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1)  cellular solids
多孔固体
1.
This paper reviews characteristics of the process and performance of sandwich structures with different cellular solids core and FRP skins.
本文从制造工艺和材料性能等角度评述了FRP高性能夹层结构用芯材的特性,认为不同的多孔固体芯材在高性能夹层结构中是不可替代的,它们之间互为补充。
2)  cellular solid
多孔固体材料
3)  saturated porous solid
饱和多孔固体
4)  poroviscoelastic solid
多孔粘弹性固体
5)  porous nanosolid
多孔纳米固体
1.
In this thesis, ZnO bulk porous nanosolids were prepared by a novel solvothermal hot press (STHP) method for the first time using ZnO nanoparticles with different pore-forming agents including deionized water, various surfactant solution.
在本文中,我们利用溶剂热压方法,首次以去离子水和不同种类的表面活性剂溶液作为造孔剂,以ZnO纳米颗粒作为原料,制备了ZnO多孔纳米固体。
2.
Using TiO_2 nanoparticles as the starting material, PMMA/TiO_2 composite porous nanosolids have been prepared by a novel solvothermal hot-press (STHP) method for the first time.
在本文中,我们利用溶剂热压方法,以TiO_2纳米粉作为原料,采用两种不同方法制备了PMMA/TiO_2复合多孔纳米固体,通过热处理成功地获得了孔径大小均一且在空间均匀分布的TiO_2多孔纳米固体;以不同的聚合物凝胶作为模板,用溶剂热压法成功地制备了具有不同比表面积和孔容的TiO_2多孔纳米固体。
6)  ZnO porous nanosolid
ZnO多孔纳米固体
1.
With unique Hydrothermal Hot-Press (HHP) technique, using ZnO nanopowdcrs (with average particle size of 30nm) as the starting materials, a new type of nanomaterial, bulk ZnO porous nanosolid was prepared.
ZnO多孔纳米固体制备的厚膜传感器在空气中的电阻大大减小,最佳敏感温度降低、响应时间和恢复时间大大缩短。
补充资料:固体孔结构
      多孔性固体孔的容积、形状、孔隙率、孔半径和孔径分布的统称,它与固体物质的性质、构成孔的微粒、晶体形状、堆积方式有关。1 克吸附剂所有内部孔的体积称为比孔容。
  
  孔的形状通常可由吸附滞后环的形状反映出来。吸附滞后环分为五类,它们分别反映出两端开口毛细孔(图a)、平行板狭缝毛细孔(图b)、两端开口的锥形或双锥形毛细孔(图c)、四面开放的尖劈形毛细孔(图d)和细颈孔(图e)的形状。大多数吸附剂孔的形状不是单一的。
  
  孔半径与孔体积随孔半径的变化率间的关系称为孔分布。求孔分布的基本方法是:在吸附等温线滞后环的脱附线上以合适的间距选定一些点,与各点相应,有不同的相对压力p/p0值和吸附体积V值,再用开尔文方程计算相应于各点的孔半径r值。显然,与r相应的吸附体积Vr就是所有小于或等于r的孔的总体积。Vr对r作图所得的曲线即为孔大小的积分曲线,由积分曲线可求得导数dVr/dr,从而可得到孔径分布的微分曲线,简称孔分布曲线。它可以得到各种大小的孔对孔容积贡献的信息。用吸附滞后环计算孔分布只适用于10~200埃的细孔,超出此范围要用别的方法。
  
  有时为了计算和应用的方便,假设孔都是圆柱状的,若平均孔半径为垝,则它与孔容积Vp和比表面S间的关系为:
  
垝=2Vp/S

  垝具有等当半径的意义,根据其值可对实际孔的大小分布做粗略的推断。
  

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参考词条