While dissolution-precipitation, plastic deformation and fracture have的简体中文翻译

While dissolution-precipitation, pl

While dissolution-precipitation, plastic deformation and fracture have been proposed to explain the compaction of carbonates in geological formations, the role of these mechanisms on the densification process of calcium carbonate nanoparticles in synthetic systems remains poorly understood. Here, we systematically investigate the effect of pH of the aqueous phase (1 ≤pH≤ 7), temperature (10 ≤T≤ 90°C), and pressure (10 ≤P≤ 800 MPa) on the cold compaction of nanovaterite powder with water to shed light on the mechanisms underlying this unique densification. Compaction experiments reveal that the applied pressure plays a major role on the densification of vaterite nanopowder with water. Our experimental data thus suggest that plastic deformation or subcritical crack growth might be important densification mechanisms for vaterite nanoparticles. These findings provide a new perspective into the cold compaction of nanopowders with water and may open promising routes for the manufacturing of CO2-based structural materials at mild processing conditions.
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虽然已经提出溶解沉淀,塑性变形和断裂来解释碳酸盐在地质构造中的压实,但是这些机制对合成系统中碳酸钙纳米颗粒的致密化过程的作用仍然知之甚少。在这里,我们系统地研究了水相的pH(1≤pH≤7),温度(10≤T≤90°C)和压力(10≤P≤800 MPa)对纳米球ate石粉冷压实的影响。水以阐明这种独特致密化的潜在机制。压实实验表明,施加的压力在水对球ate石纳米粉的致密化中起主要作用。因此,我们的实验数据表明,塑性变形或亚临界裂纹扩展可能是球v石纳米粒子的重要致密化机制。
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虽然有人提出溶解-沉淀、塑性变形和断裂来解释碳酸盐在地质构造中的压实,但这些机制在合成系统中碳酸钙纳米颗粒的致密过程中的作用仍然知之甚少。在这里,我们系统地研究了水相(1 [pH= 7)、温度(10 ±T = 90°C)和压力(10[P= 800 MPa)对含水纳米华特粉的冷压增压的影响,以揭示这种独特致密性背后的机制。压实实验表明,该压力对水对丁石纳米粉的致密作用。因此,我们的实验数据表明,塑性变形或亚临界裂纹生长可能是岩铁矿纳米粒子的重要致密机制。这些发现为纳米粉末与水的冷压压提供了新的视角,并可能为在温和加工条件下制造基于CO2的结构材料开辟有希望的途径。
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虽然溶解沉淀、塑性变形和断裂被提出用来解释地质构造中碳酸盐的压实作用,但这些机制在合成体系中碳酸钙纳米颗粒的致密化过程中的作用仍然知之甚少。在此,我们系统地研究了水相的pH值(1≤pH≤7)、温度(10≤T≤90°C)和压力(10≤P≤800mpa)对水冷压纳米球霰石粉末的影响,以揭示这种独特致密化的机理。压实实验表明,外加压力对水致球霰石纳米粉体的致密化起主要作用。因此,我们的实验数据表明,塑性变形或亚临界裂纹扩展可能是球霰石纳米颗粒的重要致密化机制。这些发现为水冷压纳米粉体提供了一个新的视角,并为在温和的工艺条件下制备CO2基结构材料开辟了有希望的途径。<br>
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