Приклади вживання Ультразвукового фрезерування Українська мовою та їх переклад на Англійською
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
C- Зображення SEM після ультразвукового фрезерування 4 год;
Ці результати вказують на те, що згладжувати краї унікальні характеристики ультразвукового фрезерування.
D- SEM зображення після ультразвукового фрезерування протягом 8 год.
З какао-боби,какао-масло може бути виділене з клітин за допомогою ультразвукового фрезерування та екстракції.
Мікроскоп просуває зображення ультразвукового фрезерування стоматологічної кераміки.
Видно, що 200-800 нм часток виробляли кульовий фрезерний за48 год(в 12 разів довше ультразвукового фрезерування).
(c) SEM зображення після ультразвукового фрезерування в 50% PVP-50% EtOH для 2 год.
Висока концентрація забезпечує ефективність ультразвукової обробки, оскільки ефект ультразвукового фрезерування викликаний міжчастинковим зіткненням.
Мікроскоп просуває зображення ультразвукового фрезерування гідратованого глинозему.
SEM зображення на малюнку нижче b, c і d дисплей, що гострі краї частинок перед ультразвуковою фрезерування стали гладкою ікруглою після ультразвукового фрезерування.
Мікроскоп просуває зображення ультразвукового фрезерування на основі мазурного пігменту.
Оскільки ультразвукові пристрої Хілешер мають дуже високу ефективність приперетворенні електричної енергії в механічну енергію, для ультразвукового фрезерування в основному менше енергії, ніж для звичайного фрезерного обладнання.
Акустична Кавітація є робочим принципом ультразвукового фрезерування, диспергування, емульсифікації і сонохімія.
Основною перевагою ультразвукового фрезерування є те, що технологія може бути легко масштабується для виробництва великих кількостях-комерційно доступні, потужні промислові ультразвукові фрезерні може обробляти становить до 10 м3/h.
Ультразвуковий фрезерування важче частинок вимагає сонцикації під тиском для вироблення інтенсивних кавітаційних.
Ультразвукова фрезерування і Розсіювання є рідкими процесами.
Розподіл часток і зображення SEM, Bi2Te3 на основі сплаву до і після Ультразвуковий фрезерування.
B- SEM зображення перед ультразвуковою фрезерування;
(b) зображення SEM перед ультразвуковою фрезерування;
Ультразвуковий фрезерування тільки 4H від Bi2Te3-сплав вже принесло в значну кількість наночастинок з розмірами від 150 до 400 нм.
Ультразвукове фрезерування є найбільш ефективним в діапазоні нижче 500 мікронів до субмікронного та нанорозмірного діапазону.
Ультразвукова фрезерування і Розсіювання впливає на якість фарби, що покращує колірну міцність, щільність, тонкість шліфування, дисперсію та реологію.
Розподіл часток та зображення SEM Mg2Si до і після Ультразвуковий фрезерування.(a) розподіл розмірів часток;
Ультразвукове фрезерування підходить для обробки мікрон-розміром і нанорозмірний матеріали, такі як кераміка, тригідрат оксиду алюмінію, сульфат барію, карбонат кальцію та оксиди металів.
Істотні зміни в морфології поверхні є очевидними після Ультразвуковий фрезерування, що свідчить про можливість маніпулювання поверхнями частинок.
Навпаки, ультразвукове фрезерування грунтується на міжособовому зіткненні- це означає, що частки, що подрібнюються, використовуються як груба.
Поява розриву частинок-величини, що відокремлює оригінальні частинки від тих, що виробляються ультразвуковою фрезерування; І.
Для визначення того, чи є зменшення розміру часток і зміна поверхні,однозначно досягається Ультразвуковий фрезерування, аналогічні експерименти проводилися з використанням високоенергетичного млина.
Ультразвукове свердління та фрезерування.
Наноструктуровані фібрили можуть бути дуже ефективно виділеніз будь-якого джерела, що містять целюлозу, за рахунок потужної ультразвукової гомогенізації та фрезерування.