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1)  Gas sensing optical character
气敏光学特性
2)  Structure,optics,sensitivity characteristics
结构、光学、气敏特性
3)  gas sensing property
气敏特性
1.
The gas sensing property shows that the Pd-doped SnO2 nanowires have higher sense and faster response.
SnO2纳米线的气敏特性表明,掺杂了钯的SnO2纳米线对丙酮灵敏度高,响应快。
4)  gas-sensing properties
气敏特性
1.
This material was made into gas sensors and measured its gas-sensing properties to ethanol, CO, H2, H2S etc.
将材料制成气敏元件并测试了其对H2S,乙醇,CO,H2等多种气体的气敏特性,结果发现该材料对H2S有较高的灵敏度和选择性,因而有较高的实用价值。
2.
It is showed that: the sample prepared with 80mA/cm~2 corrosion current density has the best gas-sensing properties.
本文主要针对多孔硅基氧化钨气敏薄膜以及传感器的电学特性和气敏特性进行了研究。
3.
Preparation and gas-sensing properties of nanosized α-Fe_2O_3;
结果表明 ,纳米氧化铁具有粒度小、颗粒分布均匀的特点 ,并发现纳米氧化铁在焙烧温度为 60 0℃及掺杂 3 %贵金属或碳酸盐的条件下 ,对CO气体均有很好的气敏特
5)  Gas-sensing property
气敏特性
1.
The gas-sensing property was tested by p-polarized reflectance.
通过X射线衍射(XRD)、傅立叶变换红外谱(FT IR)及原子力显微镜(AFM)表征了薄膜样品的物相结构与表面形貌,利用紫外 可见光谱研究了复合薄膜光学特性,利用p 偏振光双面反射法对薄膜的气敏特性进行了测试。
2.
Experimental results show that the parameters of Mossbauer spectra isomer shift and quadrupole splitting vary with the sputtering time and the annealing temperature, and that both variances are in agreement with the response of the gas-sensing property.
二次溅射薄膜SnO2/ZnO是一种有用的气敏材料,本文用内转换电子穆谱(CEMS)方法,研究了它的气敏特性,实验结果表明,穆谱参数(同质异能移IS和四极分裂QS)随溅射时间和退火温度变化。
6)  gas sensing properties
气敏特性
1.
Research progress on gas sensing properties of nanostructured TiO_2;
纳米TiO_2气敏特性研究进展
2.
Fabrication and gas sensing properties of electrospun carbon black/poly(vinyl alcohol) nanofibers;
碳黑/聚乙烯醇电纺复合纤维的制备与气敏特性研究
3.
Their gas sensing properties are also investigated.
对薄膜的气敏特性进行了测量。
补充资料:材料光学特性计量


材料光学特性计量
material optical property measurement

co iliao guangxue texing iiliang材料光学特性计t(material oPti司property~urement)对表征材料光学特性的参数进行准确测量,并保证其量值统一的活动。材料的光学特性是指材料对人射到其表面上的辐射或者光的反射、吸收、透射和受到辐射或光的作用后,发射出其他波长的辐射和其他光学性质。 材料的光学特性受以下因素的影响:辐射或光源的光谱功率分布(称为光谱条件);辐射或光的人射方向与材料表面法线间的夹角,测t方向与材料表面法线间的夹角,辐射或光自身的空间分布状况(称为几何条件);材料表面的状态及厚度;辐射或光的偏振状态;环境的温度与湿度等。 在测量材料光学特性时,直接测定人射光的通量及被材料表面反射或被材料吸收、透射的光的通量的方法,称为材料光学特性的绝对测量方法;将被侧材料与一个光学特性已知的标准相比较确定材料光学特性的方法,称为材料光学特性的相对测量方法。 光学特性已知的标准应该是尽可能完全漫射的,无光谱选择性,物理化学性质稳定,而且容易复制。 (马振生)
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参考词条