1)MOD cavityMOD洞
1.Objective:To optimize the design of all-ceramic inlay reparation of MOD cavity, by using Ansys finite element method and changing the value of the MOD cavity parameter of the maxillary first premolar.目的:利用Ansys有限元分析法,通过修改上颌第一前磨牙MOD洞形参数,优化全瓷嵌体修复MOD洞形设计。
英文短句/例句
1.Three-dimension Finite Element Analysis on Stress Distributions of Tooth Using Different Inlay Restoration with Designed MOD Cavities;不同材料嵌体修复MOD洞型对牙体组织应力分布影响的三维有限元分析
2.A Study of MOD Cavity Restored with All-Ceramic Inlay Using the Three-dimensional Finite Element Method全瓷嵌体修复MOD窝洞的三维有限元研究
3.On Gauss Sums (mod p~l) l≥2;关于高斯和(mod p~l)l≥2
4.The Gauss Integer Solution of the Equation x~2≡a(modp);x~2≡a(mod p)的Gauss整数解
5.FABRICATION OF GdBCO FILMS BY THE FLOURITE-FREE MOD METHOD无氟MOD方法制备GdBCO薄膜
6.The Influence of Temperature Treatment Process on the Structure of Y-123 Film on LaAlO_3 by F-Free MOD;MOD法制备YBCO薄膜及工艺研究
7.Prepare Epitaixial DBCO Film by Flourinate-Free MOD Method and Develop the Epitaxial Process;无氟-MOD法制备DBCO外延薄膜及工艺研究
8.Fabrication of GdBCO Films by Fluorite-Free MOD Method Study;无氟MOD法制备GdBCO高温超导薄膜研究
9.Zr-doped YBCO Film Prepared by Fluorine-reduced MOD Method低氟MOD法制备Zr掺杂YBCO薄膜的研究
10.Design and Implementation of a MOD Analysis Algorithm in the SUIF2 Compiler InfrastructureSUIF2平台下MOD分析算法的设计与实现
11.We can try and solve congruences modulo pn for higher and higher value of n.我们可以对越来越大的n去试解mod pn的同余式。
12.Research on the Structure and Properties of YBCO Thin Films by the TFA-MOD Process;TFA-MOD方法生长YBCO超导薄膜的结构和性能研究
13.An Approach to Building A Campus Network System of Multi-Media Information on Demand;构建校园网多媒体信息点播(MOD)系统的探讨
14.An Algorithm for the Determination of the Unreducibility of Polynomial f(x)mod p;多项式f(x)mod p不可约的一种判别算法
15.Fabrication and Elments Doping Study of REBCO Films by Fluorite-Free MOD Method无氟MOD法制备REBCO超导薄膜及元素掺杂研究
16.The Application of MOD Method Based on Ergonomics in Streamline Balance基于工效学原理的MOD法在生产线平衡中的应用
17.Study on the growth of YBCO films deposited by rapid pyrolysis process TFA-MOD快速前处理TFA-MOD制备YBCO超导薄膜的研究
18.Raman spectroscopic study of YBCO thin films prepared by TFA-MOD采用MOD法在LAO上制备YBCO超导薄膜的Raman光谱研究
相关短句/例句
MOD MethodMOD法
