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1)  Tile self-assembly
Tile自组装
2)  lattice self-affine Tile
格自仿Tile
1.
We discuss the boundary structure of lattice self-affine Tiles,and obtain a sufficient condition for the boundary of a plane lattice self-affine Tile to be a simple closed curve.
讨论格自仿Tile的边界结构,得到平面格自仿Tile的边界为简单闭曲线的一个充分条件;作为应用,给出Bandt-Wang的一个定理的新证明。
3)  integral self-affine Tile
整自仿Tile
1.
Aim To investigate the relations between integral self-affine Tiles and compatible pair.
目的讨论整自仿Tile与和谐对之间的关系。
4)  self-assembly ['selfə'sembli]
自组装
1.
Preparation of Water-soluble Quantum Dots and Their Self-assembly with Chitosan Derivatives;
水溶性量子点的制备及其与壳聚糖衍生物的自组装
2.
Synthesis,characterization and self-assembly of monodispersed Fe_3O_4 nanoparticles;
单分散Fe_3O_4纳米粒子的合成、表征及其自组装
3.
Cooperative Effect of Hydrogen Bonds Between Side Chains on Self-assembly of D,L-α Cyclic Peptide Nanotube;
侧链间氢键的协同效应对环状多肽自组装的影响
5)  self-assembling
自组装
1.
Progress of self-assembling nanotubes;
自组装形成纳米管研究进展
2.
Development of Molecule Self-assembling Technology;
分子自组装技术的研究现状
3.
Ag nanowires self-assembling on Si (5512) surfaces;
银纳米线在Si(5512)表面上自组装(英文)
6)  self-assemble
自组装
1.
Studies on the self-assemble behavior and the properties between indolizine and PAMAM dendrimer;
中氮茚衍生物与树状大分子PAMAM的自组装及其性能研究
2.
The peripheral modifying with self-assemble of dendrimer and the phase transferr of the encapsulated fluorescent guests;
树状大分子的自组装表面修饰与荧光客体分子的相转移
3.
Molecular modeling of self-assembled nanotube from eicosanedioyl-di-L-glutamic acid;
自组装二十烷二羰基二-L-谷氨酸纳米管的分子模拟
补充资料:Ti
ti
ti

德州仪器(texas instruments),简称ti,是全球领先的半导体公司,为现实世界的信号处理提供创新的数字信号处理(dsp)及模拟器件技术。除半导体业务外,还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。ti总部位于美国得克萨斯州的达拉斯,并在25多个国家设有制造、设计或销售机构。

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从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。

地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。

海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。

钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。

1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。

钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。

现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。

钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。

钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。

人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。

当超音速飞机飞行时,它的机翼的温度可以达到500℃。如用比较耐热的铝合金制造机翼,一到二三百度也会吃不消,必须有一种又轻、又韧、又耐高温的材料来代替铝合金乙钛恰好能够满足这些要求。

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