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1)  graphitization degree
石墨化率
1.
The graphitization degree G is increased with the increment of the time and temperature.
结果表明,石墨化率与自焙时间和温度成正比。
2.
Thermal diffusivity, α, of self-baking carbon block with different graphitization degrees was determined experimentally by means of laser-pulse within temperature range of 200 1100℃.
采用激光脉冲加热及降温法测定了石墨化率不同的自焙炭块在200—1100℃范围内的热扩散率α。
2)  graphite transform
石墨转化率
1.
The graphite transform ratio of 70%, 80% and 90%, which is higher than the normal slice catalyst synthesis system has been achieved by powder catalyst.
通过实验, 实现了石墨转化率在70% 、80 % 、90 % 等较高水平的粉末触媒金刚石合成,并就此与片状触媒进行了对比分析;在此基础上,通过计算得出了粉状触媒和片状触媒合成金刚石的理论产量;这些结果有助于加强对粉末触媒应用潜力的认识。
3)  graphitic globuring ratio
石墨球化率
1.
Thc graphitic rear ratio of single grain, mean value of graphitic area ratio and graphitic globuring ratio can be ealculated througy using of OMNICON 3600 image analyzer to determine graphitic roundness value and through using computer system to treat.
利用OMNICON3600图像分析仪测定石墨圆度值,通过计算机处理系统计算出单颗料石墨面积率、石墨面积率平均值和石墨球化率。
4)  high graphite transformation ratio
高石墨转化率
5)  graphitization [,ɡræfitai'zeiʃən]
石墨化
1.
Preferred orientation of PAN-based carbon fibers during continuous graphitization;
PAN基碳纤维连续石墨化过程中的取向性
2.
Ultrasonic velocity method evaluating graphitization in low-carbon steel;
超声速法评价低碳钢的石墨化
3.
Cementite graphitization in Fe-2.3Si-3.7C alloy;
Fe-2.3Si-3.7C合金中渗碳体的石墨化
6)  graphitization degree
石墨化度
1.
Effects of graphitization degree and fiber content on properties of C/C composites;
石墨化度及纤维含量对C/C复合材料性能的影响
2.
Effect of fibre volume fractions on graphitization degree of C/C composites;
纤维体积分数对炭/炭复合材料石墨化度的影响
3.
Relationship between thermal conductivity and graphitization degree of a carbon cloth laminate/pyrolytic carbon composite;
炭布叠层/热解炭复合材料导热系数与石墨化度的关系
补充资料:可石墨化炭和难石墨化炭


可石墨化炭和难石墨化炭
graphitizable carbon and non-graphiti zable carbon

兹落 羹…羹~_迄畜一、羹墓蓄退次粉 图2乱层结构中分子层片排列模型 a一难石墨化炭;b一可石墨化炭长a为2.456人,晶胞高C为6.708人,层间距d为3. 354人。在六角平面内碳原子以a键结合,在层与层之间则靠层面间活动的大电子云所提供的键力结合。石墨炭是指具有石墨晶体结构的炭物质,而不考虑它是否存在结构上的缺陷。而焦炭类炭材料则不具备如石墨那样的三维有序结构。焦炭类的分子平面只是近似有序地堆砌,称为乱层结构。根据这些平面堆砌的平行程度,又可以把这类炭分为可石墨化炭和难石墨化炭。分子平面堆砌得很不规则,并在层间有较多空隙(图2。)的炭为难石墨化炭。难石墨化炭的分子堆砌的有序程度只有1一snm,在光学显微镜下无光学活性,所以又称为光学各向同性炭。分子平面排列得比较整齐,层间的空隙也较少(图Zb)的炭为可石墨化炭。可石墨化炭的分子堆砌的有序程度为0.5一20勿m,在偏光显微镜下,旋转载物台时,可看到它们有明暗交替变化,所以又称为光学各向异性炭。 (钱湛芬)keshlmohuatan he nan shimohuata们可石墨化炭和难石墨化炭(g raPhitizable car-bon and non一graphit如ble carbon)可石墨化炭是指在常压下加热到3000℃,可以转化为石墨炭的炭物质,又称易石墨化炭。难石墨化炭则是指在大气压下加热到3000℃也不能转化为石墨炭的炭物质。炭材料的基本结构是石墨结构。石墨的理想晶体结构为,由碳原子组成六角网状分子平面,各平面以平行于基面的方向有序地堆砌。(图1)它的单位晶胞边属 a=2 .456又 图1石墨晶体结构
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