1)  metal-active gas arc welding
活性气体保护电弧焊
2)  activity
活性
1.
Characterization of MP-Like Catalysts and Investigation on Catalytic Activity of Methane Combustion;
磁铅石型催化剂的表征及其催化燃烧活性
2.
Culture and activity of bacterical Delftia acidovorans USTB-04 for efficient biodegradation of microcystins;
高效降解微囊藻毒素食酸戴尔福特菌USTB-04的培养与活性研究
3.
Inhibitory effect of phenol on activity of anaerobic granular sludge and rejuvenation;
苯酚对厌氧颗粒污泥活性的抑制效应和恢复
3)  reactivity
活性
1.
Study on design of device for testing limestone reactivity in flue gas desulfurization process;
烟气脱硫石灰石活性测试装置设计研究
2.
Analysis of the properties for epoxy curing agents with reactivity and toughening;
一种活性环氧增韧固化剂性能分析
3.
Study on influences of impurities in limestone on its desulfurization reactivity;
石灰石中微量杂质对其脱硫活性的影响研究
4)  activation
活性
1.
Effect of mechanical ball milling on activation of coal waste;
机械球磨对煤矸石反应活性的影响
2.
Theoretical study on activation of nickel and copper in el ectroless plating solution;
化学镀镀液体系中镍铜活性的理论研究
3.
Advances of Telomerase Activation Regulation;
端粒酶活性调控研究进展
5)  bioactivity
活性
1.
Autologous Pericardial Monocusp with Bioactivity in Rereconstruction of the Right Ventricular Outflow Tract;
活性带瓣自体心包补片在右室流出道重建中的应用
2.
Study on purification and bioactivity analysis of recombinant human bone sialoprotein expressed by Pichia pastoris;
重组人骨唾液酸蛋白的纯化及生物学活性研究
3.
Synthesis and Bioactivity of N,N′-Bis-substitute d Urea Derivatives as Novel Small Molecular Inhibitors of Cysteine Protease of Tryp anosoma cruzi;
N,N′-双取代脲类克鲁斯氏锥体虫半胱氨酸蛋白酶小分子抑制剂的合成及其活性研究
6)  Liveness
活性
1.
Verification of safety and liveness property based on concurrent system;
并发系统的安全性与活性的验证方法
2.
Two Sufficient and Neccessory Conditions of Time Petri Net Preserving Liveness and Boundedness;
时间Petri网保持活性、有界性的两个充要条件
3.
An Algorithm to Decide Liveness and Liveness Monotonicity of Asymmetric Choice Nets;
判定非对称选择网活性及活性单调性的一个算法
参考词条
补充资料:焊接:气体保护电弧焊
     以电弧作为热源﹑利用气体保护熔池的焊接方法。气体的作用主要是保护熔化金属不受空气中氧﹑氮﹑氢等有害元素和水分的影响﹐但它同时对电弧的稳定性﹑熔滴过渡形式和熔池的活动性有一定影响。因此﹐採用不同的气体会產生不同的冶金反应和工艺效果。气体保护电弧焊的主要特点是电弧可见﹐熔池较小﹐易於实现机械化和自动化﹐生產率高。20世纪70年代迅速发展的焊接机器人主要就是用於电阻点焊和气体保护电弧焊。气体保护电弧焊适用於钢铁﹑铝和鈦等金属的焊接﹐广泛应用於汽车﹑船舶﹑锅炉﹑管道和压力容器等產品的製造﹐特别是其中要求质量较高或全位置焊接的场合。气体保护电弧焊按电极类型可分为钨极惰性气体保护焊和熔化极气体保护焊。 
     钨极惰性气体保护焊 简称 TIG焊。用钨棒作为电极﹐用氬或氦作为保护气体。电弧熔化母材形成接头﹐必要时还可加入填充焊丝(图1 钨极惰性气体保护焊 )。钨极惰性气体保护焊的特点是电弧稳定﹐输入能量易於控制。因此多用於焊接尺寸精度要求较高﹑材料易於过热脆化和在空气中易於氧化的工件。 
     熔化极气体保护焊 用连续送进的焊丝作为电极﹐用氬﹑二氧化碳或混合气体作为保护气体(图2 熔化极气体保护焊 )。与钨极惰性气体保护焊相比﹐这种保护焊生產率较高﹐应用较广﹐仅次於手工电弧焊和埋弧焊﹐有进一步发展的趋势。焊丝可用实心焊丝﹐也可用药芯焊丝。熔化极气体保护焊按保护气体种类不同又可分为惰性气体保护焊﹑二氧化碳气体保护焊和混合气体保护焊。 
     ①熔化极惰性气体保护焊﹕用氬或氦作为保护气体。惰性保护气体不参与熔池的冶金反应﹐适用於各种质量要求较高或易氧化的金属材料﹐如不锈钢﹑铝﹑鈦﹑鋯等的焊接﹐但成本较高。 
     ②二氧化碳气体保护焊﹕以二氧化碳作为保护气体。二氧化碳在高温下会分解出氧而进入熔池﹐因此必须在焊丝中加入适量的锰﹑硅等脱氧剂。这种保护焊的主要优点是成本较低﹐但只能用於碳钢和低合金钢焊接。 
     ③混合气体保护焊﹕保护气体以氬为主﹐加入适量的二氧化碳(15~30%)或氧(0.5~5%)。与二氧化碳气体保护焊相比﹐这种保护焊焊接规范较宽﹐成形较好﹐质量较佳﹔与熔化极惰性气体保护焊相比﹐熔池较活泼﹐冶金反应较佳。 
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。