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1)  composite entropy
复合熵
1.
So, measures of fuzzy uncertainty, composite entropy and comprehensive information were further described.
为此,对模糊不确定性的度量、复合熵和全信息作进一步陈述,探讨了信息熵在制造中的应用,并给出两个实例,其中一例是有关不确定切削力的复合熵计算,另一例是基于信息熵的加工过程自适应控制。
2)  complex entropy
复熵
1.
Firstly,definition and properties of complex entropy are discussed.
首先讨论了复熵的定义和性质,提出两阈值的合作函数方法对决策人之间的合作关系进行模糊分类,采用模糊测度度量决策人的权力指数,建立合作群决策的非线性规划模型集结决策人集合的权力指数,并基于熵的极大化原理,运用信息熵和复熵函数求解该模型。
3)  high-entropy alloy
高熵合金
1.
Microstructure and hardness of AlCrCuFeNi high-entropy alloy;
AlCrCuFeNi高熵合金的组织与硬度研究
2.
Preparation and properties of FeNiMnCuC_(0.2)Al_x high-entropy alloy
FeNiMnCuC_(0.2)Al_x高熵合金结构及性能研究
4)  joint entropy
联合熵
1.
Research of joint entropy in measurement uncertainty evaluation method;
基于联合熵的几何产品测量不确定度评定方法研究
2.
Joint Entropy of Credibility Distributions for 2-dimensional Fuzzy Vectors and Its Properties
二维模糊向量可信性分布的联合熵及其性质
3.
Research on the correlation of drought/flood spatial fields by using joint entropy
基于联合熵的旱涝空间场关联性研究
5)  high entropy alloy
高熵合金
1.
In the middle of 2004, the notion of high entropy alloy is formally proposed.
在研究解决冶炼均匀成分合金基本技术的基础上,将不同合金元素按等原子比混合配置,在非自耗真空熔炼炉中制备AlNiTiMnBx系、AlxCoNiCrFe系、CuNiCrFe-系、TiNiMn-系、AlNiCuCr-系等五种不同体系的高熵合金。
2.
The designed a new AlZnMnSnSbPbMg high entropy alloy by using the strategy of equiatomic ratio.
AlZnMnSnSbPbMg高熵合金按照等原子比例配制熔炼而成。
6)  entropy of mixing
混合熵
1.
The enthalpy of mixing and entropy of mixing of the liquid melted have been predicted from data for the LiBr-SrBr2 system.
从LiBr—SrBr2体系的实验数据出发,预报了该体系液相混合焓和混合熵,计算得到的结果与实验相图和热力学数据相吻合。
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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参考词条