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1)  intracrystalline penetration
晶内渗透
2)  grain boundary penetration
晶界渗透
1.
Contact reactive brazing between Al alloy/Cu/stainless steel and analysis on grain boundary penetration behaviors
铝合金/铜/不锈钢接触反应钎焊及晶界渗透行为分析
2.
Test of 6063 Al alloy contact reactive brazing has been conducted in the case of special brazing parameters,using Cu foil and Cu foil-Mg power-Cu foil as reaction layer material,the microstructure and grain boundary penetration phenomena were analyzed and discussed primarily.
采用Cu箔及Cu箔-Mg粉-Cu箔作为反应层材料,在特定的工艺参数条件下,对6063铝合金进行了真空接触反应钎焊试验,初步分析探讨了钎缝微观组织结构和晶界渗透现象。
3)  capillary crystalline
渗透结晶
1.
Preliminary discussion on penetration depth of cementitious capillary crystalline waterproofing material;
水泥基渗透结晶型防水涂料渗透深度初探
2.
Application of cementitious capillary crystalline waterproofing materials in concrete segments of subway;
地铁管片中水泥基渗透结晶型防水材料的使用
3.
Microscopic analysis and study on performance of cementitious capillary crystalline waterproofing agents;
水泥基渗透结晶型防水剂的性能研究及微观分析
4)  permeable crystalline
渗透结晶
1.
The impermeability and compressive strength of samples treated by permeable crystalline coating for different coverage rates and curing time were investigated.
研究了渗透结晶型防水涂料对水泥砂浆试件的力学性能、抗渗性能以及微观结构的影响,并探讨了渗透结晶型防水涂料的反应机理,结果表明渗透结晶型防水涂料的涂层确实可以通过活性离子传输引发渗透结晶反应,达到堵塞水泥砂浆内部孔隙,增强水泥混凝土性能的目的。
2.
In order to study the performance of YJH permeable crystalline coating and its effect on the microstructure of concrete the impermeability and self-healing ability of samples treated by YJH permeable crystalline coating for different coverage rate and curing time was investigated.
为研究YJH渗透结晶材料性能及其对混凝土微观结构的影响,通过在混凝土表面使用不同涂料用量及养护不同时间,分析测试了不同涂层试件的抗渗性能和自修复性能,并通过SEM研究了YJH渗透结晶型材料对水泥砂浆试件微观结构的影响。
5)  crystal permeability
结晶渗透
6)  permeable crystallization
渗透结晶
1.
Experiment and research on permeable crystallization self-repairing performance of concrete;
混凝土的渗透结晶自修复试验与研究
补充资料:高温合金晶界强化


高温合金晶界强化
grain boundary strengthening of superalloy

gaowen heJ一n]Ingjleq旧nghuo高温合金晶界强化(grain boundarystrengthening of superalloy)添加微量元素改善晶界状态达到高温合金强化的目的。晶界的晶体结构不规则,原子排列混乱,晶格歪扭,又存在各种晶体缺陷(如位错、空洞等),因此晶界在高温变形时是一个薄弱环节。在高温蠕变时,晶界形变量占总形变量的5。%,因此强化晶界就成为高温合金强化的一个重要部分。一些有害杂质元素的溶解度很小且往往偏析于晶界,生成低熔点共晶化合物。硫在y一Fe中的溶解度只有0.015%。因此合金中所含的硫在铁中易形成熔点为988C的Fe十FeS低熔点共晶。硫在镍中会形成熔点只有644C的Ni+Ni3S:共晶。这些低熔点共晶在晶界的形成会大大恶化合金的热加工性能和高温热强性。通常高温合金中的硫含量控制在0.015%以下,优质高温合金控制在0.005%~。 .007写以下。美国宇航材料标准AMS228。规定镍基高温合金必须满足杂质控制标准,要求秘、佗、啼、铅、硒5个元素含量分别在(0.5~5)浓10一6以下,同时对锑、砷、锡、稼、锗、金、锢、汞、钾、钠、社、银、锡、铀、锌等15个微量杂质元素的含量分别控制在50x10一6以下,其总和还不允许超过4。。\10一6。为了消除有害杂质和气体的不利作用,进一步净化和强化晶界,可以加入一些微量元素,诸如硼、错、铅、镁、钙、钡、斓和饰等。硼在晶界偏聚,形成M3B:硼化物(见高温合金材料的间隙相)进行强化。硼能抑制晶界片层状、胞状析出相以及改善碳化物密集不均匀分布的状态,因而对热强性有利。铁、镍基高温合金中硼含量总在。.05%以下,通常控制在0.01%~。.02%左右。铸造高温合金中硼含量略高,一般可达。.02%一0.03%左右。错和硼有类似作用,但其效果不如硼大。镁是晶界偏聚元素,使晶界碳化物呈颗粒状分布,因而阻止沿晶裂纹的快速扩展,有利于热强性。镁使高温合金的蠕变第二阶段延长,第三阶段扩展,因而获得高的塑性和长的断裂寿命。由于镁使持久断裂塑性提高,可以大大改善持久缺口敏感性。镁还有去除杂质元素的洁净作用。镁、钙、钡、斓和柿等元素由于化学性活泼,与氧有很大的亲和力,可以在冶炼过程中起良好的脱氧去气作用,又能和一些低熔点杂质生成密度较小的难熔化合物,消除有害杂质在晶界的不利作用。这些微量元素的加人量都有一个最佳量,过量加入反而会使热强性下降。
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参考词条