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1)  electromagnetically accelerated plasma spraying
电磁加速等离子体喷涂
1.
Theoretical analysis of the electromagnetically accelerated plasma spraying;
电磁加速等离子体喷涂技术的原理分析
2)  arc plasma spraying
电弧等离子体喷涂
3)  Plasma spray coating
等离子体喷涂层
1.
The plasma spray coatings of FeAl,FeCrAl and FeCrAlRE were prepared by using instantaneous high-energy shock wave effect produced by electro-thermal explosion of FeAl-based alloy foil.
利用金属导体FeAl系合金箔,电热爆炸产生的瞬间高能量冲击波效应,制备FeAl、FeCrAl、FeCrAlRE三种等离子体喷涂层。
2.
Three kinds of plasma spray coatings FeAl, FeCrAl and FeCrAlRE were prepared using instantaneous high-energy shock wave effect during electro-thermal explosion of FeAl conductor alloy foil.
利用金属导体FeAl系合金箔,电热爆炸产生的瞬间高能量冲击波效应,制备FeAl、FeCrAl、FeCrAlRE等离子体喷涂层。
4)  plasma spraying
等离子体喷涂
1.
Microstructures and properties of nanostructured TBCs fabricated by plasma spraying;
等离子体喷涂纳米结构热障涂层微观组织及性能
2.
Moving behaviour of defects in plasma spraying Fe alloy coating by positron lifetime spectroscopy;
等离子体喷涂铁合金涂层缺陷回复行为的正电子寿命谱
3.
Simulation of coating formation during plasma spraying;
等离子体喷涂中涂层形成的模拟
5)  Plasma spray
等离子体喷涂
1.
The feasibility of reduced-friction coating against U-Nb alloy made by plasma spray technique was investigated.
探讨了用等离子体喷涂方法制备改善与U-Nb合金之间摩擦性能的减摩层的可行性。
2.
Titania coatings were deposited on titanium alloy substrates by atmospheric plasma spraying using nano TiO_2 powder as feedstock.
以纳米TiO_2粉末为喷涂原料,采用大气等离子体喷涂技术在医用钛合金上制备氧化钛涂层。
6)  arc-spraying
等离子(电弧)喷涂
补充资料:等离子体湍动加速
      等离子体的一个最重要特性是不稳定性。微小的扰动就能在等离子体中激起各种等离子体波(或称为等离子体激元)。这种等离子体的激发态通常称为等离子体湍动(见等离子体天体物理学)。湍动元(等离子体波)和荷电粒子碰撞会引起它们之间的能量交换,从而导致粒子加速,这种现象称为等离子体湍动加速。这种加速效应带有统计性质,和经典的费密加速类似。业已证明,等离子体激元和荷电粒子间的碰撞总是导致粒子平均能量的增加。对费密加速的计算表明,粒子的加速率正比于L-1,L是两激元之间的平均距离,也就是两湍动元之间的平均尺度。这种关系是普遍的,并不取决于具体的加速机制。因而湍动元尺度越小,加速效率就越高。在等离子体中,存在各种高频等离子体波,它们的波长是短的,所以,加速效率就比费密加速效率大得多。计算表明,如果太阳缓变射电是由等离子体中的电子振荡波(朗缪尔波)转化来的,那么,这种电子波就能在一天之内把足够多的粒子加速到具有相当于一个耀斑爆发的能量。可见,这种湍动加速效率是非常高的。等离子体湍动加速通常包括两种情况:如果等离子体波的相速度大于粒子的热运动速度,那么,这种等离子体波只能加速少数快粒子,这叫作等离子体纯粹加速;如果波的相速度小于被加速粒子的热运动速度,那么,大多数粒子都能被这种等离子体波加速,这叫作等离子体湍动加热。
  
  对于活动星系核、类星体、脉冲星、蟹状星云等,不管它们的辐射机制如何,为了得到和观测资料一致的结果,总得假定它们的高能粒子数随能量的分布是采取幂指数形式的。正是考虑到等离子体湍动加速效应,才有可能自洽地获得粒子的这种幂律谱。
  
  

参考书目
   V.N.Tsytovich, Theory of Turbulent Plasma,Consullants Bureau,New York,1977.
  

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