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1)  oxide dispersion strengthened
氧化弥散强化
2)  ODS
氧化物弥散强化
1.
Manufacturing Process and Structure Control of ODS MGH 956 Alloy Sheet;
氧化物弥散强化MGH956合金薄板的加工工艺和组织控制
2.
In rencent years,some mechanically alloyed(MA),oxide dispersion strengthened(ODS)ferritc alloy have exhibited dramatically improved high temperature creep properties at high temperatures.
近年来,多种氧化物弥散强化(ODS)铁基高温合金表现出优良的高温力学性能尤其是高温蠕变性能,并且可以比传统铁基高温合金应用于更高的温度。
3)  oxide dispersion strengthening
氧化物弥散强化
1.
The in-depth analysis of the mechanism of oxide dispersion strengthening can provide a reference for developing better quality dispersion-strengthened platinum or platinum-rhodium alloys.
运用位错理论,综述氧化物弥散强化Pt/Pt-Rh合金的机理。
4)  dispersive strengthening alumina
弥散增强氧化铝
1.
On dispersive strengthening alumina with nanometer-sized zirconia;
纳米氧化锆弥散增强氧化铝陶瓷的实验研究
5)  dispersion strengthened copper oxygen
弥散强化无氧铜
6)  dispersion hardening
弥散强化
补充资料:强化物


强化物
reinforcer

  化效果的因素还有强化的分配—强化计划表,和个体的需要、爱好与动机等主观因素。参见“强化”、“强化计划表”、“同时性条件作用”、“延迟性条件作用’,、‘。痕迹性条件作用’,和“反向性条件作用”。 (梁宝勇撰全志成审)强化物(reinforeer)增加反应发生的可能性和(或)频度的任何刺激物。与强化可分为正性强化和负性强化一样,强化物也有正性与负性之分。在正性强化中,所采用的强化物通常是各种形式的奖励,为正性(阳性)强化物;在负性强化中,强化物是使消极的后果不出现,故为负性(阴性)强化物。有一些因素影响着给定强化物的强化效果。首先是强化物呈现的总次数。在经典的条件反射实验中,随着条件刺激物(Cs)与非条件刺激物(US,即强化物)配对呈现次数的增多,条件反应的强度(如唾液分泌量)和概率(条件反应发生的次数与条件刺激出现的次数之比)逐渐增大,直到达到学习的“高原,’(强化次数的增多不再能增强反应)。人与动物的操作行为比较复杂,某些行为经一次强化便可产生相当的强度,甚至终身不发生消退;另一些行为随着强化次数的增多而变得牢固;还有一些行为则可能是先被增强,后又被削弱。其次是强化物出现的时间。在经典的条件反应形成阶段,CS与US呈现间的时间关系是影响强化效果的重要因素。依这两个刺激物间的时间关系,可以区分出四类经典条件作用:同时性条件作用、延迟性条件作用、痕迹性条件作用和反向性条件作用。研究表明,强化作用最大的是CS先于US 0.5秒的同时性条件作用。后向条件反射几乎不可能形成,痕迹性条件反射也较难形成。在操作条件作用中,强化物于靶反应之后立即出现者,强化效果比延迟提供者好。影响给定强化物强
  
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参考词条