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1)  nano-scale thermal transport
纳米水平热量传输
2)  heat transfer
热量传输
1.
The characteristics of heat transfer in rapid solidification process of twin roll continuous casting have been analyzed in this disserlation.
本文利用仿真程序分析了双辊快速凝固过程的一些主要工艺参数与凝固壳层的关系 ,以及金属薄带的形成与热量传输和动量传输的关系。
2.
Based on the studies of the gas-flow, combustion and heat transfer in the top-blown converter, a general and coupling mathematical model has been proposed.
本文在对顶吹转炉内气体流动、燃烧、传热研究的基础之上,合理耦合了炉内液滴产生、运动及传热的模型,给出了一个较为全面的描述炉内燃烧与传热的总的数学模型应用该模型研究了美国常用的180tBasicOxygenFurnaces(BOF)炉内二次燃烧初期泡沫渣还未大量形成时的燃烧及传热情况,得出了在这一时期不同的二次氧枪设计(二次氧孔与主氧枪的夹角、二次氧孔距熔池的距离)与炉内二次燃烧率及热量传输效率之间的关系。
3)  water and heat transfer
水热传输
1.
A new simulation method of decompose-coordination for solving the water and heat transfer model in GSVAC was presented.
该文以干旱区绿洲-荒漠交错带为研究对象,以质量守恒原理与能量平衡原理为基础,建立了潜水-土壤-植被-大气系统中水分与热量传输模式,并提出了求解潜水-土壤-植被-大气系统的数值模拟分解-协调新方法,用天山北麓三工河流域绿洲-荒漠交错带的实测资料验证了水热传输模型的可靠性。
4)  Water and heat transport
水热传输
1.
Effects of small area irrigation on water and heat transport of winter wheat field under drought condition;
干旱状况下小区域灌溉冬小麦农田生态系统水热传输
5)  transfers level
传输水平
1.
So,the method of grads doped LiF been adopted,can increase injection efficiency,improve balance injection and transfers level of cha.
在有机层内部,LiF 极性分子、Li~+共同作用, 减弱了空间电荷的作用,弥补了能级缺陷,平滑了弱极性 Alq_3分子层能带畸变,提高了电子的传输水平。
6)  horizontal heat transfer
水平传热
1.
Functions of mold powder in lubrication and horizontal heat transfer;
结晶器保护渣的润滑作用和水平传热
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条