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李辉; 童景山;
中山学院化学系;
清华大学化工系;
金属熔体表面张力; 对比态; 表面热力学; 关联; 计算;
机译:在1350°С:II下对Fe-C-Si熔体(铸铁)进行外源耐火纳米酶的相互作用。 纳芯对金属表面张力,熔体密度和力学性能的影响
机译:铬酸盐纤维化酶和纤维化碳耐火性稳定性与镍生产熔体(实验数据)的比较研究(实验数据)。 2.在金属渣和渣熔体存在下蠕变 - 碳耐火材料的行为
机译:与镍生产熔体反应过程中亚铬酸-过氧化物酶和过氧化物酶-碳的耐火稳定性的比较研究(实验数据)。 2.金属渣和熔渣熔体中过氧化物酶-碳质耐火材料的行为
机译:研究小组活动:通过在微重力下控制氧分压来测量金属熔体的表面张力
机译:用悬滴装置测量聚合物熔体的表面和界面张力:结构和材料性能对LLDPE表面张力的影响。一种改进的实验方法。
机译:基于大数据挖掘的氧化物基熔体电导率的计算模拟与预测
机译:熔体结构,成核速率和硅酸盐熔体的热历史的实验关联
机译:在降低熔融金属的表面张力的同时,降低熔融金属的表面张力的同时,在低于熔融金属的温度下生产熔融金属用于金属瞬时加工的金属盐的溶液或熔体
机译:测定表面张力和/或密度的可熔金属熔体的设备
机译:在连续铸造设备中利用金属熔体余热的装置,包括用于提供金属熔体的分配器,其中金属熔体从分配器被引导到铸模中,使得金属熔体被模制成股状。
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