第零定律表明﹐一切互为热平衡的系统具有一个数值上相等的共同的宏观性质──温度。温度计所以能够测定物体温度正是依据这个原理。
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参考词条