词语大全 玻璃纖維的日文

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词语大全 玻璃纖維的日文

雄のラット10頭の片側下肢をガラス繊維ニットでギブス固定した。
玻璃纖維編織物對10只雄鼠的單側下肢進行石膏固定。

また,同社はガラス繊維とケブラー繊維ハイブリッド複合材料も用いていた。
另外,該公司還使用了玻璃纖維和凱夫拉爾纖維混合復合材料。

大口徑放水下水管用の遠心鋳造製のガラス繊維強化ポリマーモルタル管
大口徑放水下水道管使用的由遠心鑄造制造的玻璃纖維強化聚合物灰漿管

回収ガラス繊維を注入成形用基材として再利用する方法を検討した。
在本文中就將回收的玻璃纖維作為注入成型用基材再利用的方法進行了研究。

この河川水をガラス繊維濾紙で減圧濾過した後,試料水とした。
將這些河水用玻璃纖維濾紙減壓過濾后作為待測水樣品。

グラスファイバーを利用した補綴裝置?臨床と構造力學的設計?
利用玻璃纖維的補綴裝置-臨床和結構力學的設計-

しかしギブス固定は骨格筋の萎縮を誘発し,様々な機能的変化を伴うことが知られている。
玻璃纖維編織物會誘發骨骼肌萎縮,并伴有種種機能變化。

近年,整形外科領域における骨折の治療に,ガラス繊維ニットによるギブス固定が汎用されている。
近幾年,矯形外科區域的骨折治療中通用玻璃纖維編織物固定石膏。

ガラス繊維補強型高分子材料のクラスプへの応用?繰の返し著脫が維持力に及ぼす影響について?
玻璃纖維補強型高分子材料在鉤子上的應用-關于反復裝卸對維持力的影響-

6)「PLASH」の高強度化(ガラス繊維を混合した「PLASHーGF」の開発)。
6)“PLASH”的高強度華(混和了玻璃纖維的“PLASH-GF”的研發)。


現場濾過/吸著法においても,通常処理と同じディスク型固相とガラス繊維濾紙を使用した。
在現場過濾/吸附法中,使用了與通常處理相同的圓盤型固定相和玻璃纖維濾紙。

リサイクルガラス繊維の再生と製品への適用技術
可再生玻璃纖維的再生與對產品的應用技術

有機繊維,金屬繊維,耐アルカリ性ガラス繊維,炭素繊維,パルプの実用性についてまとめた。
文章最后總結了有機纖維、金屬纖維、耐堿性的玻璃纖維、碳纖維和紙漿的實用性。

グラスファイバー束,信號用回路,漏洩電流の接地回路,送気?送水や吸引の管路などを內臓する。
內部設有玻璃纖維束、信號用電路、漏泄電流的接地電路、送氣、送水及吸引的管道等。

その光觸媒をガラス繊維フィルタ上に固定し,異なった濕度レベルおよび滯留時間の下で評価した。
將其光催化劑固定到玻璃纖維過濾器上,在不同的濕度水平以及停留時間下進行了評價。

また,保溫効果を更に高めるため,セル周囲をグラスウールでおおい,金屬製の箱に入れた。
并且,為了進一步提高保溫效應,人們用玻璃纖維覆蓋在單元周圍,并將其放入了金屬制造的箱中。

本研究では高強度グラスファイバーコンポジットレジンを用いたポストクラウン補綴を行い、その臨床効果を評価した。
本文采用高強度玻璃纖維復合樹脂樁進行樁冠修復,并對其效果進行評價.

コントロール?ユニット內に設置されたハロゲン球の発する光をグラスファイバー束を通して送る方法がとられている。
采用將設置在控制單元內的鹵素燈發出的光線通過玻璃纖維束進行傳送的方法。

その結果,耐熱性を考慮して用途を使い分ければガラス繊維はマテリアルリサイクルできることが分かった。
結果中確認,如果要通過其耐熱性來區分用途的話,玻璃纖維也是一種可以回收利用的材料。

2)スプレー塗裝による液狀ウレタンとエポキシ樹脂塗裝,3)ガラス繊維強化ライナのドロップイン法。
2)通過噴涂進行液體尿烷和環氧樹脂的涂抹;3)玻璃纖維強化嵌入件的drop-in法。


ガラス繊維強化ポリカーボネート樹脂
玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂

その増加量は40℃より85℃における方が大きく,また両溫度でガラス繊維/エポキシ樹脂試料よりもはるかに大きい。
其增加量在85℃時大于40℃時,并且在兩溫度下都遠大于玻璃纖維/環氧樹脂試料。

不飽和ポリエステル?ガラス繊維FRPを粉砕し,ポリエステルを溶解することによってガラス繊維を回収する方法について検討した。
研究了粉碎不飽和聚酯玻璃纖維FRP,并溶解聚酯而回收玻璃纖維的方法。