1.LSTO buffer layers have been fabricated on LAO single crystal substrates by MOD method.本论文旨在采用TFA-MOD法制得具有钙钛矿结构的致密YBCO薄膜,探讨LaAlO_3(LAO)基底上薄膜沉积技术,并采用La_(1-x)Sr_xTiO_3(LSTO)这一种材料作为缓冲层,在其上直接制备高温超导薄膜。
2.With the dada collected from the production line,MOD method is used to determine the standard operational time for each activity.根据从现场获得的数据,应用MOD法确定了各动作的标准作业时间。
3)MOD (Magnetic Optical Disk)磁光盘(MOD)
4)MOD processMOD工艺
1.The MOD process and its applications in solid oxide fuel cells (SOFC) and in the electronic industry are highlighted.本文介绍了用作前驱体配料的金属有机化合物应满足的基本条件及其合成方法 ,重点讲述了MOD工艺过程和其在固体氧化物燃料电池中及电子等行业中的应用。
5)Modified operation due date ruleMOD规则
6)mod pH-spacesmod pH空间
延伸阅读
Mo
mo
mo是英文magnet-optical的缩写,是指利用激光与磁性共同作用的结果记录信息的光磁盘。mo盘用来存储信息的媒体与软磁盘相似,但其信息记录密度和容量却比软磁盘高的多。这是由于记录时在盘的上面施加磁场,而在盘下面用激光照射。磁场作用于盘面上的区域比较大,而激光通过光学系统聚焦于盘面的光点直径只有1~2微米。在受光区域,激光的光能转化为热能,并使磁性层受热而变的不稳定,即变的易受磁场影响。这样,在直径只有1~2微米的极小区域内就可记录下一个单位的信息。通常的磁性记录方式存储一个单位的信息时,要占用相当大的区域,因而磁道也相应变宽,盘上记录信息的总量也就很小。mo盘片虽然比硬盘和软盘便宜和耐用,但是与cd-r盘片相比就显得比较昂贵了。mo的致命缺点是不能用普通cd-rom驱动器读出,因而不能满足信息社会对计算机数据进行交换和数据分发的要求,在网络技术和网络建设不发达的地方,这一问题日驱突出和严重。元素符号: mo 英文名: molybdenum 中文名: 钼相对原子质量: 95.94 常见化合价: +2,+3,+6 电负性: 2.16外围电子排布: 4d5 5s1 核外电子排布: 2,8,18,13,1同位素及放射线: mo-91[15.5m] mo-92 mo-93[3500y] mo-94 mo-95 mo-96 mo-97 *mo-98 mo-99[2.74d] mo-100 mo-101[14.6m]电子亲合和能: 114 kj·mol-1第一电离能: 685 kj·mol-1 第二电离能: 1558 kj·mol-1 第三电离能: 2618 kj·mol-1单质密度: 10.22 g/cm3 单质熔点: 2617.0 ℃ 单质沸点: 4612.0 ℃原子半径: 2.01 埃 离子半径: 0.59(+6) 埃 共价半径: 1.3 埃常见化合物: moc moo2 mof6发现人: 舍勒、埃尔姆 时间: 1778 地点: 瑞典名称由来:希腊文:molybdos(铅)。元素描述:坚硬的银白色金属。元素来源:见于辉钼矿(mos2)和钼铅矿(moo4pb)中。元素用途:钼的合金通常应用于飞机、导弹,以及锅炉钢板的保护层里。mo,message original的缩写,意为短信上行分子轨道理论(mo法)molecular orbital theory价键理论着眼于成键原子间最外层轨道中未成对的电子在形成化学键时的贡献, 能成功地解释了共价分子的空间构型,因而得到了广泛的应用。 但如能考虑成键原子的内层电子在成键时贡献, 显然更符合成键的实际情况。1932年,美国化学家 mulliken rs和德国化学家hund f 提出了一种新的共价键理论——分子轨道理论(molecular orbital theory),即mo法。该理论注意了分子的整体性,因此较好地说明了多原子分子的结构。 目前, 该理论在现代共价键理论中占有很重要的地位。分子轨道理论的要点:1.原子在形成分子时,所有电子都有贡献,分子中的电子不再从属于某个原子,而是在整个分子空间范围内运动。在分子中电子的空间运动状态可用相应的分子轨道波函数ψ(称为分子轨道)来描述。分子轨道和原子轨道的主要区别在于:(1)在原子中,电子的运动只受 1个原子核的作用,原子轨道是单核系统;而在分子中,电子则在所有原子核势场作用下运动,分子轨道是多核系统。(2)原子轨道的名称用s、p、d…符号表示,而分子轨道的名称则相应地用σ、π、δ…符号表示。2.分子轨道可以由分子中原子轨道波函数的线性组合(linear combination of atomic orbitals,lcao)而得到。