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austenitic

austenitic的音标是["ɔːstɪnɪt] ,基本翻译是奥氏体。速记技巧是可以用谐音来记,即“哦死你提我”。

Austenite这个词来源于希腊语和拉丁语,其含义是“受热熔化的物质”。它的变化形式包括名词形式,如austenite,以及形容词形式,如austenitic。

相关单词:

Austenization:这个词指的是使材料在高温下发生马氏体相变的过程。

Austenitic steel:奥氏体钢是一种合金,它在高温下会转变为马氏体。这种钢具有优良的机械性能和耐腐蚀性。

Austenite-martensite transformation:马氏体相变是材料科学中的一个重要概念,指的是材料在低温下从一种相态转变为另一种相态的过程。

Austenite texture:奥氏体织构是指材料在高温下形成的特定微观结构,这种结构对材料的机械性能和耐腐蚀性有重要影响。

Austenite solidification:奥氏体凝固是指材料在高温下从液态转变为固态的过程。

Austenite phase:奥氏体相是指材料在高温下存在的特定相态,它对材料的机械性能和耐腐蚀性有重要影响。

Austenite transformation temperature:奥氏体相变温度是指材料在特定温度下从一种相态转变为另一种相态的过程。

Austenite microstructure:奥氏体微观结构是指材料在高温下形成的特定微观结构,这种结构对材料的机械性能和耐腐蚀性有重要影响。

Austenite solidification process:奥氏体凝固过程是指材料在凝固过程中经历的特定过程,包括奥氏体相变和凝固过程。

以上这些单词都与austenite这个词有关,描述了材料在高温下的各种变化和过程。这些单词在材料科学、冶金学和机械工程等领域都有广泛的应用。

Austenite:

1. Austenitic steel - 高温下奥氏体化,低温下转变成马氏体的钢。

2. Austenite transformation - 奥氏体相变,指金属材料在一定温度范围内,从一种金属相转变为另一种金属相的过程。

3. Austenite structure - 奥氏体结构,指金属材料在高温下形成的奥氏体组织结构。

4. Austenite transformation temperature - 奥氏体相变温度,指金属材料中奥氏体相变开始和结束的温度范围。

5. Austenite phase - 奥氏体相,指在高温下形成的金属相。

6. Austenite-martensite transformation - 马氏体和奥氏体的相变过程。

7. Austenite-martensite microstructure - 马氏体和奥氏体的微观结构。

例句:

1. The steel undergoes austenite transformation at high temperatures.

2. The microstructure of the material contains both austenite and martensite.

3. The austenite transformation temperature varies depending on the type of metal.

4. The austenite phase is a common phase in many alloys.

5. The austenite-martensite transformation process is complex and requires precise control of temperature and time.

6. Understanding the microstructure of austenite and martensite is crucial for optimizing the mechanical properties of materials.

英文小作文:

The austenite-martensite transformation is a complex process that occurs in materials during heat treatment or mechanical deformation. It involves the transformation of austenite, a common phase in many alloys, into martensite, a different but related phase with unique mechanical properties. Understanding this process is crucial for optimizing the mechanical properties of materials and ensuring their reliability in various applications. In addition, the microstructure of materials containing both austenite and martensite is complex and requires precise control of temperature and time to achieve optimal results. Therefore, research into the austenite-martensite transformation and its implications for material design and processing is ongoing and continues to be an area of active research and development.

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