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1)  nano-scale heat transfer
纳米尺度传热
1.
The results of fluid visualization on nano-scale heat transfer show that, there are clearly different characteristic features of thermal and fluid flows, for the pure refrigerant and the refrigerant mixed with the nano-size particles, when the evaporation phase change occured.
纳米尺度传热流动显示的结果表明,纯化合物制冷工质和有纳米颗粒混合的制冷工质在发生蒸发相变传热时具有明显不同的热流动特性。
2)  Micro/Nano-scale heat transfer
微/纳尺度传热
3)  nano-scale
纳米尺度
1.
Advances in the study of nano-scale surface physics;
纳米尺度上表面物理学的研究进展
2.
Research on Nano-scale SRAM Design for Embedded CPU
嵌入式CPU的纳米尺度SRAM设计研究
3.
In this paper,based on the combination scale of the different catalytic active sites,the integrated system,which is composed of several catalytic reactions,is divided into three sub-systems:nano-scale,micro-scale and macro-scale.
通过对化学反应过程集成系统的分析,基于不同催化剂活性相的组合尺度,提出将多个催化反应构成的系统划分为纳米尺度、微米尺度和宏观尺度3类绿色集成系统,并通过典型实例进行了论述。
4)  nanoscale
纳米尺度
1.
Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of a gas in nanoscale pores;
纳米尺度孔隙内气体导热系数的分子动力学模拟
2.
Field-induced displacement properties of nanoscale domain structure in PZT thin film;
PZT铁电薄膜纳米尺度铁电畴的场致位移特性
3.
Studies on Preparation Technology and Nano Characteristics of Nanoscaled Hydroxyapatite;
纳米尺度羟基磷灰石的制备技术及其纳米特性研究
5)  nano scale
纳米尺度
1.
Realization of complex and compensative effects by controlling 3D structure at nano scale;
在纳米尺度控制3D结构获得复合补偿效应
2.
It is firstly suggested in my research that the liquid spinodal wavelength will decrease to nano scale when there is enough undercooling temperature, and the bulk nanomaterial appears.
提出当过冷度足够大时 ,液态Spinodal的波长进入到纳米尺度 ,形成块状纳米材料 。
3.
Nano materials and microstructures of materials at nano scales are two key regions on the study of material science.
纳米材料及材料的纳米尺度微观结构研究是材料科学的两个重要领域。
6)  nanometer scale
纳米尺度
1.
Many details in nanometer scale were revealed on the fracture surfaces by STM, such as nanometer scale steps, dimples and vacancies.
结果表明,STM可以揭示出解理断口上存在许多纳米尺度的细节,如纳米尺度的微台阶、微孔洞(微韧窝)及空位等。
补充资料:传热学:黑度
黑度:
实际物体的辐射力 E 与同温下黑体(见黑体和灰体)的辐射力E 0之比﹐又称辐射率。黑度e=(E /E 0)﹐它反映物体在辐射能力方面接近黑体的程度﹐是辐射换热中的重要参数。G.基尔霍夫通过模拟黑体的人造空腔论证了在相同的温度下﹐以黑体的辐射力为最大﹔物体表面的辐射率(即黑度)在数值上等於该表面对来自同温度的投入辐射的吸收率。因此﹐一切辐射力高的物体都具有高的吸收力。黑体的黑度等於1.0﹔各种实际物体的黑度都在0~1.0之间﹐其具体数值不仅与材料和表面情况有关﹐还与辐射能的波长﹐即与温度有关。
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