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1)  Pressure-temperature gradient process
压差-温度梯度法
2)  temperature gradient method
温度梯度法
1.
Tabular gem-grade diamond crystal synthesized with temperature gradient method at HPHT;
高温高压温度梯度法合成板状宝石级金刚石单晶
2.
When growing large diamond crystals by temperature gradient method under high temperature and high pressure,if all the diffused carbon source from higher temperature region cannot be absorbed by the seed crystals,the different present forms of superfluous carbon source,regrown graphite or diamond nuclei,would have great effects on the growth process of large diamond crystals.
温度梯度法生长宝石级金刚石单晶过程中,当籽晶无法完全吸收由高温端扩散下来的碳源时,多余碳源的不同析出形式(再结晶石墨或者自发核)对晶体生长速度有明显的影响。
3.
Large synthetic diamond was grown by temperature gradient method(TGM) under HPHT.
用高温高压温度梯度法作为实验手段来生长优质宝石级金刚石单晶。
3)  temperature gradient technique
温度梯度法
1.
(001) γ-LiAlO_2 plates grown by temperature gradient technique (TGT) have been annealed in Li-rich and O_2 atmosphere at 1100 /70 h.
研究了温度梯度法生长的γ-LiAlO2晶体在1100℃下富Li气氛和空气中退火处理后的表面形貌、表面结构以及吸收光谱。
2.
Transparent and integrate calcium fluoride crystals, 75mm in diameter, were grown by temperature gradient technique (TGT) .
用温度梯度法成功生长了直径75mm、完整、透明的氟化钙晶体,对晶体进行了TG-DTA测试分析,确定了其熔点为1413。
3.
The growth of LiGaO 2 by temperature gradient technique (TGT) is reported.
以温度梯度法生长LiGaO2 晶体 ,通过形貌观察、X射线衍射分析和X射线光电子能谱分析确认在样品的中部形成了单一相的LiGaO2 晶体。
4)  temperature gradient technique (TGT)
温度梯度法
1.
This paper studied the inclusion in the calcium fluoride crystals grown by temperature gradient technique (TGT).
本文对温度梯度法生长的氟化钙(CaF2)晶体中的包裹物进行了研究,用光学显微镜和SEM观察了包裹物的形貌,对晶体中的包裹物和透明部分作了微区EDX成分分析,对包裹物所含的杂质进行了解释,提出了减小或消除包裹物的措施。
2.
A transparent γ-LiAlO_2 crystal has been grown by temperature gradient technique (TGT).
利用温度梯度法生长出了透明的γ LiAlO2 单晶 ,通过扫描电镜和X射线薄膜衍射分析了不同退火气氛对所切得的 ( 0 0 1 )晶片表面结构的影响。
5)  temperature difference
温差,温压;温度差
6)  TGM HPHT
高温高压温度差法
补充资料:温度梯度
      自然界中气温、水温或土壤温度随陆地高度或水域及土壤深度变化而出现的阶梯式递增或递减的现象。
  
  垂直温度梯度  在陆地上,大约每升高100米,气温下降0.6℃,从而形成一个随高度增加而温度逐级下降的大气温度梯度。在接近地表的范围内,由于地形差异和覆盖物的影响,也会出现较为明显的温度梯度。例如,在巴拿马一个高40米的热带雨林中,森林顶部的日平均气温为30℃,中部为28℃,靠近地面处则为26.5℃。土壤中的温度变化也呈明显的阶梯式。例如,当土表下2厘米处的日最高温度是62.1℃时,10厘米处为40℃,20厘米处为33.4℃,60厘米处为26.4℃,100厘米处则为24.5℃。湖泊的水温也随深度增加而递减。例如,当水面温度为22℃时,在8.8米深处为21℃,13.8米处为11℃,39米处则降至 5.5℃。海洋水温的变化也如此。南大西洋的洋面水温为25.7℃时,100米深处为14.6℃,1000米处则降至4.0℃。在某个水深处,水温往往骤然下降,这称为温跃层。这种现象限制了生物的活动与分布。
  
  温度梯度因受太阳辐射、气流、水流和地面覆盖物的影响而出现经常的变化。一般说来,在同一季节内,水域的温度梯度昼夜变动较小,山地的变动较大。温度梯度的季节变化在高纬度地区比在低纬度地区要大些。
  
  水平温度梯度  陆地上或洋面上的温度分布随纬度的增高而逐渐下降。例如,中国地跨几十个纬度,温度梯度的水平变化很明显,从南向北,气温随纬度增高而递减。以7月平均气温为例,东北平原为20~24℃,华北平原和长江中下游为24~29℃,江南丘陵及南岭一带为26~30℃,东南沿海与海南岛则为30℃。因水陆分布和海拔高度的差别,同一纬度上不同地方的气温也会有差异,但南北向温度梯度却是总的分布趋向,各月等温线图表示出这一趋向。
  
  生态学意义  温度梯度与生物的活动和生物分布密切关联。各种生物的生长发育和繁殖都有一定的适温范围,适温范围以外的温度影响生物正常的生命活动甚至造成死亡(见临界温度)。自然界中的温度梯度限制了生物的活动和分布。例如,湖泊水面温度升高时,某些浮游生物即移向下层水域,以其为食的其他生物也随之移向该区域。又如,中国峨眉山植被的垂直分布便由该山地垂直温度梯度所决定:600米以下的丘陵地带的植被主要是常绿阔叶林,600~1100米的低山带是常绿阔叶林、落叶阔叶林和针叶混交林,1100~1900米的中山带是落叶阔叶林和针叶混交林,1900~2800米的高山带是针叶林,2800米以上地区则为高山草甸。那里的鸟类分布也随植被而变动;在中山带以画眉为主,高山带主要有鹪鹩等,中山带以上的繁殖鸟以鹛类为主。
  
  在中国,因纬度差异造成的水平温度梯度对植被分布的影响也较为明显,大体是:东北平原是森林草原地带,华北是夏绿林地带,长江中下游是落叶阔叶林和常绿阔叶混交林带,江南丘陵及南岭是常绿林,东南沿海和海南岛则是热带雨林和季风林。农作物的分布也有很大差异:华北平原以麦、棉、杂粮为主,江南丘陵、四川盆地和东南沿海则以水稻为主。
  
  动物的分布与迁徙也为温度梯度所决定。例如在中国,三化螟主要分布在北纬36°以?系厍吵嬉虿荒茉诙被蚧痹蕉谇锛灸锨ǎ蚰裣蚰锨ㄡ阋彩茄罢沂饰碌厍4送猓嗷岳コ嬖诓煌扯鹊厍氖来膊幌嗤话闶撬嫖扯仍龈叨菁酰缁瘸嬖诒蔽?35°地区发生二代,在北纬23°地区则发生三代。
  

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