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1)  macromolecular organic dielectric
有机高分子介电体
1.
This paper deals with the design method and structure features of the high efficiency and adjustable intermediate frequency ozone generator with air as feed gas,which mainly consists of the adjustable intermediate frequency DC to AC converter and the macromolecular organic dielectric tubular ozone cell with two way cooling system.
臭氧发生管以空气为气源 ,采用可调中频逆变电路、双路冷却有机高分子介电体
2)  organic conductive polymer
有机导电高分子
1.
Research on complex film of organic conductive polymer and anatase TiO_2;
有机导电高分子复合锐钛矿薄膜研究
3)  organometallic(polymeric)ferromagnet
金属有机(高分子)铁磁体
4)  organic polymer
有机高分子
1.
Molecular design of organic polymeric magnet;
有机高分子磁体的分子设计
2.
Study on the speciation of polyaluminum organic polymer composite flocculants——Combination of Al Ferron and 27 Al\|NMR methods;
聚合氯化铝与有机高分子复合絮凝剂的形态分布研究——AlFerron和~(27)AlNMR相结合
3.
The composite characteristics of water-soluble organic polymer(OP) with polyferric sulfate(PFS) were studied.
研究了水溶性有机高分子(OP)与聚合硫酸铁(PFS)的复配特点,从分子结构和溶剂化角度探讨了OP在PFS中的稳定机制,并采用FT-IR、SEM和X射线衍射探讨了OP与PFS的相互作用。
5)  Organic macromolecule
有机高分子
1.
Super-fine α-SiC panicals, organic macromolecule materials and short carbon fiber were composited and sintered in the atmosphere or pure argon at high temperature.
将α-SiC超细粉、有机高分子材料和短碳纤维复合成型。
6)  organic polyelectrolyte
有机高分子电解质
补充资料:介电高分子材料


介电高分子材料
dielectric polymer materials

介电高分子材料dieleetrie polymer materials高分子电气绝缘材料。又称高分子电介质。除导电高分子材料外,几乎所有的高分子材料都是介电高分子材料。 在电介质中起主要作用的是束缚电荷。在电场作用下,它们以正负电荷重心不重合的电极化方式传递和记录电的影响。当对高分子电介质施加一个外电场时,可产生:①电子极化,构成高分子的原子的电子云相对于原子核产生位移;②原子极化,以共价键形式相连结的不同种类原子的相对位置的变化;③取向极化,极性高分子固有电矩在电场作用下,电矩转向所产生的极化。这些极化过程对九电常数都有贡献。因此,介电常数是反映电介质内部电极化行为的一个主要宏观物理量,用单位体积电介质中所储蓄的静电能表示。作为绝缘材料应用时,希望高分子的介电常数要小;而在电容器的情况下希望它的介电常数要大。电介质在交变电场下呈现介质损耗现象。在交变电压下,理想电容器(真空电容器)中的充电电流超前于电压一个相角90’,即电容器中的介质不吸收功率,没有损耗。但是,许多高分子材料中含有极性基团,对用这种高分子电介质充满的电容器施加交变电场时,流过电容器的全电流的相角落后于理想电容器的电流的相角,表明实际的电介质有损耗。因而介电常数要用复数量了一企,,表示。习惯上把了称介电常数,了称介电损耗因子。聚乙烯等非极性高分子材料的了不依赖于电场的频率.犷也不为零。极性高聚物的了和了强烈依赖于频率及温度。一般的高分子物质E’在2与10之间,铁电高聚物的g可能超过10。在电场作用下,永久偶极子的取向极化并伴随着分子旋转而需要一定时间,因而介电常数是时间的函数。这称介电弛豫现象,是研究高分子链运动的手段之一。 ‘闻建勋)
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