The physical properties of any ceramic substance are a direct result o การแปล - The physical properties of any ceramic substance are a direct result o ไทย วิธีการพูด

The physical properties of any cera

The physical properties of any ceramic substance are a direct result of its crystalline structure and chemical composition. Solid state chemistry reveals the fundamental connection between microstructure and properties such as localized density variations, grain size distribution, type of porosity and second-phase content, which can all be correlated with ceramic properties such as mechanical strength σ by the Hall-Petch equation, hardness, toughness, dielectric constant, and the optical properties exhibited by transparent materials.
Physical properties of chemical compounds which provide evidence of chemical composition include odor, color, volume, density (mass / volume), melting point, boiling point, heat capacity, physical form at room temperature (solid, liquid or gas), hardness, porosity, and index of refraction.
Ceramography is the art and science of preparation, examination and evaluation of ceramic microstructures. Evaluation and characterization of ceramic microstructures is often implemented on similar spatial scales to that used commonly in the emerging field of nanotechnology: from tens of angstroms (A) to tens of micrometers (µm). This is typically somewhere between the minimum wavelength of visible light and the resolution limit of the naked eye.
The microstructure includes most grains, secondary phases, grain boundaries, pores, micro-cracks, structural defects and hardness microindentions. Most bulk mechanical, optical, thermal, electrical and magnetic properties are significantly affected by the observed microstructure. The fabrication method and process conditions are generally indicated by the microstructure. The root cause of many ceramic failures is evident in the cleaved and polished microstructure. Physical properties which constitute the field of materials science andengineering include the following:
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
The physical properties of any ceramic substance are a direct result of its crystalline structure and chemical composition. Solid state chemistry reveals the fundamental connection between microstructure and properties such as localized density variations, grain size distribution, type of porosity and second-phase content, which can all be correlated with ceramic properties such as mechanical strength σ by the Hall-Petch equation, hardness, toughness, dielectric constant, and the optical properties exhibited by transparent materials.Physical properties of chemical compounds which provide evidence of chemical composition include odor, color, volume, density (mass / volume), melting point, boiling point, heat capacity, physical form at room temperature (solid, liquid or gas), hardness, porosity, and index of refraction.Ceramography is the art and science of preparation, examination and evaluation of ceramic microstructures. Evaluation and characterization of ceramic microstructures is often implemented on similar spatial scales to that used commonly in the emerging field of nanotechnology: from tens of angstroms (A) to tens of micrometers (µm). This is typically somewhere between the minimum wavelength of visible light and the resolution limit of the naked eye.ต่อโครงสร้างจุลภาคมีส่วนใหญ่ธัญพืช รองระยะ ข้าวขอบ รูขุมขน ไมโครรอย บกพร่องโครงสร้าง และความแข็ง microindentions ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครื่องจักรกล แสง ความร้อน ไฟฟ้า และคุณสมบัติแม่เหล็กได้จะถูกกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างจุลภาคสังเกต การต่อโครงสร้างจุลภาคโดยทั่วไปจะระบุการผลิตกระบวนการและวิธีการเงื่อนไข สาเหตุหลักของความล้มเหลวของเซรามิกหลายในแหวก และขัดต่อโครงสร้างจุลภาคได้ คุณสมบัติทางกายภาพซึ่งเป็นด้านวัสดุศาสตร์ andengineering รวมต่อไปนี้:
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
คุณสมบัติทางกายภาพของสารเซรามิกใด ๆ ที่เป็นผลโดยตรงของโครงสร้างผลึกและองค์ประกอบทางเคมีของมัน เคมีของรัฐที่มั่นคงเผยให้เห็นการเชื่อมต่อพื้นฐานระหว่างจุลภาคและคุณสมบัติเช่นรูปแบบความหนาแน่นของท้องถิ่นการกระจายขนาดของเมล็ดข้าวประเภทของความพรุนและเนื้อหาเฟสที่สองซึ่งทั้งหมดจะสามารถมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติเซรามิกเช่นความแข็งแรงเชิงกลσโดยสมฮอลล์เพชร, ความแข็งความเหนียวอิเล็กทริกคงที่และคุณสมบัติทางแสงแสดงด้วยวัสดุโปร่งใส.
