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1)  ferroelectric properties
铁电性能
1.
Effect of La doping on ferroelectric properties of Bi_4Ti_3O_(12) thin film;
La掺杂对Bi_4Ti_3O_(12)薄膜铁电性能的影响
2.
Effects of neodymium doping on microstructures and ferroelectric properties of bismuth titanate ferroelectric thin films;
Nd掺杂对Bi_4Ti_3O_(12)铁电薄膜的微结构和铁电性能的影响
3.
Effect of annealing pressure on the structure and ferroelectric properties of Bi_(3.25)La_(0.75)Ti_3O_(12) thin films
退火气压对Bi_(3.25)La_(0.75)Ti_3O_(12)铁电薄膜的微观结构和铁电性能的影响
2)  ferroelectric property
铁电性能
1.
The results show that PZT film etched by the concentration BOE/HNO3/CH3COOH /HCl/NH4Cl/EDTA can obtain exact figure and good ferroelectric property.
采用典型的半导体光刻工艺,通过研究不同的刻蚀剂对PZT薄膜的化学刻蚀效果表明,利用BOE/HNO3/CH3COOH/HCl/NH4Cl/EDTA刻蚀液刻蚀PZT薄膜可得图形质量及铁电性能良好的铁电电容,能满足铁电存储器对铁电薄膜微图形化要求。
2.
The ferroelectric property of thin films has been improved with rising of annealing temperature.
对其铁电性能以及复合材料的阻尼性能进行了测试,结果表明,退火温度的升高有利于改善薄膜的铁电性能,在750℃下退火的Pb(Zr0。
3.
Compared with the higher-valent cation doping(V,Nb),Zr 4+ and Hf 4+ substitution can also improve the ferroelectric property of SBTi.
与B位高价掺杂(V,Nb)相比,等价的Zr和Hf掺杂同样可以提高SBTi陶瓷的铁电性能,随着掺杂量的增加,SrBi4Ti4-xZrxO15(SBTZ)和SrBi4Ti4-xHfxO15(SBTH)样品的剩余极化(2Pr)先增大后减小,在x=0。
3)  ferroelectricity [,ferəi,lek'trisiti]
铁电性能
1.
Real-time measurement method for temperature dependence of ferroelectricity of ferroelectric thin film;
铁电薄膜铁电性能与温度关系的一种实时测量实验方法
2.
Effects of intermediate pre-annealing process on crystallinity and ferroelectricity were investigated.
在薄膜的快速退火过程中,增加了一个中间温度预退火过程,并研究了该过程对薄膜晶型结构和铁电性能的影响。
3.
Their structures were analyzed by X - ray diffraction, and their dielectricity and ferroelectricity were measured.
8 kV·cm~-1适量La掺杂可提高SrBi_4Ti_4O_15的铁电性能
4)  ferroelectric [英][,ferəui'lektrik]  [美][,fɛroɪ'lɛktrɪk]
铁电性能
5)  dielectric and ferroelectric properties
介电、铁电性能
1.
Computer simulation of material s dielectric and ferroelectric properties;
电介质材料介电、铁电性能研究的计算机模拟新手段
6)  ferroelectric thin film characteristic
铁电薄膜性能
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
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