1) diffusion and spillover mechanism
扩散与溢出机制
1.
Firstly,the paper briefly summarizes the basic meaning of cluster innovation,and then sums up and reviews cluster innovation dynamic mechanism and diffusion and spillover mechanism and performance for having a thoroughly complete grasp and seeking for the aspect of further research,at last,four advice are made on how to breed cluster inn.
本文首先对集群创新的基本内涵做一简要概述,然后着重对集群创新动力机制、集群创新扩散与溢出机制、集群创新绩效的相关研究进行梳理、分析、比较和评述,最后总结并提出发展我国集群创新理论的四点启示。
2) diffuse-spillover
扩散-溢出
3) spillover mechanism
溢出机制
1.
The Spillover Mechanism of Multinational Banks Regional Headquarters on Financial Center Construction;
跨国银行地区总部促进金融中心建设的溢出机制研究
2.
The Research on FDI Spillover Mechanism Based on Innovation;
基于创新的FDI溢出机制研究
4) Centralizing-spreading mechanism
集聚与扩散机制
5) diffusion mechanism
扩散机制
1.
On the diffusion mechanism and Its Differential Equations for the diffusionmigration with Electromigration;
关于扩散迁移与电致迁移共同作用时的扩散机制及微分方程
2.
Research on Diffusion Mechanism of Housing Morphology Innovation;
居住形态创新的扩散机制研究
3.
The diffusion mechanism of boron in γFe B system and TLP diffusion bonding area of G128 alloys is discussed,and their diffusion coefficient and activation energy are calculated.
讨论硼在γFe B系统以及GH12 8合金TLP扩散连接区中的扩散机制 ,计算了它们的扩散系数与激活能 。
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条