สมบัติทางกายภาพของสารเคมีที่ให้หลักฐานขององค์ประกอบทางเคมีรวมถึงกลิ่นสีปริมาณความหนาแน่น (มวล / ปริมาตร) จุดหลอมเหลวจุดเดือดความจุความร้อน รูปแบบทางกายภาพที่อุณหภูมิห้อง (ของแข็งของเหลวหรือก๊าซ) ความแข็งความพรุนและดัชนีหักเห.
Ceramography เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการเตรียมการตรวจสอบและการประเมินผลจุลภาคเซรามิก การประเมินผลและศึกษาคุณสมบัติของเซรามิกจุลภาคมักจะถูกนำมาใช้บนตาชั่งเชิงพื้นที่แบบเดียวกับที่ใช้กันทั่วไปในสนามใหม่ของนาโนเทคโนโลยีจากหลายสิบ angstroms (A) ไปนับไมโครเมตร (ไมครอน) นี้มักจะอยู่ระหว่างความยาวคลื่นของแสงต่ำสุดที่มองเห็นและขีด จำกัด มติที่ตาเปล่า.
จุลภาครวมถึงธัญพืชส่วนใหญ่ขั้นตอนรองข้าวเขตแดนรูขุมขน, รอยแตกขนาดเล็กข้อบกพร่องโครงสร้างและ microindentions แข็ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครื่องจักรกลแสงความร้อนคุณสมบัติทางไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญโดยจุลภาคสังเกต วิธีการและเงื่อนไขการผลิตขั้นตอนที่ระบุไว้โดยทั่วไปจุลภาค สาเหตุของความล้มเหลวเซรามิกหลายเห็นได้ชัดในจุลภาค cleaved และขัด คุณสมบัติทางกายภาพซึ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์วัสดุ andengineering รวมถึงต่อไปนี้:
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
คุณสมบัติทางกายภาพของเซรามิคสารที่มีผลของโครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคมี เคมีของแข็งเบื้องต้น พบความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ เช่น ความหนาแน่นของการกระจายเป็นเม็ดขนาด , ชนิดของความพรุนและระยะที่ 2 เนื้อหาซึ่งทั้งหมดสามารถมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของเซรามิค เช่น σความแข็งแรงเชิงกลโดยฮอลล์ เพชรสม ความแข็ง ความเหนียว ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและสมบัติทางแสงแสดงโดยวัสดุโปร่งใส
สมบัติทางกายภาพของสารประกอบทางเคมีที่ให้หลักฐานขององค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ กลิ่น สี ปริมาตร ความหนาแน่น ( มวล / ปริมาตร ) , จุดหลอมเหลว จุดเดือดความจุความร้อนรูปแบบทางกายภาพที่อุณหภูมิห้อง ( ของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ) , ความกระด้าง , และดัชนีการหักเห .
ceramography เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการตรวจสอบและประเมินผลโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก การประเมินลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกและมักจะใช้ในระดับพื้นที่คล้ายกับที่ใช้โดยทั่วไปในด้านนาโนเทคโนโลยี : ใหม่จาก 10 อังสตรอม ( 1 ) 10 ไมโครเมตร ( µ M ) นี้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างความยาวคลื่นของแสงที่มองเห็น และความละเอียดต่ำสุดขีด ตาเปล่า .
โครงสร้างรวมถึงธัญพืชส่วนใหญ่รอง 1 เม็ดขอบรู ไมโคร รอยแตก ความบกพร่องเชิงโครงสร้าง และ microindentions ความแข็ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกล , แสง , ความร้อนคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก โดยสังเกตที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาค . การประดิษฐ์วิธีและกระบวนการเงื่อนไขโดยทั่วไปจะแสดงด้วยจุลภาค สาเหตุของความล้มเหลวของเซรามิกหลายเป็นที่ประจักษ์ของโครงสร้างจุลภาคและขัด คุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงต่อไปนี้ :
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: