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1)  nucleation temperature
核化温度
1.
The nucleation temperature and crystallization temperature of the glass-ceramics were investigated.
实验结果表明,样品的主晶相为Li2SiO3,合适的核化温度范围为450~630℃,晶化温度范围为670~760℃,样品的最大抗折强度为95。
2.
The flexural strength of the glass-ceramics at different nucleation temperature was measured.
测定了在不同核化温度下试样的抗弯强度,用DTA、XRD和SEM研究核化温度范围并鉴定玻璃陶瓷主晶相。
2)  nuclear temperatures
核温度
1.
Starting from the most fundamental nucleon-nucleon interaction, and with the help of semi-classical variation approach, the density distribution of proton in hot nucleus \{\}\+\{208\}Pb is obtained, and its nuclear charge distribution under the different nuclear temperatures microscopically studied.
从最基本的核子- 核子相互作用出发,利用半经典变分( S C V) 方法,确定热核质子密度分布,微观地研究了热核208 Pb 在不同核温度下的电荷密度分布。
3)  nuclear temperature
核温度
1.
The slope nuclear temperature parameters and the isotope nuclear temperature parameters are extracted from the slope of energy spectra and double isotope yield ratios respectively, and on average, the slope temperatures are slightly larger than the isotope temperatures.
对于后角热核发射体系 ,实验提取的核温度为 ( 4。
2.
Then, the nuclear temperature T of the intermediate dinuclear system are determined, and discussed by using a concept of coherence rotation.
从27Al+27Al耗散反应产物的激发函数中提取能量相干宽度Г,再求出双核系统的核温度T,并用相干转动的概念进行以合与解释。
3.
By employing the method of double ratios of isotope yields, the nuclear temperature parameters for the reactions of 30 MeV / u 40Ar bombarding 58Ni,64Ni and 115In targets.
利用同位素产额比方法,提取了30MeV/uo0Ar轰击58M,64Ni和115In的反应中中等质量碎片(IMFs:3≤Z≤8)的发射体的核温度参数,给出了“表观”温度与一些物理量的依赖关系以及对边馈(side-feeding)效应的影响进行修正后的温度参数。
4)  Core temperature
核心温度
1.
This modal can simulate human body skin temperature,core temperature and sweat.
为了研究某型抗荷服在不同环境条件下的热防护性能,在分析抗荷服传热传质特点的基础上对该服装的不同节段分别建立不同的服装传热模型,再将人体热调节模型和服装模型结合起来模拟不同环境条件下人体着装的动态仿真,得到人体各节段皮肤温度、人体平均温度、核心温度以及出汗量等,计算出飞行员综合热应激指数,并进行实验验证。
5)  thermonuclear temperature
热核温度
6)  fusion point
[核]核聚变温度
补充资料:核磁共振温度计(nuclearmagneticresonancethermometer)
核磁共振温度计(nuclearmagneticresonancethermometer)

这是通过测量核磁磁化率来确定温度的温度计。在纯金属铜中,核磁矩自发有序温度约为10-7K,在T>10-4K时,核磁化强度M随温度的变化遵从居里定律`x=\frac{C}{T}=\frac{bb{M}}{bb{H}_0}`,式中H0是外加磁场,可见只要测出M后即可定出温度T,从图中显示来看,设外场H0在z轴方向,磁化强度M与其同向,如果在y轴方向加一脉冲磁场Hy则合磁场为Hr=H0 Hy,此时M就绕着Hr进动,假设M进动到与z轴成θ角时,脉冲场退出,则M将绕H0进动,其在xy平面的投影Msinθ会在置于x轴方向上的接收线圈中感应出正弦电压,由于核自旋之间的相互作用,θ角将逐渐减小,感应电压呈现出幅度衰减的正弦波形式,其初始幅度$V=\frac{4\piebb{H}_0^2rA\etaNsin\theta}{T}times10^{-18}$伏,其中A为接收线圈截面积,N为接收线圈匝数,η是待测温体与线圈间磁耦合情况的填充因子,r是核的旋磁比。但关系式的分子部分全是常数,所以可以通过一个温度固定点而被确定,它是mK级的温度计。

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参考词条