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1、导体的沟槽和多晶体在其表面闪闪发光。
2、介绍了喹吖啶酮的同分异构体、同质多晶体,进而介绍了其主要的五种工艺路线及颜料化处理方法.
3、多晶体和共生晶体中常存在织构。
4、PC模型修正了多晶体内各晶粒变形时的切变边界条件,允许各种切变在变形过程中部分存在,从而使模拟更接近实际晶体变形过程。
5、作为磨粒,多晶体金刚石具有更多的切削刃,切削效率高。
6、本文中铸带氢爆后得到的球磨粉主要是多晶体,认为影响了取向度,使其烧结体的磁性能较低。
7、这块蓝色平板是由多晶体硅制成的模块。导体的沟槽和多硅晶体在其表面闪闪发光。
8、并提出一个孔蚀的的反应机理模型,它与304不锈钢多晶体在硫酸含氯介质中的孔蚀机理没有本质的差别。
9、对立方晶系多晶体材料的ODF测算及可视化处理,有助于获得材料的织构类型与分布规律。
10、织构单晶体组分研究是分析多晶体板材塑性各向异性的基础。
11、介绍了喹吖啶酮的同分异构体、同质多晶体,进而介绍了其主要的五种工艺路线及颜料化处理方法.
12、将许多晶体管联结到集成块上的技术已发展成了.
13、三维个体晶粒棱长是描述晶粒尺寸的重要参量,多晶体中晶粒及其邻接晶粒的棱长之间的关系至今仍是空白。
14、对多晶体金属材料的晶界结构进行设计,能够显著提高这类材料的力学、化学及磁学性能。
15、采用有限元多晶体模型对板材多点成形过程进行了数值模拟研究。
16、采用粉末冶金方法进行人造金刚石多晶体的烧结。
1、导体的沟槽和多晶体在其表面闪闪发光。
2、介绍了喹吖啶酮的同分异构体、同质多晶体,进而介绍了其主要的五种工艺路线及颜料化处理方法.
3、多晶体和共生晶体中常存在织构。
4、PC模型修正了多晶体内各晶粒变形时的切变边界条件,允许各种切变在变形过程中部分存在,从而使模拟更接近实际晶体变形过程。
5、作为磨粒,多晶体金刚石具有更多的切削刃,切削效率高。
6、本文中铸带氢爆后得到的球磨粉主要是多晶体,认为影响了取向度,使其烧结体的磁性能较低。
7、这块蓝色平板是由多晶体硅制成的模块。导体的沟槽和多硅晶体在其表面闪闪发光。
8、并提出一个孔蚀的的反应机理模型,它与304不锈钢多晶体在硫酸含氯介质中的孔蚀机理没有本质的差别。
9、对立方晶系多晶体材料的ODF测算及可视化处理,有助于获得材料的织构类型与分布规律。
10、织构单晶体组分研究是分析多晶体板材塑性各向异性的基础。
11、介绍了喹吖啶酮的同分异构体、同质多晶体,进而介绍了其主要的五种工艺路线及颜料化处理方法.
12、将许多晶体管联结到集成块上的技术已发展成了.
13、三维个体晶粒棱长是描述晶粒尺寸的重要参量,多晶体中晶粒及其邻接晶粒的棱长之间的关系至今仍是空白。
14、对多晶体金属材料的晶界结构进行设计,能够显著提高这类材料的力学、化学及磁学性能。
15、采用有限元多晶体模型对板材多点成形过程进行了数值模拟研究。
16、采用粉末冶金方法进行人造金刚石多晶体的烧结。