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1)  stability of crystal growth interface
生长界面的稳定性
2)  interface stability
界面稳定性
1.
Time-dependent interface stability during directional solidification of a single phase alloy(Ⅰ) Theoritical;
单相合金凝固过程时间相关的界面稳定性(I)理论分析
2.
A time-dependent interface stability during directional solidification of a single phase alloy(Ⅱ) Comparison with experimental results;
单相合金凝固过程时间相关的界面稳定性(Ⅱ)实验对比
3.
An interface stability theoretical analysis shows that the temperature field and water vapor concentration field are the main factors affecting frost crystal growth, with the competing and coupling effects of the two fi.
从晶体生长角度解释了各种形状初始霜晶的形成机制;利用界面稳定性理论分析指出:温度场和水蒸气浓度场是影响霜晶生长的主要因素,两者的竞争耦合作用是产生相变和霜晶各种界面演变现象的根本原因;建立了霜晶生长速率与霜晶表面温度及水蒸气分压力相关的数学模型。
3)  interfacial stability
界面稳定性
1.
The asymptotic analysis of interfacial stability with surface tension anisotropy for directional solidification of alloys;
各向异性作用下合金定向凝固界面稳定性的渐近分析
2.
The effects of ZSM5 on the electrochemical properties of the PEO-LiClO_4-ZSM5, such as ionic conductivity, lithium ion transference number and interfacial stability with lithium electrode were studied by electrochemical AC im- pedance spectroscopy and steady-state current method.
PEO-LiClO_4-ZSM5/Li电极界面稳定性实验表明PEO-LiClO_4-ZSM5复合聚合物电解质在全固态锂离子电池领域具有良好的应用前景。
3.
AL2 O3/AL alloy composites are manufactured by squeeze casting and the interfacial stability and the tensile strength of the composites are studied at high temperature.
利用挤压铸造制备了Al2O3/Al合金复合材料,研究了在高温下复合材料的界面稳定性和拉伸强度。
4)  growth stability
生长稳定性
5)  Interface viscous stability
界面粘性稳定性
6)  solid-liquid interface stability
固液界面稳定性
补充资料:多面体生长稳定性


多面体生长稳定性
stability of polyhedron growth

得到多面体生长中界面浓度分布是不均匀的。这与早期W.F.伯格(Berg)的实验结果相一致。多面体顶角处浓度最高。这些顶角处是对稳定性干扰最危险的区域。切尔诺夫的研究结果表明,晶体生长的各向异性显著地增加界面稳定性,各向异性系数愈大,多面体的边数愈多,多面体愈稳定。(洪静芬)多面体生长稳定性stability。f polyhedrongrowth表面由光滑界面构成的晶体,其形态能否持续保持生长下去的性能。在自由生长系统(气相、溶液生长系统)中,晶体可以自由地表现出生长速率的各向异性,各晶面以一定的生长速率生长,按晶面淘汰法则,在生长过程中快面消失,晶体由光滑界面(惯态面或慢面)构成多面体。 光滑界面与粗糙界面在微观结构上有差异,因而其生长“习性”不同。粗糙界面上到处是生长位置,当受到温度或浓度干扰,界面易于调整本身的形状与热量或溶质扩散场相适应。而光滑界面生长是不连续的,生长是通过台阶的产生和台阶沿界面的运动实现的,对于温度和浓度干扰响应比较迟缓。台阶沿光滑面的运动有消除界面上几何干扰的作用。 A.A.切尔诺夫(Chernov)引入生长速率各向异性系数,运用“干扰技术”分析光滑界面生长稳定性,
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参考词条