1.所研制的非晶態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。
2.本文從非晶中原子擴散激活能可變化的觀點出發,對弛豫過程中元素再分布和脆化機制進行了討論。
3.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,因為里面閃耀著甜蜜的光芒。
4.硫系非晶態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點等。
5.采用爆炸焊接技術是制備塊體非晶態合金的一個很好方法。
6.本文概述了氫化非晶硅作為靜電復印感光膜的應用。
7.比較病人的照射劑量和胸片的得分,得到的結論是,非晶硅平板探測器的表現要好一些。
8.非晶BeH材料作為燒蝕層,摻入高Z元素后可以提高激光-X光的轉換效率。
9.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。
10.物質就其原子排列方式來說,可以劃分為晶體和非晶體兩類。
11.過高的濺射功率使薄膜以非晶態的形式存在。
12.這種半導體管是由稱為非晶體硅的材料制成。
13.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。
14.顯微鏡下,礦石為中粒至非晶質。
15.于此實驗中,影響電性的主因除了接合面缺陷型態之外還有與接合角度相關的介面非晶系層的品質,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。
16.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。
17.結果表明,適當的金屬Mo含量可使合金鍍層非晶形成能力和熱穩定性得到改善。
18.觀察到非晶合金的晶化溫度,磁有序溫度和平均磁超精細場有規律性的變化。
19.由于噴涂粒子的冷卻速度較快,涂層中形成了非晶。
20.它們的電子結構提供了良好的載子傳輸途徑,且不太會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。
21.而在銀枝晶納米材料的生長過程中,非晶層的存在起了重要的作用。
22.采用平面流鑄法,在大氣條件下制得兩種鎂鎳基非晶條帶。
23.進而,對Ni-P合金非晶態的形成機制,提出相應的模式和觀點。
24.氮化后,非晶的氧化鋁模板變成了尖晶石結構的氮氧化鋁相。
25.同時感生磁場會促進細小亞穩相、納米晶以及非晶態固體的生成。
26.另外,論文中進行了非晶態合金的原子結構與物理性質的研究。
27.經化學鍍鎳處理后的表面是一種非晶態,即處于基本平面狀態,有潤滑性,因此磨擦系數小,非粘著性好。
28.我們研究了三種非晶合金薄帶的巨磁阻抗效應。
29.在壓力作用下,形成非晶的臨界冷卻速率明顯下降。
30.非晶態焊接材料是一種極有應用前景的新型焊接材料。
31.而且,本文對非晶化淀粉的發展作了展望。
32.固態非晶化的晶格穩定性判據。
33.采用雙光束激發制備得到了超微非晶納米氮化硅粉體。
34.簡要介紹了幾類大體積非晶合金的力學性能及磁性能。
35.至此開始形成的就只會是鋰磷酸鐵,通過控制環境,研究人員能夠使球體表面為玻璃質而非晶質。
36.這種由新材料制成的內存完全不同于之前IBM,Intel以及其它公司一直在研發的”相變內存“?!毕嘧儍却妗笆峭ㄟ^溫度控制使玻璃狀的材質在非晶體和晶體狀態間轉換。
37.介紹了國產非晶合金應用于感應加速組元的可行性研究的初步結果。
38.不具有重復、有序空間排列結構的物質稱為非晶固體。
39.用X-射線衍射分析法和掃描電鏡法檢測,氧化膜為非晶態氧化鋁陶瓷膜。
40.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驗數據。
41.聚合物材料多為半晶態,晶疇和非晶疇共存。
42.環烯烴共聚物的是一種非晶態的高分子聚合物,只有幾個別制造商生產。
43.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。并對兩類不同的非晶半導體作了詳細的討論。
44.大塊非晶合金在超塑性成形時呈現出比一般金屬材料更大的摩擦阻力。
45.同樣的原料藥也存在于非晶形態中。
46.非晶基體在動態壓縮條件下表現出顯著的熱軟化和熔化特征。
47.利用旋鑄技術制備了一種新型的含稀土元素的鐵基非晶合金。
48.以代國內公開發表的非晶態合金鍍層的研究論文為基礎,綜述該領域近期發展動態。
49.許多探測器技術以非晶硅薄膜晶體管陣列為基礎發展起來了,可是最成功和廣泛應用的探測器被稱為“間接”探測器。
50.炭氣凝膠是一種輕質,多孔,納米級非晶炭材料,其比表面積大,導電性好,機械性能優異。
51.對于Zr基合金,非晶態比晶態合金具有更大的功函數。
52.光伏電池依賴于非晶態或晶態的硅,碲化鎘或者硒化、硫化銅銦。
53.研究結果表明,磁控濺射制備的碳氟膜為非晶結構。
54.本文介紹了非晶態合金的特點、制造技術和應用領域。
55.利用有效生成焓理論,推測生成的非晶合金可能是Mol
56.結果表明,室溫下沉積態薄膜為非晶態。
57.綜述了晶態顆粒、枝晶增韌非晶基復合材料的種類與形成機理。
58.庫侖排斥與無序之間的競爭導致了一種特殊非晶絕緣體的出現,我們稱之為庫侖玻璃。
59.研究表明,原子數為立方體納米微粒的穩定結構是非晶態,而其他尺寸的球形和立方體形微粒則是面心立方結構。
60.摘要Zr基大塊非晶合金的出現引起了物理學家和材料學家的廣泛關注。