1)  thermosonication
声热作用
2)  ultrasound hyperthermia
超声热疗
1.
Preliminary results of radiotherapy plus ultrasound hyperthermia for malignant tumors;
恶性肿瘤放疗加超声热疗的近期疗效
2.
It has been a long time since ultrasound hyperthermia began to be used in the clinical management of cancers and benign diseases.
超声热疗很早就被用于治疗癌症及良性肿瘤,生物学实验和临床表明:41℃-45℃的热疗能显著增强放疗和化疗的疗效,而高于65℃的高温热疗可以代替传统的介入式疗法来摧毁肿瘤组织,使肿瘤组织凝固、坏死、脱落。
3)  thermoacoustic engine
热声热机
1.
Mechanism of cutoff frequency of resonator tube in thermoacoustic engine;
热声热机谐振管截止频率选择机理
2.
Study on the propagation characteristics of acoustic field in the resonance of the Bi-drivers thermoacoustic engine;
双驱动热声热机谐振管中声波的传播特性研究
4)  ultrasonic sealing
超声热合
5)  sonic thermocouple
声热电偶
6)  ultrasonic hyperthermia instrument
超声热疗仪
1.
Development of an ultrasonic hyperthermia instrument s software based on ARM32 microprocessor is here introduced.
介绍一种基于ARM嵌入式系统的超声热疗仪软件的设计。
参考词条
补充资料:电子-声子相互作用
      点阵振动和电子的作用。固体中的电子受到组成点阵的正离子对它的作用。由于离子并非静止,它们总是在平衡位置附近振动着(见点阵动力学),它们对电子的作用可以分为两部分:一部分是静止在平衡位置(即点阵阵点)上的离子造成的周期性电场。周期场除了使电子的能谱形成能带(见固体的能带)以外,并不造成对于电子的散射,即在周期场中运动的电子的能量、动量(准动量)不变;另一部分是振动所造成的相对于周期性电场的偏离的影响。由于这是离子运动的效果,所以是随时间变化的。离子的振动可分解为各种频率、波矢和偏振的简正模(见点阵动力学)。各个简正模的振动态都是量子化的,点阵的振动可以用各种频率、波矢和偏振的声子来描写。电子-声子相互作用指的就是点阵振动和电子的相互作用。
  
  振动着的点阵,因为电场偏离了周期性,使电子受到散射。散射的效果是电子和振动点阵之间发生动量和能量的交换。电子的能量和动量可以转移给点阵,加剧了点阵的某一简正模的振动,升高了该简正模的量子化能级,结果是电子给出能量和动量,发射一个声子;反之,通过相互作用,点阵的一个简正模也会降低它的量子化能级,而把能量和动量交给了电子,这便是电子吸收一个声子而获得了能量和动量。这种发射和吸收的过程,是电子-声子相互作用的基元过程。发射或吸收声子前后电子的能量和动量变化与被发射或吸收的声子的能量和动量之间的关系,由能量和动量的守恒条件来确定。
  
  电子-声子相互作用引起许多固体的物理效应。它是纯净而无缺陷的金属之所以有电阻的原因(见固体的导电性)。电子-声子相互作用又会导致电子有效质量的修正(见准电子)。在离子晶体中,形成极化子(见固体中的元激发)的主要因素也是电子-声子相互作用。
  
  另一个重要物理现象──超导电性──的起因,也是电子-声子相互作用。1950年发现了超导体同位素效应:同一超导元素的临界温度与各同位素的质量的平方根成反比。这是电子-声子相互作用成为超导电性的基本起因的实验启示。现在知道,超导电性的原因是费密面附近的电子之间会因电子-声子相互作用而存在等效的吸引力。这种吸引力可理解为一个电子发射声子,后者随即又被另一个电子吸收的结果。只有对于费密面附近的电子,这种交换声子的过程使电子间互相吸引,而在其他电子间则不是这样。根据量子力学的测不准关系,作为过渡的声子的能量并不需要满足守恒关系,所以各种声子对吸引力都有贡献。吸引力的强弱直接决定超导临界温度的高低(见超导微观理论)。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。