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1)  non-classical nucleation and growth
非经典形核长大
2)  continuum non-classical nucleation theory
连续非经典形核理论
1.
In this paper, the computer simulation programs based on the continuum non-classical nucleation theory were firstly worked out, through which the order parameter, the radius of the ordered phase, the interface thickness and the critical nucleation energy were calculated.
本文在国内首先编制了基于连续非经典形核理论的计算机模拟程序,可获得序参数、有序相半径、界面厚度、临界形核功等相关信息,并开展了与基于离散格点动力学模型的计算机模拟方法的比对研究。
3)  nucleation and growth
形核长大
1.
During the dehydrogenation process, its phase transformation period includes nucleation and growth, and steady growth of the new phase with no new crystal nucleus appearing, according to the change of Avrami index.
5,即储氢材料很快进入已形成相的增厚阶段;在150~200℃范围内,温度变化对吸氢相转变影响不大,但影响相转变速率;放氢过程中,根据Avrami指数的变化,相转变基本过程为形核长大阶段和新相继续稳定长大阶段(无新的晶核形成),温度变化同样影响其放氢速率,但对其放氢过程的相转变规律影响不大。
4)  non-classical deformation effects
非经典变形效应
5)  nucleation and growth
形核与长大
1.
The crystallography of fcc/bcc(bct) martensite transformation, including nucleation and growth, has been discussed from the viewpoint of invariant-line and O-lattice theory.
将不变线理论和O点阵理论应用于fcc/bcc(bct)马氏体相变的可滑移生长界面的设计,建立了马氏体形核与长大的 晶体学模型。
2.
Interestingly, the nucleation and growth kinetics of the primary Al nanocrystals proceeds at largely separated stages.
结果表明,在非晶态铝合金的退火过程中纳米Al粒子的形核与长大过程是可分离的,即首先发生淬态Al晶核的长大,之后在过冷液态温区发生高密度纳米Al粒子的形核,最终是Al晶核的长大过程。
6)  Crystal nucleation and growth
晶体形核和长大
补充资料:非经典碳正离子
分子式:
CAS号:

性质:正电荷分散到3个碳原子上所生成的二电子三中心键体系。由温斯坦(S. Weinstein)提出并用以解释降冰片基正离子的特殊行为。在一般经典碳正离子中,正电荷定域在中心碳原子上,碳原子配位数为3;而在非经典碳正离子中,正电荷中心可以与相邻的其他碳原子以部分键相连,使正电荷离域。这时碳原子配位数为4或5。关于非经典碳正离子是否存在的问题,曾引起争论,奥拉(G. A. Olah)等利用近代实验技术证明非经典碳正离子确实存在。

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