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1)  intensity ultrasonic field
强超声场
2)  high-intensity ultrasonic
高强超声
1.
Mg-Zn-Er alloy was prepared by high-intensity ultrasonic melt treatment.
采用高强超声熔体处理法制备Mg-Zn-Er合金,研究了超声处理时间和超声输出功率对镁合金铸态显微组织和性能的影响。
3)  ultrasonic intensification
超声强化
1.
The basic principle of ultrasonic intensification and its application prospect in hydrometallurgical processes were concisely reviewed.
简要论述了湿法冶金过程中超声强化的基本原理及其应用前景。
4)  ultrasound enhancement
超声强化
1.
In this paper, the effects of the ozone inflow, the initial pH value, the initial concentration of phenol solution and the reaction time has been studied in the process of the ultrasound enhancement ozone oxidation organic wastewater degradation;the removal efficiency of COD of phenol solution is contrasted on ozone oxidation and ultrasound enhancement ozone o.
对超声强声动力强化臭氧降解高浓度苯酚废水过程中的臭氧通气量、溶液的pH值、反应时间及溶液的初始浓度进行了实验研究,并对单一臭氧和超声强化臭氧降解效果进行了比较。
2.
The constituents of propolis oleoresin extracted by supercritical CO2 with ultrasound enhancement were analyzed by GC—MS and compared with those extracted by supercritical CO2.
采用气相色谱—质谱法(GC—MS)分离鉴定了超声强化超临界CO2萃取蜂胶萃取物中的成分,并与采用超临界CO2萃取产物的成分进行了比较。
5)  ultrasonic intensity
超声强度
1.
Effect of ultrasonic intensity on exacting leonurine from leonurus hetrophyllus;
超声强度对提取益母草总碱的影响
6)  high strength ultrasonic
强超声波
1.
On the self-designed ultrasonic dispersing experiment equipment,the method of surface modification in high strength ultrasonic field was adopted to treat the self-made nanometer WS2 particulates,to improve nanometer WS2 particulates\' dispersion stability in lubricating oil.
结果表明,强超声波作用下,纳米WS2颗粒团聚体明显变小,分散稳定性显著提高,再经表面修饰,颗粒表面羟基与表面修饰剂发生作用,大量长链亲油基团取代表面羟基而吸附在颗粒表面,形成位阻层,有效地防止了颗粒的碰撞团聚和重力沉降,使纳米WS2颗粒在润滑油中形成了一个均匀且稳定的分散体系,而且在强超声场下进行表面修饰时,表面修饰剂的最佳用量为0。
补充资料:超声场测定方法


超声场测定方法
measurement methods for ultrasonic field

  超声场测定方法的肋川c 6eld)(~u块”犯nt右刀又与书2。姗th叼sfor日-t的空间。不同的超声振动源以及不同的传播条件将形成不同的超声能量的分布空间,即不同的超声场。根据惠更斯原理,探头发射面上的每一点都应看成是一点状声源,它们各自发射的球面子波在声场中相遇时将发生干涉,结果使声场内声压或声强变化剧烈,起伏不均,甚至在某些空间点上声压为零,而另外一些空间部位的声压则呈极大值。远场呈现出放射状,并逐渐过渡到球面波。 声场测量方法如下:首先安装好被测超声探头和水听器,定位装里可使水听器沿3个正交轴在水槽声压┌─────┬─┬─┐├丝──┐ │…│{ ││_八 │ │ │ │└┬──┼─┼─┴─┘ │.、 │. │ │ │\ │ └──┴─┘ 声脉冲幅度测t原理图内移动,并可绕:、y轴转动。利用定位装里调节水听器,在被测探头的辐射声场中找到声压最大值,其声脉冲波形如图所示。该信号经放大后输人到信号处理设备,求出脉冲声压平方积分P;和脉冲宽度‘d。t‘为瞬时声压平方对时间积分值达到其终值(即P。)之1崛的时刻t0:,‘与达到该终值之以跳时刻气,,.之间的时间间隔的1.25倍。参见超声声强可求得: 尸,__P偏“两和‘,“砂式中:I,为空间峰值脉冲平均声强,I,为空间峰值时间平均声强,p为介质密度,。为声速,T为声脉冲重复周期。(熊大莲)
  
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参考词条