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1)  theory of structure diffusion
结构扩散理论
2)  the theory of dissiputive structure
散结构理论
3)  diffusion structure
扩散结构
1.
The diffusion structure has important impact on the rate of the diffusion and safety intensity for block cipher.
扩散结构的好坏直接影响了分组密码的扩散速度和安全强度,以分支数尽可能大的线性变换为分组密码算法的扩散结构是设计分组密码的一种重要方法,线性变换的构造可通过可逆矩阵的构造完成。
4)  structural diffusion
结构扩散
5)  theory of dissipative structure
耗散结构理论
1.
By applying the theory of dissipative structure, this paper researches the temporal series and the spatial structure of the reversion process of desertification, and discusses the fluctuations, formation of the dissipative structure, and unbalanced phase change in the reversion process of desertification.
用耗散结构理论探讨了沙漠化逆转过程的时间序列和空间结构 ,论述了沙漠化逆转过程中的“涨落”现象、耗散结构的形成及非平衡相变的发生。
2.
Trying to apply the theory of dissipative structure and from the relevant parameters the mining pit ventilation system involves, the paper briefly describes the resultant process of a mining pit ventilation system and its balance.
利用耗散结构理论 ,以系统的影响参数作为切入点 ,对矿井通风系统的形成过程、系统平衡等进行描述 ,据此得出了一些探讨性结论 ,这些有助于矿井通风系统优化与控制的计算机模
6)  dissipative structure theory
耗散结构理论
1.
The Falsehood of the Time Irreversibility and Prigogine s Time Outlook——Comment on the Historical Background of the Birth of Dissipative Structure Theory;
时间可逆性的谬误与普列高津的时间观——兼谈耗散结构理论诞生的历史背景
2.
Based on the dissipative structure theory,it point out that the key of teaching management construction is to build up the dissipative structure.
以耗散结构理论为研究视角,指出教学管理队伍建设的关键在于建立教学管理队伍系统的耗散结构,提出建立开放的管理体系、建立学习型组织、建立和健全管理制度等,是不断提高高校教学管理队伍水平的重要措施。
补充资料:扩散的微观理论


扩散的微观理论
mieroseoPie theory of diffu-S10n

扩散的微观理论mieroseopi。theory of diffu-sion从扩散原子在晶格中跃迁及假定的跃迁机制出发,推导出扩散系数的理论。根据这样的推导结果,可以说明扩散系数的实质。与实验数据比较,又可以反过来判断原子的跃迁属于哪一种机制。 扩散机制这是人们设想的扩散原子在晶格中可能的迁移方式。主要有交换机制、间隙机制和空位机制。 交换机制原子的扩散是相邻两原子直接对调位置。由于原子差不多是刚性的球体,所以这对原子交换位置时,它们近邻的原子都必须后退以让出适当的空间。对调完毕,那些原子才或多或少地恢复到原来的位置。这样的过程,势必使交换原子附近的晶格发生强烈畸变,消耗的能量很大。因此,一般来说,这种机制很难出现。但用来解释金在锗中的扩散以及Pb一Cd和Pb一Hg系统中的快扩散却是恰当的。 间隙机制间隙扩散是扩散原子在晶格间隙位置之间跃迁而导致的扩散。间隙中的原子可以是由于形成填隙式固溶体而存在,碳溶在a铁中是常见的例子。在这类情况下,溶质原子常常比溶剂原子小得多;另一类填隙原子是替代式固溶体或纯金属由于冷加工或辐照等原因,使其中某些原子离开正常位置而进入间隙所造成(即形成弗伦克尔缺陷)。 至于间隙扩散率的大小,对于填隙式固溶体来说,一方面因为它不需要形成弗伦克尔缺陷的能量,另一方面因为溶质原子半径往往比溶剂原子的小得多(’J、20%或更多),跃迁所需能量比较小,所以扩散率比较大。而在替代式固溶体或纯金属中,不但形成弗伦克尔缺陷所需的能量很大,致使填隙原子为数不多,并且它们的半径也相对地大,跃迁比较困难,所以扩散率也小。 空位机制从热力学观点来看,在绝对温度零度以上的任何温度下,晶格中总会存在一些空位,因为它们在晶格中紊乱分布可以使嫡增加。比如氯化银在熔点附近时,空位数目约占2%。如果一个原子落在空位的旁边,它就可能跳进空位中,使这原子原来的位置变成空位,另外的邻近原子也可以占领这个新形成的空位,使空位继续运动,这就是空位机制扩散。 一个原子在跳进空位的过程中,并不引起它所经路途附近各原子产生很大的位移,因此消耗的畸变能不大,容易扩散。不过这并不是决定扩散快慢的唯一条件。比如在7铁中,铁原子跳到邻近空位所需的能量和碳原子在间隙位置之间迁移所需的能量相差不大,但碳原子的扩散却快得多,这是因为铁原子必须依靠它最邻近有空位时才能迁移,而碳原子邻近则常常是有间隙位置的。所以按照空位机制扩散,一个原子的跃迁几率不但和它必须越过的自由能位垒高低有关,而且与空位浓度也有关。
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参考词条