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1)  stable micro-structure
微观稳定结构
2)  microstructural thermostability
微观结构稳定性
3)  thermal stability of microstructure
微结构热稳定性
4)  microstructures
微观结构
1.
The effects of rapid quenching on the electrochemical characteristics and microstructures of AB_2 laves phase electrode alloys;
快淬对AB_2型贮氢合金电化学性能与微观结构的影响
2.
Study on Diffusivity and Microstructures of Supercritical Carbon Dioxide System by Molecular Dynamics Simulation;
超临界CO_2体系的扩散性质和微观结构的分子动力学研究
3.
Study on microstructures comparison between cash market and futures market
现货市场与期货市场微观结构比较研究
5)  microscopic structure
微观结构
1.
The microscopic structure and thermal shock resist- ance of copper-impregnated graphite throat insert material;
石墨渗铜喉衬材料的微观结构与抗热震性能
2.
The result of the study on relation between microscopic structure and the property of thermal shock resistance is that impregnating copper to coarse granular has increased the thermal conductivity and improved the general effect of toughness.
对粗粒级高强石墨加压渗铜制备的石墨渗铜喉衬材料的微观结构与抗热震性能的关系进行了研究 ,结果表明渗铜提高了原石墨的导热系数及整体增韧的综合效果。
3.
The durable property, sealing property, microscopic structure and water swellable mechanism of water swelling material based on SBS modified asphaltare studied.
对 SBS改性沥青基吸水膨胀防水材料的耐久性、密封性能、微观结构及吸水机理进行了研究。
6)  micro-structure
微观结构
1.
Preparation, polymerization of reverse microemulsion of acrylamide and its micro-structure;
丙烯酰胺反相微乳液聚合体系及其微观结构
2.
Calculation of micro-structure parameter of Wuda bituminous coal and relationship-analysis between coal structure and coal spontaneous combustion;
乌达烟煤微观结构参数解算及其与自燃的关联性分析
3.
Micro-structures and Mechanical Performance of Co-axial Nanofibers with Drug and Protein Cores and Polycaprolactone Shells;
药物和蛋白质与聚己内酯分层复合纳米纤维的微观结构与力学特性
补充资料:等离子体微观不稳定性
      等离子体偏离热力学平衡状态时发生的不稳定性。引起这种微观不稳定性的因素很多,例如非热平衡状态或各向异性的粒子速度分布、温度分布等。等离子体微观不稳定性种类很多,重要的有:
  
  损失锥不稳定性  等离子体处在磁镜(图1)中时,带电粒子速度在垂直于磁场方向的分量v寑和平行于磁场的分量之比,如果小于某临界值 α,带电粒子就会从磁镜的终端逸出。于是,磁镜内的等离子体粒子的速度分布,出现一个以θ=tg-1α为半顶角的圆锥状缺口(图2),粒子的速度分布成为各向异性的。由此而产生的不稳定性,就是损失锥不稳定性。
  
  双流不稳定性  如果等离子体是由两束有相对运动的粒子束构成的,粒子的速度分布是非热平衡分布,由此产生的不稳定性称为双流不稳定性。在下述状态下产生的不稳定性,都属于双流不稳定性:等离子体中的电子相对于离子运动(图 3);一束低密度的电子束穿过等离子体;等离子体中两束密度相等的电子束发生相对运动,等等。
  
  尾隆不稳定性  等离子体的电子速度分布在尾部隆起时与朗缪尔波相互作用引起的不稳定性,称为尾隆不稳定性。图4是具有尾隆的电子速度分布。如果朗缪尔波的波速v位于v1和v2之间,则运动速度略大于v嗞的电子将推动波前进,因而这部分电子把能量传给波;而运动速度略小于的v嗞电子将被波所推动,即波的能量会因传给这部分电子而耗损掉。在v1和v2之间,比v快的电子数目多,所以总的说来,波会因为吸收电子的能量,而使自身振幅不断增大,形成尾隆不稳定性,这是朗道阻尼的逆过程。
  

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