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1)  magnetic attachment
磁性附着体
1.
Frequent problems and transaction of magnetic attachment;
磁性附着体义齿修复中常见的问题及处理
2.
Clinical effect of magnetic attachment in complete overdentures;
磁性附着体在覆盖全口义齿中的临床效果评价
3.
Effects of simulating static magnetic fields of magnetic attachments on osteoblasts proliferation, cell cycle distribution and apoptosis ratio;
磁性附着体模拟静磁场对成骨细胞增殖活性和周期分布及凋亡率的影响
2)  magnetic attachments
磁性附着体
1.
Clinical application of magnetic attachments in complete overdentures;
磁性附着体在全口覆盖义齿中的临床应用研究
2.
Application of magnetic attachments in distal partial dentures;
磁性附着体义齿修复双侧游离端牙列缺损的临床应用
3.
Frequent problems and solutions when magnetic attachments are used in mandible complete overdentures;
磁性附着体在下颌全口覆盖义齿应用中常见的问题及处理
3)  dentures with magnetic attachments
磁性附着体义齿
1.
Observation on clinical effects of partial dentures with magnetic attachments for molar extensive;
磁性附着体义齿修复磨牙游离缺失临床效果观察
4)  dental magnetic attachments
牙科磁性附着体
5)  resilient attachment
弹性附着体
1.
Objective: To evaluate the clinical effect of resilient attachment denture with Kennedy Ⅰdentition defects of severe attrition in restoration.
目的:评价弹性附着体义齿伴重度磨耗的KennedyⅠ类牙列缺损修复中的临床效果。
6)  attachment [英][ə'tætʃmənt]  [美][ə'tætʃmənt]
附着体
1.
Construction of three dimensional finite element model for edentulous maxilla restored with implants and attachment.;
种植体和附着体联合修复上颌无牙颌三维有限元建模
2.
Retrospective investigation of clinical application of ERA attachment denture to Kennedy Ⅱ dentition defect;
ERA附着体义齿修复Kennedy Ⅱ类牙列缺损的临床评估
3.
The clinical application of sterngold attachment in complete overdenture;
太极扣附着体全口覆盖义齿的咀嚼效果及固位力测试
补充资料:磁性材料2.薄膜磁性材料


磁性材料2.薄膜磁性材料
Magnetie Materials 2.Thin Film

在一定外加磁场作用下,其反磁化畴(磁矩取向与外磁场方向相反的畴)变为圆柱形磁畴。从膜面上看,这些柱形畴好像浮着的一群圆泡,故称磁泡或叫泡踌(另见磁性材料2.昨晶态磁性材料)。在特定的电路图形、电流方向和一定磁场情况下,可做到控制材料中磁泡的产生、传翰和消失,实现信息的储存和逻辑运算的功能。磁泡的直径在微米量级(0 .5~5协m),每个磁泡的迁移率在1 .26~12.6em八s·A/m)〔 102一i03cm八s·oe)〕,因而可制成存储密度为兆位/cmZ(Mbit/cmZ)和数据处理速率为兆位/s(M肠t/s)的运算器件。磁泡器件经过近20年研究和开发,已取得广泛的实际应用。 对磁泡材料的主要要求是:(l)各向异性常数凡>粤斌,磁化强度从>外磁场强度H;(2)杂质缺陷小,2一~”~’.J泌~-一‘产’~~一~一’、~尹一~~~’J”均匀性好。目前研究得比较清楚的有铁氧体单晶薄膜和稀土一过渡金属薄膜。从制备工艺和性能稳定、器件开发等情况看,以铁氧体磁泡材料比较成熟,早期是用钙钦石型铁氧体单晶片来作磁泡材料,后为YIG单晶薄膜所取代。它是用液相外延法在Gd3Ga5OI:(简称GGO)基片上生成的单晶薄膜,其厚为微米量级。表4为稀土石榴石R3FesolZ的磁性;表5为一些磁泡材料的基本特性数值。农4稀土石抽石R.Fe‘ol,的磁性┌───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┐│R │Y │Sm │EU │Gd │Tb │Dy │、Ho │Er │T】11 │Yb │Lu │├───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┤│补偿温度,~p,K │ 560 │ 560 │ 570 │ 290 │ 246 │ 220 │ 136 │ 84│41000 ││ │ (ZMHz) │ (20MHz) │└────────┴──────┴────────┘·3.磁光材料呻〕 当前所用的磁光材料是利用磁光效应制作的磁性材料。
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参考词条