1、電子衍射結果表明薄膜是非晶態(tài)的。
2、比較了非晶態(tài)合金材料與傳統磁性材料的特性差異,提出了使用非晶態(tài)合金材料作為變壓器鐵芯的思路。
3、選擇多組元大塊非晶合金,研究高壓條件下亞穩相的結構遺傳性。
4、介紹非晶態(tài)合金變壓器的性能特點(diǎn),并通過(guò)實(shí)例給出逆變式電焊機用非晶態(tài)變壓器的設計方法。
5、較全面地介紹了非晶合金中常見(jiàn)的磁滯回線(xiàn)的平移及變形等不對稱(chēng)現象、微觀(guān)機理,以及在脈沖變壓器、防盜系統和商品識別等領(lǐng)域的應用。
6、硫系非晶態(tài)半導體材料在近遠紅外域有很好的透光性,具有較低的本征損耗,以及有制備光波導的優(yōu)點(diǎn)等。
7、以及腔室,在其中包括壓鑄單元并且安裝有真空泵,真空泵將腔室抽成真空以防止非晶合金的氧化。
8、這家公司也使用了三結非晶硅電池,并且它們的電池也能鋪設在屋頂上。
9、顯微鏡下,礦石為中粒至非晶質(zhì)。
10、用推廣了的模型,討論帶狀鐵磁非晶體金屬在弱磁場(chǎng)中的磁化和磁致伸縮特性。
11、至于門(mén)限電壓會(huì )因為非晶矽薄膜的表面氧化程度不同而有不同偏向。
12、在荷電的懸掛鍵模型下,計算了各種情況下的費密能級和電子濃度。并對兩類(lèi)不同的非晶半導體作了詳細的討論。
13、提供了一種以提高的臺階覆蓋率高溫沉積非晶碳膜的方法。
14、試驗顯示,在導線(xiàn)上套上一串非晶材料磁環(huán)能夠顯著(zhù)增加線(xiàn)路電感,對減小真空開(kāi)關(guān)重燃過(guò)電壓的陡度是有效的。
15、實(shí)驗結果表明,酞菁摻雜未對二氧化硅凝膠基質(zhì)的組成和結構產(chǎn)生影響,復合干凝膠呈現完全均一化的非晶態(tài)結構。
16、另外,論文中進(jìn)行了非晶態(tài)合金的原子結構與物理性質(zhì)的研究。
17、本文從非晶中原子擴散激活能可變化的觀(guān)點(diǎn)出發(fā),對弛豫過(guò)程中元素再分布和脆化機制進(jìn)行了討論。
18、她的眼睛并非晶瑩的瑪瑙,但東方的全部珍奇的寶藏,也不如她的眼睛美妙,因為里面閃耀著(zhù)甜蜜的光芒。
19、非晶態(tài)碳膜具有許多接近于金剛石的、令人感興趣的性能,能很好地用作紅外零件上的保護膜和增透膜。
20、采用雙光束激發(fā)制備得到了超微非晶納米氮化硅粉體。
21、這種半導體管是由稱(chēng)為非晶體硅的材料制成。
22、采用銅模吸鑄法,制備出管狀非晶態(tài)合金。
23、所研制的非晶態(tài)磁粉芯具有極好的頻率特性,已在光通訊光端機中得到應用。
24、聚合物材料多為半晶態(tài),晶疇和非晶疇共存。
25、這種退火脆性是由非晶態(tài)合金亞穩特性決定的結構弛豫所致。
26、文中對這種應變計的工作原理及其磁輸出特性進(jìn)行理論分析,并利用鐵基非晶態(tài)合金薄帶進(jìn)行實(shí)測試驗。
27、這些參數之間的變化關(guān)系符合直接碰撞導致非晶化模型,即每一個(gè)注入離子由于級聯(lián)碰撞使表面局部的小區域非晶化。
28、本文報道了非晶氨化硅納米粒子的制備及量子限制效應。
29、非晶態(tài)因瓦合金固有的結構不穩定性是造成其在晶化初期易于爆發(fā)式大量形核,并進(jìn)一步形成精細分布的納米晶粒的動(dòng)力學(xué)原因。
30、關(guān)鍵詞動(dòng)態(tài)分子模擬、聚碳酸酯、非晶質(zhì)結構。
31、以銅模鑄造法制備的鐵基大塊非晶合金為例,列出了該材料的一些實(shí)驗數據。
32、同時(shí)感生磁場(chǎng)會(huì )促進(jìn)細小亞穩相、納米晶以及非晶態(tài)固體的生成。
33、它們的電子結構提供了良好的載子傳輸途徑,且不太會(huì )受原子排列狀況的影響,不論是結晶或非晶材料均可具備高載子傳輸率。
34、許多探測器技術(shù)以非晶硅薄膜晶體管陣列為基礎發(fā)展起來(lái)了,可是最成功和廣泛應用的探測器被稱(chēng)為“間接”探測器。
35、本文應用高分辯固體核磁共振技術(shù),結合偶極濾波與自旋擴散技術(shù)對高聚物進(jìn)行了系列的研究,研究對象包含了多相高聚物和均相非晶體系。
36、某些非晶體存儲器中的一個(gè)存儲單元。
37、研究了等溫退火對非晶金剛石薄膜電子場(chǎng)發(fā)射性能的影響。
38、物質(zhì)就其原子排列方式來(lái)說(shuō),可以劃分為晶體和非晶體兩類(lèi)。
39、直流偏置電流改變了非晶帶橫向磁導率,造成阻抗變化的不對稱(chēng)。
40、從非晶態(tài)合金的結構特點(diǎn)出發(fā),分析了其能夠作為潛在的高效、長(cháng)壽命催化劑應用在低溫燃料電池中的原因。
41、光伏電池依賴(lài)于非晶態(tài)或晶態(tài)的硅,碲化鎘或者硒化、硫化銅銦。
42、本文介紹了非晶態(tài)合金的特點(diǎn)、制造技術(shù)和應用領(lǐng)域。
43、通過(guò)鍍覆工藝參數的調節,控制復合鍍層基體結構,促使其逐漸向非晶態(tài)過(guò)渡。?