不飽和ポリエステル?ガラス繊維FRPを粉砕し,ポリエステルを溶解することによってガラス繊維を回収する方法について検討した。
研究了粉碎不飽和聚酯玻璃纖維FRP,并溶解聚酯而回收玻璃纖維的方法。

室內の空気清浄化のためのガラス繊維上に擔持された光觸媒TiO2 COおよびNO2の光分解にNOが及ぼす影響
為了室內空氣的清潔化,NO對玻璃纖維上承載的光催化劑TiO2 CO以及NO2的光分解的影響

水層を約2mlに濃縮した後、メタノール50mlを添加して生じた沈殿物をグラスファイバーフィルターで濾過して除いた。
把水層濃縮至大約2ml后,添加50ml甲醇,使用玻璃纖維濾膜過濾產生的沉淀物并去除。

水処理されたガラス繊維/エポキシ樹脂試料においては,電圧印加直後に量は多くないが,ヘテロ電荷が現われたと考えられる。
對于水處理過的玻璃纖維/環氧樹脂試料,可以認為,電壓加載之后量雖然不多,但是出現了異號電荷。

新型ガラス繊維管狀式ダイナミックスフィルムバイオ反応器(DMBR)について研究し、またごみ滲出液の処理効果について検討した。
研究了1種新型玻璃纖維管式動態膜生物反應器(DMBR)并考察其對垃圾滲濾液的處理效果.

ガラス繊維濾紙とディスク型固相はガラスファンネル(試料受け)とベースの間にセットし,クランプでガラスファンネルとベースを挾んで固定した。
玻璃纖維濾紙和圓盤型固定相放置在玻璃玻璃漏斗和底座之間,用夾子將玻璃漏斗和底座夾緊固定。

水道水で室溫まで冷卻し、遠心分離(5000rpm,5分)後、グラスファイバーフィルター(東洋濾紙GC?50)で濾過した。
利用自來水冷卻至室溫,在離心分離(5000rpm,5分)后,使用玻璃纖維濾膜(東洋濾紙GC-50)進行了過濾。


構造力學的安定性と審美性を併せ持つ補綴裝置としてグラスファイバーポスト+コンポジット系レジンポストコアは臨床上,有効であると考えられる。
作為同時具有結構力學的穩定性和審美性的補綴裝置,玻璃纖維支柱+合成系列樹脂支柱芯被認為在臨床上非常有效。

次に,検査側の大腿部から下腿部の後面にオルソグラス(材質:ファイバーグラス、重量:400g)をあて,弾性包帯を巻いて固定した。
然后,將從檢查側的大腿部到小腿部的后面貼在矯形玻璃(材質:玻璃纖維,重量:400g)上,并通過纏繞彈性繃帶進行固定。

用途により紙基材フェノール樹脂積層管,布基材フェノール樹脂積層管,紙基材エポキシ樹脂積層管,ガラスクロス基材エポキシ樹脂積層管が使用される。
根據用途可使用紙基材苯酚樹脂積層管、布基材苯酚樹脂積層管、紙基材環氧樹脂積層管、玻璃纖維布基材環氧樹脂積層管。

Clock Spring社は一方向ガラス繊維強化ポリエステル複合材料スリーブ管を破損箇所にメタクリル酸エステル樹脂接著剤で接著することで修理した。
Clock Spring公司使用異丁烯酸酯樹脂粘著劑粘著于破損地方,修理單向玻璃纖維強化聚酯復合材料套管。

大気中のオゾンのモニタに使われる亜硝酸塩をしみ込ませたガラス繊維フィルタ(IGFF)から抽出した硝酸塩と亜硝酸塩の定量を,CEを用いて行った。
用CE方法對使用于大氣臭氧監測的亞硝酸鹽中所滲入玻璃纖維過濾器(IGFF)中提取的硝酸鹽和亞硝酸進行了定量分析。

支臺歯にまったくプレパレーションを施さず,金屬より応力緩和機能,審美性ともに有利とされているグラスファイバーをフレームに用いた接著ブリッジを施した。
完全不用在支架齒上實施預制作,直接將比金屬更具備緩和應力功能,以及審美性的玻璃纖維放在框架上,實施齒橋粘結。

一方,プリント配線板にはガラス繊維,紙,樹脂,難燃剤などの素材も含まれており,接著剤としての機能を持つ熱硬化性樹脂は硬化後には不溶不融になる。
另一方面,印刷配線板還含有玻璃纖維、紙、樹脂、耐燃劑等材料,作為黏著劑使用的熱硬化樹脂在硬化后無法再變為熔融狀態。

光硬化工法はシームシステム工法とインパイプ工法を総稱したもので,更生材料として管の斷面方向に拡徑可能となるように編まれたガラス繊維を使用する。
光硬化施工方法是煤層系統施工方法和界內管子施工方法的總稱,作為再生材料使用在管的斷面方向可以擴大直徑的編織玻璃纖維

