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1)  densification mechanism
致密化机制
1.
Based on the compaction characteristic of powder and fluidity of polymeric lubricant,a research on the plastic deformation of metal powder under the condition of warm compaction was experimentally investigated,and the formatin of lubricant film as well as densification mechanism was theoretical analyzed.
根据聚合物的流动特性和粉末成形特点 ,试验研究了温压条件下金属粉末的塑性变形 ,理论分析了温压技术中的聚合物膜的成形和致密化机制
2.
Its densification mechanism is also discussed.
综合评述了国内外温压技术的研究进展,并对其致密化机制进行了探讨。
2)  densification mechanism
致密机制
3)  densification mechanism
致密化机理
1.
The densification mechanism was discussed based on dynamic analysis of the densification process and experimental observations of the structure formation.
对TiB2陶瓷致密化的动力学过程及结构形成过程进行了分析,并提出SHS/QP陶瓷烧结的致密化机理。
2.
The processing technique and densification mechanism of TiAl based alloy sheet manufactured by elemental P/M method are summarized, and the factors influencing densification during reactive synthesis are analyzed.
综述了元素粉法制备TiAl基合金板材的工艺和致密化机理,分析了影响反应合成致密化的因素,介绍了板材的性能和后续处理,指出了该工艺的局限性和发展方向。
3.
The experiment has revealed that particle rearrangement is the domain densification mechanism during powder warm pressing and the plastical deformation of powder particle, which offers accommodate deformation for the particle rearrangement and also directly contributes to densification of powder compacts, is another important one.
试验结果表明 ,颗粒重排是温压过程的主导致密化机理 ,而为颗粒重排提供协调性的塑性变形是另一重要的致密化机理 ,同时还分析了影响这两个致密化机理的主要因素。
4)  densification [,densifi'keiʃən]
致密化
1.
The effect of pre-sintered additives on the densification for 95% alumina ceramics;
预烧结添加剂对95%氧化铝瓷致密化的影响
2.
Study on Densification and Internal Oxidation of Cu-Al Alloy Powders during Sintering Process;
Cu-Al合金粉末烧结过程的致密化和内氧化研究
3.
Investigation on the Densification Behavior of Al_2O_3-TiAl Composites;
Al_2O_3-TiAl复合材料的致密化过程分析
5)  densifying
致密化
6)  ultra-tightening
超致密化
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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