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1)  supersolidus liquid phase sintering
超固相线液相烧结
1.
Nickel base powder superalloy GH4049 was prepared from pre-alloyed powder by supersolidus liquid phase sintering.
采用超固相线液相烧结方法制备了GH4049粉末合金,研究了合金的致密化机理、热处理对合金组织和力学性能的影响以及Y2O3对合金的强化作用。
2.
Nickel base powder superalloy Inconel 718 was prepared from pre-alloyed powder by supersolidus liquid phase sintering.
以惰性气体雾化粉末为原料,采用超固相线液相烧结方法制备了Inconel 718粉末高温合金,研究了粉末合金的烧结温度和热处理制度对合金组织和力学性能的影响。
2)  solidus sintering
固相线烧结
3)  solid state sintering
固相烧结
1.
The history and recent development of solid state sintering theory of advanced ceramics are introduced systemically.
系统介绍了陶瓷材料固相烧结理论的历史和研究进展,综述了用来描述烧结前期、中期和后期的烧结理论和烧结模型。
2.
Based on the obtained results,the mechanisms of SiC solid state sintering and liquid phase sintering are discussed.
回顾了 50年来SiC烧结领域研究所取得的成果 ,在这些成果的基础上 ,探讨了SiC固相烧结及液相烧结的烧结机理 ,并对不同烧结条件下 ,SiC烧结体的微观结构及物理化学性能进行了比较。
3.
Aluminium titanate was synthesized from waste aluminum slag,which was a by-product of anodizing oxidation surface treating,and TiO_2 by solid state sintering method.
用阳极氧化法处理铝型材产生的超细含铝废渣和TiO2为主要原料通过固相烧结合成钛酸铝结构材料,探讨V2O5添加剂对钛酸铝(Al2TiO5)的纯度及微观结构的影响。
4)  solid-state sintering
固相烧结
1.
Moreover,a two-step solid-state sintering process of milled Ti/Al composite powders was investigated.
并在此基础上,探讨了球磨Ti/Al复合粉的两步固相烧结工艺。
2.
The metallic nitrides Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N were prepared by solid-state sintering in the pure nitrogen atmosphere at 1073 K.
在氮气保护下于1073 K用固相烧结法制备了Mn_3(Cu_(1-x)Ge_x)N化合物。
5)  solid phase sintering
固相烧结
1.
The carburising reaction of V to form VC take place under solid phase sintering at 850 ℃, and the in-situ synthesis VC particulate is fine, so the size is smaller than 0.
讨论了烧结温度对VC颗粒大小和分布的影响,在850℃固相烧结时,钒的碳化反应能够完成,而且VC颗粒不易长大,原位生成小于0。
2.
Pressureless sintering includes solid phase sintering and liquid phase sintering, which were both studied in the thesis, but the solid phase sintering was researched in detail.
无压烧结技术包括固相烧结和液相烧结两种途径,本文对这两种工艺均进行了研究,并重点倾向于前者。
3.
The results show that based on the carbon additives and the sinter temperatures,there are three kinds of sintering mechanisms:solid phase sintering,supersolidous liquid phase sintering and liquid phase sintering.
结果表明,根据配碳量和烧结温度不同,存在固相烧结、超固相线液相烧结、液相烧结三种烧结方式,其碳化物尺寸分别为5μm、10μm、15μm左右;固相烧结试样相对密度和硬度只有90%和50HRC左右,而两种液相烧结试样的相对密度和硬度均可达99%和60HRC以上。
6)  solid-phase sintering
固相烧结
1.
Using different grain grading α-Al2O3 as primary raw material,porous ceramic matrix was fabricated by solid-phase sintering in this paper.
本文采用不同颗粒级配的α-Al2O3为骨料,以固相烧结法制备样品,采用扫描电镜分析试样的平均孔径;用真空法测显气孔率和吸水率;用机械拉力试验机测抗压强度。
2.
The samples of Mn-Zn ferrite were prepared by solid-phase sintering method.
采用固相烧结法制备Mn-Zn铁氧体样品,分别探讨了成型压力、预烧温度、烧结气氛、烧结温度对样品的致密性、相、结构及微结构的影响。
3.
Using solid-phase sintering,superimposing different amounts ultra-fine tourmaline in diatomite porous ceramic, a new environmental material-diatomite-based porous functional ceramic was obtained.
采用固相烧结法,在硅藻土基多孔陶瓷的配料里添加不同量的超细电气石粉,制备了一种新型环境材料-硅藻土基多孔功能陶瓷。
补充资料:超线程技术
   

