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1)  centrifugal instability
离心不稳定
1.
Rayleigh s theory of centrifugal instability for inviscid axisymmetric flow is extended to analyze the two dimensional primary flows of the mixing layer.
将Rayleigh的轴对称无粘离心不稳定理论推广应用于分析混合层的二维基本流,并导出一无量纲量Ray=-(r/νθ)νθ/r,其中νθ为一流体质点相对于平均速度的速度,r为该质点迹线的曲率半径。
2)  beam centrifugal instability
束离心不稳定性
3)  Centrifugal interchange instability
离心交换不稳定性
4)  centrifugal stability
离心稳定性
1.
The result shows that particle size can reach 200nm and distribute equality,Zeta potential is near 50mV,centrifugal stability can reach 75% when the hydrophobic chain is fourteen alkyls,Zeta potential is grown up with hy.
疏水链为十四烷基时离心稳定性最高可以达到75%,Zeta电位随着疏水链的增加而升高,粒径和黏度在达到饱和吸附之后则变化不大。
2.
The effects of the molecular weight of PEG, the structure and concentration of the emulsifier on emulsion centrifugal stability and diluted stability were studied.
研究乳化剂合成时聚乙二醇分子量、乳化剂结构、乳化剂用量对乳液离心稳定性和稀释稳定性的影响,并采用红外光谱对乳化剂进行表征。
5)  Ventricular electrical instability
心电不稳定
6)  ultracentrifugal stability
超离心稳定性
补充资料:离心机速率区带离心法

速率区带离心法是在离心前于离心管内先装入密度梯度介质(如蔗糖、甘油、KBr、CsCl等),待分离的样品铺在梯度液的顶部、离心管底部或梯度层中间,同梯度液一起离心。离心后在近旋转轴处(X1)的介质密度最小,离旋转轴最远处(X2)介质的密度最大,但最大介质密度必须小于样品中粒子的最小密度,即ρP>ρm。这种方法是根据分离的粒子在梯度液中沉降速度的不同,使具有不同沉降速度的粒子处于不同的密度梯度层内分成一系列区带,达到彼此分离的目的。梯度液在离心过程中以及离心完毕后,取样时起着支持介质和稳定剂的作用,避免因机械振动而引起已分层的粒子再混合。


  由于ρP>ρm可知S>0,因此该离心法的离心时间要严格控制,既有足够的时间使各种粒子在介质梯度中形成区带,又要控制在任一粒子达到沉淀前。如果离心时间过长,所有的样品可全部到达离心管底部;离心时间不足,样品还没有分离。由于此法是一种不完全的沉降,沉降受物质本身大小的影响较大,一般是应用在物质大小相异而密度相同的情况。常用的梯度液有Ficoll、Percoll及蔗糖。

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