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1)  deeply undercooling
深度过冷
2)  undercooling
深过冷
1.
Study on Structure Evolution of Multi-component Co-based Alloys under Undercooling Conditions;
深过冷多元Co基合金组织演化规律研究
2.
Structural Evolution and Metastable Phase Formation of Fe-B Eutectic Alloy under High Undercooling/Hyperundercooling Conditions;
深过冷(超过冷)条件下Fe-B共晶合金组织演化及亚稳相的形成
3.
A large undercooling of 200 K was obtained in Al_(72)Ni_(12)Co_(16) melt by the method of the nucleation-inhibitive coating mold and recycle superheating under Ar atmosphere, on the basis of which, the theoretical and experimental results on phase selection in Al_(72)Ni_(12)Co_(16) melt were reviewed.
采用惰性形核涂层型壳和氩气保护下循环过热的方法 ,使Al72 Ni12 Co16合金获得 2 0 0K的大过冷度 ,在此基础上从实验和理论两方面研究了深过冷Al72 Ni12 Co16合金熔体中的相选择规律。
3)  supercooling [英][,su:pə'ku:l]  [美][,supɚ'kul]
深过冷
1.
It can provide a clean and quiescent environment for superheating and supercooling in different materials,while real-time fusion and solidification processes can be detected by non-contact instruments around the levitated sample.
利用静电悬浮技术可使各种材料处于稳定的悬浮无容器状态,达到深过冷,并对材料的熔凝过程进行实时观测。
4)  high undercooling
深过冷
1.
Applying glass flux combined with cyclical superheating, high undercooling were achieved in Ni-32.
5%Sn(质量分数)共晶合金实现了深过冷快速凝固。
2.
Research progress of rapid solidification in high undercooled metallic melts is reviewed, which includes the ways of getting high undercooling, behaviors of solidification and dendritic growth theories.
综述了近年来液态金属深过冷凝固研究的新进展,简述了液态金属深过冷技术、凝固过程及凝固行为,介绍了过 冷熔体中的枝晶生长理论以及深过冷技术在偏晶合金研究方面的应用。
3.
High undercooling and rapid solidification was clarified as an effective and practicable technique to fabricate microcrystalline soft magnetically alloys.
根据有关文献提供的研究结果,简述了传统软磁合金制备技术的研究现状,重点介绍了深过冷快速凝固技术的最新进展,阐明了深过冷快速凝固技术是制备大体积微晶软磁合金的有效方法。
5)  supercooling [英][,su:pə'ku:l]  [美][,supɚ'kul]
过冷,过冷度
6)  copious cooling
深度冷却,深冷
补充资料:过冷奥氏体转变


过冷奥氏体转变
transformation of undercooled austenite

有碳的扩散过程,是一种过渡型转变(见贝氏体转变)。 过冷奥氏体的珠光体转变是扩散型的相变,具有孕育 期,在此时期内过冷奥氏体没有发现任何转变的形迹。 孕育期保证了奥氏体过冷的可能性。如果保温时间足 够,则珠光体转变便进行到奥氏体分解完为止(见珠光 体转变)。约在500~600℃时,碳素钢的孕育期最短, 珠光体转变速度最快,高于或低于此温度孕育期就增 长了,珠光体转变速度也缓慢了。已过冷到超过孕育期 最短点的过冷奥氏体,即使较缓慢冷却也能到达马氏 体转变点Ms,共析碳素钢这一温度约在220℃左右, 当过冷奥氏体到达这一温度时,开始发生马氏体转 变。 这三类产物由于组织结构上的差异,具有不同的guoleng aoshitizhuanbian性能·在常压条件下,这三类产物的形成温度、时间和过冷奥氏体转变(t ransformati。。。f。nder一转变量,反映出钢材热处理的基本规律,即过冷奥氏体裂霜篡覆霎乙下日笔黔骂篡’裳纂若子置石彝彭,甚翼客幕荪获菜萎再品董霎童益、__.‘_.__,,一,、,_.、,一_,,、,、,一_,,.、句功r。J二七:万)上川r:i暑域然薰彝萝粼纂·撰畏髦黔篡霜盟篡馨咒态郡发生固态相变。只有当转变使体系一的自由能降低的情况下,体系才能从一个肤汁兴未黑住斗芒书豁陀井瓷十洲状态自发地转变到另一个状态。l,‘。,l~‘“】““71 11’一“11一‘“l一勺冬秘;体转变之间,即过冷奥氏体在中间温度转时间八变的产物为贝氏体。贝氏体的形成机构介二。比、卜、、l,、、。,**一一吧。,图1共析碳钢讨冷班氏休等谋转夺瀚终的关系曲线图。图上的曲线实际为时间、温度、转变曲线(time temperature transformation。urve)简称TTT曲线。因其形状与字母C相似,又称C曲线。测绘等温转变图有膨胀法、磁性法、电阻法和热分析法等。为分清转变产物的类型,正确测定时,一般均以金相一硬度法予以配合。图1为共析碳素钢的等温转变曲线。过冷奥氏体(A)随着过冷度不同,发生转变的孕育期亦不同。
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参考词条