44、非晶體硅材料沒(méi)有硅晶體那樣純,原子間的空隙也小,因而限制了電流的流動(dòng)。
45、將擬薄水鋁石視為一個(gè)演化系列,隨著(zhù)層間結構水的變化,導致結構由非晶態(tài)至晶態(tài)、無(wú)序向有序的演化。
46、本文所要介紹的是有關(guān)非晶態(tài)光存儲薄膜的物理基礎。
47、本文討論非晶材料中局域聲子存在條件及其態(tài)密度估計。
48、過(guò)高的濺射功率使薄膜以非晶態(tài)的形式存在。
49、這種由新材料制成的內存完全不同于之前,以及其它公司一直在研發(fā)的”相變內存“?!毕嘧儍却妗笆峭ㄟ^(guò)溫度控制使玻璃狀的材質(zhì)在非晶體和晶體狀態(tài)間轉換。
50、本文介紹一種分析非晶硅場(chǎng)效應晶體管靜態(tài)特性的非模型方法。
51、研磨到非晶態(tài)的粉末由于元素達到原子尺度混合,大大縮短了擴散距離,不僅易于發(fā)生固態(tài)相變,而且燒結體尺寸穩定性好。
52、研究結果表明,磁控濺射制備的碳氟膜為非晶結構。
53、用熱噴涂方法制備非晶合金涂層是將非晶推向工程應用的有效方法。
54、有機半導體是由分子所聚集而成的,現有技術(shù)用的是非晶態(tài)物質(zhì),它是固體材料,但卻是缺乏規律排列的非結晶狀態(tài)。
55、于此實(shí)驗中,影響電性的主因除了接合面缺陷型態(tài)之外還有與接合角度相關(guān)的介面非晶系層的品質(zhì),這些影響因素與影響同相和反相接合電性的因素有所不同。
56、所介紹的芯棒監視器可以對無(wú)縫鋼管冷軋機錐形芯棒的斷裂和軸向竄動(dòng)進(jìn)行連續監視,由于它采用了非晶態(tài)合金制成的芯棒位移傳感器,因而具有很高的靈敏度和反應速度。
57、利用轉盤(pán)式磨料磨損試驗機考察了非晶態(tài)搪瓷涂層的磨料磨損性能,并分析了磨損機理。
58、本文概述了氫化非晶硅作為靜電復印感光膜的應用。
59、至此開(kāi)始形成的就只會(huì )是鋰磷酸鐵,通過(guò)控制環(huán)境,研究人員能夠使球體表面為玻璃質(zhì)而非晶質(zhì)。
60、非晶態(tài)因瓦合金經(jīng)過(guò)熱處理后極易形成納米晶合金,而沒(méi)有因瓦效應的非晶合金則不易形成納米晶合金。
61、鈦基非晶態(tài)釬焊料是一種較有應用前景的新型釬焊材料。
62、采用爆炸焊接技術(shù)是制備塊體非晶態(tài)合金的一個(gè)很好方法。
63、觀(guān)察到非晶合金的晶化溫度,磁有序溫度和平均磁超精細場(chǎng)有規律性的變化。
64、討論了非晶態(tài)合金的最新進(jìn)展。
65、一般情況下,酒精和甘油燃燒并冷卻后會(huì )產(chǎn)生非晶型碳、煤炱、碳纖維和納米管。
66、這種轉化膜很可能是由有一定孔隙的非晶態(tài)合金單寧酸膜層構成。
67、經(jīng)化學(xué)鍍鎳處理后的表面是一種非晶態(tài),即處于基本平面狀態(tài),有潤滑性,因此磨擦系數小,非粘著(zhù)性好。
68、現代晶體學(xué)認為石蠟是非晶體物質(zhì)。
69、在空氣中長(cháng)期放置,非晶態(tài)合金層仍保持光亮性。
70、非晶態(tài)合金催化劑用于鹵代硝基苯的加氫還未見(jiàn)報道。
71、硫系玻璃可被鍍在用于光學(xué)薄膜和波導的非晶形膜上。