  CPU生产商为了提高CPU的性能,通常做法是提高CPU的时钟频率和增加缓存容量。不过目前CPU的频率越来越快,如果再通过提升CPU频率和增加缓存的方法来提高性能,往往会受到制造工艺上的限制以及成本过高的制约。

  尽管提高CPU的时钟频率和增加缓存容量后的确可以改善性能,但这样的CPU性能提高在技术上存在较大的难度。实际上在应用中基于很多原因,CPU的执行单元都没有被充分使用。如果CPU不能正常读取数据(总线/内存的瓶颈),其执行单元利用率会明显下降。另外就是目前大多数执行线程缺乏ILP(Instruction-Level Parallelism,多种指令同时执行)支持。这些都造成了目前CPU的性能没有得到全部的发挥。因此,Intel则采用另一个思路去提高CPU的性能,让CPU可以同时执行多重线程,就能够让CPU发挥更大效率,即所谓“超线程(Hyper-Threading,简称“HT”)”技术。超线程技术就是利用特殊的硬件指令,把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少了CPU的闲置时间,提高的CPU的运行效率。

  采用超线程及时可在同一时间里,应用程序可以使用芯片的不同部分。虽然单线程芯片每秒钟能够处理成千上万条指令,但是在任一时刻只能够对一条指令进行操作。而超线程技术可以使芯片同时进行多线程处理,使芯片性能得到提升。

  超线程技术是在一颗CPU同时执行多个程序而共同分享一颗CPU内的资源,理论上要像两颗CPU一样在同一时间执行两个线程,P4处理器需要多加入一个Logical CPU Pointer(逻辑处理单元)。因此新一代的P4 HT的die的面积比以往的P4增大了5%。而其余部分如ALU(整数运算单元)、FPU(浮点运算单元)、L2 Cache(二级缓存)则保持不变,这些部分是被分享的。

  虽然采用超线程技术能同时执行两个线程,但它并不象两个真正的CPU那样,每各CPU都具有独立的资源。当两个线程都同时需要某一个资源时,其中一个要暂时停止,并让出资源,直到这些资源闲置后才能继续。因此超线程的性能并不等于两颗CPU的性能。

  英特尔P4 超线程有两个运行模式,Single Task Mode(单任务模式)及Multi Task Mode(多任务模式),当程序不支持Multi-Processing(多处理器作业)时,系统会停止其中一个逻辑CPU的运行,把资源集中于单个逻辑CPU中,让单线程程序不会因其中一个逻辑CPU闲置而减低性能,但由于被停止运行的逻辑CPU还是会等待工作,占用一定的资源,因此Hyper-Threading CPU运行Single Task Mode程序模式时,有可能达不到不带超线程功能的CPU性能,但性能差距不会太大。也就是说,当运行单线程运用软件时,超线程技术甚至会降低系统性能,尤其在多线程操作系统运行单线程软件时容易出现此问题。

  需要注意的是,含有超线程技术的CPU需要芯片组、软件支持,才能比较理想的发挥该项技术的优势。目前支持超线程技术的芯片组包括如:英特尔i845GE、PE及矽统iSR658 RDRAM、SiS645DX、SiS651可直接支持超线程;英特尔i845E、i850E通过升级BIOS后可支持;威盛P4X400、P4X400A可支持,但未获得正式授权。操作系统如:Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2003,Linux kernel 2.4.x以后的版本也支持超线程技术。

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参考词条