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재료 과학

The the study of matter and their applications in various areas of science and engineering.

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재료 과학 > 부식 공학

비틀림 응력

재료 과학; 부식 공학

U 행동 왜곡에서 결과 가로 단면에 전단 응력.

이온 교환

재료 과학; 부식 공학

액체와 고체, 고체에 내용이 풍부한 구조 변경 없이 이온의 가역 교환.

표준 전극 전위

재료 과학; 부식 공학

모든 제품 및 반응 단위 활동 규모는 표준 수소 세포에 대 한 가능성은 0에 있을 때 전극 과정에 대 한 되돌릴 수 가능성이 있습니다.

이 별

재료 과학; 부식 공학

견고한 솔루션 합금;의 하나 이상의 구성 요소의 선택적 공격 예를 들어. 둔감, dealumination 등 dealloying을 참조 하십시오.

중요 한 양극 전류 밀도

재료 과학; 부식 공학

최대 양극 전류 밀도 전시 하는 액티브-패시브 동작 환경에서 금속 또는 합금 전극에 대 한 활성 영역에서 관찰.

압축 강도

재료 과학; 부식 공학

최대 압축 긴장 물자 개발 가능 하다. 골절에 의해 압축에 실패 하는 취 성 재료, 압축 강도 명확한 가치. (이 산 산 조각 분쇄에 의해 압축에 실패 하지 않기), 전성, 연 성 또는 semiviscous 자료의 경우에서 압축 강도 대 한 얻은 값이 재료의 효과적인 실패로 간주 하는 왜곡의 정도에 따라 임의의 ...

제한 전류 밀도

재료 과학; 부식 공학

편광에서 그러한 부당한 간섭 없이 원하는 전극 반응을 얻기 위해 사용할 수 있는 최대 전류 밀도.