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1)  electrode dielectric interface
电极介质界面
2)  electrode/electrolyte interface
电极/电解质界面
3)  dielectric boundary
介质界面
4)  dielectric semiconductor interface
电介质 半导体界面
5)  dielectric interface
介质交界面
1.
The rigorous second-order accurate FDTD equations at dielectric interfaces are derived through the discretization of the integral forms of Maxwell′s curl equations on the non-uniform Yee′s lattice and Taylor serious expending of continuous field components over finite volumes including the interfaces.
从积分形式的Maxwell方程出发 ,利用连续函数的Taylor级数展开 ,严格地给出了包含介质交界面的二阶精度时域有限差分 (FDTD)公式 ,解决了以往FDTD法处理非均匀介质填充区域问题时只有一阶精度的问题。
2.
For the study of the computational domain filled with different dielectric materials and the reasonable division of coarse and fine grids in different dielectric regions,the second-order accurate FDTD technique at the dielectric interface is employed to analyze the tangential electric field components at the interface.
提出了一种子域时域有限差分法(FDTD)的改进算法,针对研究区域介质填充不均匀的情况,在不同介质区域粗细网格合理划分的同时,应用介质交界面处二阶精度FDTD算法,计算交界面上切向电场。
6)  multi-material interface
多介质界面
补充资料:电极界面现象
      电化学中"电极界面"一词,通常指用作电极的电子导体与离子导体之间的界面,其中最常见的是良电子导体与电解质溶液相接触时二者之间的界面。由于电极界面是电子导体与离子导体之间的过渡区域,当电流通过这一界面时将导致界面区内某些组分的氧化或还原(失去或得到电子)。因此,电极界面是实现电极反应的场所,它的基本性质对电极反应的性质及其动力学往往有很大的影响。
  
  若电极界面上不发生电化学反应,则通向界面的电量只用于改变界面构造而不迁越界面,此时电极称理想极化电极;通向电极界面的电量主要用于实现电化学反应时,则电极称为可实现电极反应的电极。
  
  对电极界面现象的研究大致包括下列几方面:①电极界面结构的研究,包括界面两侧所带有的剩余电荷及其分布(见电化学双层)、离子和分子(包括溶剂分子)在界面上的吸附和排列方式、电极金属表面上膜的研究等。为了研究界面结构可采用电化学测量方法(见电毛细现象和电极电容),最好采用理想极化电极以避免电化学反应电流对测量的干扰;还可采用非电化学方法,如示踪原子法、表面波谱技术等。②电极界面结构对电极反应动力学的影响(见迁越超电势)。③由于电极界面区内过剩电荷和离子的非均匀分布而引起的两相之间的相对运动(见电动现象)。
  
  电极界面现象的某些规律也适用于悬浮体系和包含胶态粒子的体系。
  

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参考词条