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1)  growth anisotropy
生长各向异性
2)  anisotropic grain growth
各向异性生长
1.
High purity Al2TiO5 powders with anisotropic grain growth were synthesized through the mechanical activated powder mixtures of α-Al2O3 and anatase TiO2 at the condition of relatively low temperature and short plateau time.
采用高能球磨处理方式对合成Al2TiO5的原料混合体系进行高球料比的机械激活处理,在相对低温和短时条件下制备了高纯度Al2TiO5粉体,并使得其各向异性生长特性得以体现,其典型结构特征为棒状晶粒。
2.
But the codoped specimen exhibited anisotropic grain growth and the volume is very large.
8~4nm的无定形层,晶界处的液相同样影响晶界能,从而诱导各向异性生长。
3)  growth-induced magnetic anisotropy
生长感生磁各向异性
1.
As an importmant magnehc anisotropy, the growth-induced magnetic anisotropy in (BiAI)YIG films have been theoretically and experimentally investigated to be connected with Fe3+ and Fe2+ ions.
从理论和实验上分析了Fe3+和Fe2+对(BiAl)YIG薄膜的生长感生磁各向异性的贡献。
4)  induced anisotropy
感生各向异性
5)  field induced magnetic anisotropy
磁感生各向异性
1.
Furthermore,a better magnetic annealing effect can be obtained,which results from its larger field induced magnetic anisotropy.
与典型成分的Finemet合金相比 ,该合金铁损和矫顽力很低 ,有优良的综合软磁性能且磁场退火效果很好 ,这种更好的磁场退火效果来源于该合金有大的磁感生各向异性常数Ku。
6)  inherent anisotropy
原生各向异性
1.
Difference and connection of soil’s inherent anisotropy and stress-induced anisotropy are compared.
分析了原生各向异性和应力各向异性的区别与联系,认为土体材料的颗粒结构性是各向异性产生的根本原因,复杂的应力状态是各向异性产生的客观条件;强调了各向异性,尤其是应力各向异性在土体本构理论研究中的重要性,对以后各向异性研究方法提出自己的观点。
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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