この建設にあたって採用した遠心鋳造で作製したガラス繊維強化ポリマーモルタル製の管と,その強度試験および耐食性試験,敷設工事などを簡単に紹介した。
簡單介紹了在這個建設項目中采用的由遠心制造生產的玻璃纖維強化聚合物灰漿管的管道及其強度試驗以及耐腐蝕性試驗、鋪設施工等。

吸水処理したアラミド紙/エポキシ樹脂試料とガラス繊維/エポキシ樹脂試料について,PEA法を用い直流電界印加中及び印加後の空間電荷挙動を観測した。
對于吸水處理后的芳綸紙/環氧樹脂試料和玻璃纖維/環氧樹脂試料,利用PEA法,觀測了直流電場加載時以及加載后的空間電荷變化。


現在製造販売されているガラス繊維強化ポリカーボネートは,ほとんどガラス繊維をポリカーボネートに分散させたタイプで,要求特性により形狀の異なるガラス繊維が使い分けられいる。
目前制造銷售的玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂大多是將玻璃纖維分散在聚碳酸酯,根據需求特性使用不同形狀的玻璃纖維。

現在製造販売されているガラス繊維強化ポリカーボネートは,ほとんどガラス繊維をポリカーボネートに分散させたタイプで,要求特性により形狀の異なるガラス繊維が使い分けられいる。
目前制造銷售的玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂大多是將玻璃纖維分散在聚碳酸酯,根據需求特性使用不同形狀的玻璃纖維。

現在製造販売されているガラス繊維強化ポリカーボネートは,ほとんどガラス繊維をポリカーボネートに分散させたタイプで,要求特性により形狀の異なるガラス繊維が使い分けられいる。
目前制造銷售的玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂大多是將玻璃纖維分散在聚碳酸酯,根據需求特性使用不同形狀的玻璃纖維

また,Insituform Technologies社は排水溝の再生にガラス繊維や炭素繊維強化ポリエステル複合材料のパイプ內硬化ライナ加工を用いていた。
另外,Insituform Technologies公司將玻璃纖維或碳纖維增強聚酯復合材料的管內硬化襯里加工用于排水溝的再生。

リショーライト積層管は熱硬化性のフェノール樹脂やエポキシ樹脂を紙,綿布,ガラスクロスなどの基材に含浸させたプリプレグを加熱加圧して成形したものである。
Risholite疊層管是將紙、棉布、玻璃纖維布等基材含浸于熱固性酚醛樹脂及環氧樹脂形成 預浸材,再通過對預浸材進行加熱加壓后成型。

CorroDefense LLL社はガラス繊維強化濕気硬化型ポリウレタン複合材料のAquawrapをパイプライの腐食部に螺旋狀に巻くことで修理した。
CorroDefense LLL公司將玻璃纖維增強濕氣硬化型聚氨基甲酸酯復合材料Aquawrap螺旋狀纏繞于管道腐蝕部位,來修理管道。

ここでは,ガラス繊維ニットによりラットの片側後肢関節を固定して臨床に近い萎縮モデルを作製し,ヒラメ筋のシングルスキンドファイバーを用いて収縮力低下のメカニズムを検討した。
在這里,用玻璃纖維編織物固定大鼠的單側后肢關節,作成接近臨床的萎縮模型,利用比目魚肌的單個切剝纖維研究了收縮力的降低機制。

使用材料はエチレン酢酸ビニル系防水材?セメント系造膜材による防水液にビニロン不織布とガラス糸の複合クロスの補強を行ったもので,モルタルやタイルとの付著性に優れている。
使用材料為由乙烯-醋酸乙烯共聚物防水材料和水泥接合劑制膜材料強化的防水液中的乙烯非織布和玻璃纖維復合布料,與灰泥或者瓷磚的粘附性良好。

FZ25は大きい部品の縦式旋削に非常に適用であり、特に軽い複合材料、例えば、炭化繊維とガラス繊維強化プラスチック、エポキシ樹脂、ポリウレタン、ポリスチロールの加工に最適である。
FZ 25非常適合大工件的干式切削,尤其是輕型的復合材料的加工,例如碳纖維和玻璃纖維強化塑料、環氧樹脂、聚亞安酯、聚苯乙稀等。

チョップドストランド使用ガラス繊維強化ポリカーボネートが代表的グレードで,ガラス繊維添加量の増加と共に強度は高くなるが,成形品表面にガラス繊維の浮きが発生することが多い。
使用短切氈的玻璃纖維增強聚碳酸酯樹脂是代表級別產品,隨著玻璃纖維增加量越來越多,強度會得到提高,但成型品表面經常產生玻璃纖維浮出的現象。

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