1.研究了該體系陶瓷微觀結構、壓電性能和退極化溫度的變化規律。
2.鋰離子的靜電作用和極化作用,使錳氧之間的離子鍵成分減小,共價鍵成分增加,整個尖晶石骨架結構更加穩定。
3.推導并驗證了極化曲線和滯后圈高度的方程式。
4.結果發現,在皮質酮的作用下,海馬神經細胞膜靜息電位幅值明顯降低,細胞膜呈去極化。
5.本文介紹中等增益圓極化微帶天線陣的一種積木式設計方法。m.9061xoxo.com
6.針對相干循環平穩信號,該文提出一種估計二維波達方向的新方法——極化域平滑法。
7.為解釋該現象,提出了一種復合粒子的極化模型。
8.分析了不同礦化度對極化譜的影響,對極化譜和T進行了對比。
9.在極化敏感陣列通道失配條件下,建立了極化敏感陣列接收信號誤差模型。
10.還對橢圓極化目標信號和橢圓極化雷達天線情況作了闡述。
11.天線測量阻抗,增益,輻射模式,梁寬,抗輻射,天線效率,指向性和極化測量。
12.對TM波照射下噴氣發動機進氣道的極化散射矩陣進行了分析計算。
13.材料中的每個偶極子就在這個磁場中被極化。
14.經陽極極化形成的鈍化膜比在空氣中自然形成的鈍化膜更致密。
15.這一推斷與陰極極化曲線的測量結果是一致的。
16.研究了兩種去極化劑對液體鉭電容器高頻電性能的影響。
17.但是天線在線極化工作時交叉極化電平過高,為了解決這一問題,對雙偏置反射面天線進行了研究與設計。
18.超極化及再極化都表明細胞內負電性的增強。
19.傳統的熱刺激電流技術包含速冷極化過程。
20.根據短波傳輸的特點設計并研究了一種水平極化的全向振子陣。
21.巨分子溶液之薄膜超過濾的分析,一貫系基于膠層極化模式、滲透壓模式,以及阻力串聯模式。
22.接收極化處理是變極化雷達主要組成部分,也是雷達極化處理的重要方面。
23.試驗中培養細胞的免疫染色區域為細胞內以及細胞表面,并呈現極化分布。
24.其陰極極化曲線也與國外酸銅光亮劑的陰極極化曲線形狀相似,峰值電位和峰值電流相近,極化值與極化度近于相等。
25.本文采用線性組合算符方法,導出了極性晶體中聲學形變勢表面極化子的振動頻率和有效哈密頓量。
26.因為陰極極化作用超過一定范圍,會導致氫氣的大量析出,從而使鍍層變得多孔、粗糙、疏松、燒焦,甚至是粉末狀的,質量反而下降。
27.討論了極性半導體中表面極化子重正化質量的性質。
28.從金屬霧的外觀可以判斷:外加的陰極極化電流能夠抑制金屬的電化學溶解,但是化學溶解作用繼續發生。
29.非極化激元的傳播速度是溫度的單調增加函數。
30.計算結果表明高壓輸電線對水平極化電視波的散射影響較大,而對垂直極化電視波的影響微弱。
31.政治上呈現兩極化,m.9061xoxo.com而移民常常成為成見和暴力行為的目標。
32.LCVR控制入射光子的偏振度,從而實現對自旋極化電子束極化方向的調制。
33.針對某型雙極化高交叉極化鑒別度天線進行了實際測量,測量結果表明該方法具有很高的工程實用價值。
34.得出的結論是,機械式變極化器在反氣象干擾中幾乎無效。
35.于是我們通過在有機高聚物中植入磁性雜質來研究極化子的自旋性質。
36.維佳魔鬼:奶油的味道更襯牛奶巧克力的香醇,讓整個蛋糕動感十足、讓人知道什么叫入口極化的感覺。
37.這本小說論及愛與恨的二極化相反。
38.介電常數取決于改性材料內部的偶極極化、電子極化和原子極化。
39.設計了脈沖法,有效的回避了極化效應的影響。
40.此液晶顯示器使用兩層極化材料,中間夾著一層液晶溶液。
41.面對衛星,順時針極化是正面,陰性反時針。
42.基于實驗資料,光誘導結構改變被解釋為三重激子極化子的凝聚。
43.從電介質在交流電場下的介電響應角度,分析了體系的極化弛豫特征。
44.溶液中的計算采用可極化連續介質模型。
45.當你為性別運作正確的頻率,你將正確極化。
46.而有機鐵電則具有相對較小的介電常數,器件中的氧化物不會在鐵電膜內產生大的退極化場。
47.通過測量后向反射波與入射波的強度比,可以確定介質的三階極化率。
48.結論:水平極化方式下的呼吸信號能量明顯大于垂直極化方式。
49.極化識別是自適應極化捷變雷達的主要依據之一。
50.磁電法包括磁電阻率法和磁激發極化法。
51.圓極化微帶天線具有很多優良的特性,因而在無線應用中扮演著十分重要的角色。
52.研究表明,采用極化分集技術的MIMO系統具有良好的非相關衰落特性,信道容量得到顯著提高。
53.結果表明,電子相關效應對各階極化率,尤其是高階極化率影響較大。
54.早期去極化后也可引起充血性心衰的心律失常。
55.為了適應這類需求,開展寬帶圓極化移相器的研究勢在必行。
56.設計的組合天線具有良好的電磁兼容性,仿真結果表明該天線對于接收“北斗”和GPS信號都具有較好的圓極化軸比和增益方向圖。
57.獲得了-su的光學克爾極化率。
58.在扭曲波沖量近似下,討論中能區反質子與原子核非彈性散射的微分截面和極化度。
59.半導體內自旋電流的偏極化能維持多久?
60.假設自旋極化子和不帶自旋的雙極化子為有機半導體中的載流子。