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1)  quantitative structure property relation
定量结构性能关系
2)  quantitative structure-property(relationship)(QSPR)
定量结构-性能关系
3)  QSPR
结构-性能定量关系
1.
Application of quadrupole moments in the QSPR study of polyvinyls;
四极矩在聚乙烯类结构-性能定量关系研究中的应用
2.
Multiple linear stepwise regression analysis is used to generate one quantitative structure-property relationship(QSPR) models.
用密度泛函理论(DFT),在B3LYP/6-31G(d)水平上对冠醚分子进行几何优化和计算,得到四极矩Qii,偶极矩μ,熵S,总能量Er四个量子化学参数,用来预测开链冠醚和15-冠-5衍生物与碱金属K+配位的稳定常数,用线性回归方法建立了这些参数与冠醚/K+配位稳定常数的结构-性能定量关系(QSPR)模型,此模型的相关系数R为0。
3.
The quantum chemical descriptors or topology descriptors, which are obtained directly from repeating units or monomers of polymers, are used to predict polymeric properites and generate QSPR models that have good predictive capability, are easy to apply and in consistence with theoretical analysis.
具体方法是以聚合物的重复单元或单体结构作为计算模型,得到各类高聚物的结构特征量子化学参数,然后以这些量子化学参数作为自变量,以高聚物的各类性能作为因变量,来建立聚合物的结构-性能定量关系(quantitative structure property relationships, QSPR)模型,并对所建立模型的稳定性和可靠性,以及对未知样本的预测能力进行了分析、讨论,而且从理论上进行了解释说明。
4)  QSPR
结构性能定量关系
5)  Three-dimensional quantitative structure-property relationship
三维定量结构性能关系
1.
Three-dimensional quantitative structure-property relationship(3D-QSPR) and comparative molecular field analysis(CoMFA) have been applied to elucidating the correlation of the structures of tetrahydrocarbonthia-tetrathiafulvalenes(TTF) and their electrochemical properties.
以四烃硫基四硫富瓦烯 ( TTF)为研究对象 ,合成了 6个新的 π电子给体化合物 ,并用循环伏安法考察了其电化学性质 ,同时用比较分子力场 ( Co MFA)研究了 TTF衍生物的结构与其电化学性质的三维定量结构性能关系 ,提出了对 TTF结构改造的方法 ,对新型 TTF类化合物的合成有重要的指导意
6)  quantitative structure detonation relationship
定量结构-爆轰性能关系
1.
GA-SVM was applied to develop the quantitative structure detonation relationship model for energetic materials.
基于遗传算法(genetic algorithm,GA)的变量筛选和支持向量机(support vector machine,SVM),提出了一种改进的定量结构-性质相关(quantitative structure detonation relationship,QSPR)建模方法——遗传-支持向量机(GA-SVM),并用其建立含能材料的定量结构-爆轰性能关系(QSDR)模型,此外还应用标准SVM方法建立了QSDR模型,并用这2种模型进行呋咱系含能化合物密度的预测,随机选取85%化合物作为训练集,用来建立模型,其余化合物作为测试集来测试模型的预测能力。
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条