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等離子體造句

等離子體造句

更新時(shí)間:2024-11-10 18:25:25

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等離子體造句

  • 1、研究了在熱陰極輝光放電等離子體化學(xué)氣相沉積金剛石膜過程中,熱陰極輝光放電特性與金剛石膜沉積工藝的關(guān)系。
  • 2、常壓等離子體模塊對(duì)應(yīng)該第二排噴孔。
  • 3、本文采用模型,對(duì)非熱等離子體煙氣脫硝的化學(xué)反應(yīng)過程進(jìn)行數(shù)學(xué)模擬。
  • 4、從理論上對(duì)單脈沖放電通道的等離子體振蕩特性進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)其振蕩頻譜包含了金屬晶格振動(dòng)的本征頻率。
  • 5、模擬結(jié)果顯示邊界層區(qū)域等離子體參數(shù)的分布特性,尤其能顯示第一壁和偏濾器靶板附近等離子體參量的分布特性。
  • 6、針對(duì)以上問題,我們建立一個(gè)一維坐標(biāo)空間三維速度空間的斜磁場(chǎng)作用下的等離子體鞘層物理模型。
  • 7、方法用微波消解器消解,用電感耦合等離子體質(zhì)譜儀測(cè)定牛蒡子中的微量元素含量。
  • 8、主要對(duì)經(jīng)低溫氧等離子體處理的真絲纖維結(jié)構(gòu)和性能進(jìn)行了研究,結(jié)果表明處理后真絲的結(jié)構(gòu)和性能都發(fā)生了變化。
  • 9、采用樣條配置法數(shù)值求解環(huán)流器等離子體撕裂模方程。
  • 10、在太空等離子體中,尤其在等離子體內(nèi)部磁場(chǎng)較弱時(shí),軔致輻射是等離子體能量損失的主要機(jī)制。
  • 11、當(dāng)氣體變得異常熾熱,電子脫離了原子核,留下一團(tuán)帶電荷的粒子,等離子體就形成了。
  • 12、試驗(yàn)平板型和圓柱型等離子體反應(yīng)器,產(chǎn)生了平板和圓柱輝光等離子體。
  • 13、介紹了利用等離子體發(fā)射光譜測(cè)定工業(yè)氧化鉬中硫含量的檢測(cè)方法。
  • 14、本文利用朗繆爾雙探針對(duì)電弧離子鍍等離子體進(jìn)行了診斷。
  • 15、電子碰撞頻率對(duì)等離子體與電磁波相互作用的性質(zhì)具有較大影響。
  • 16、利用粒子數(shù)守恒和“兩點(diǎn)模型”,計(jì)算了在有摩擦的情況下,刪削層中等離子體的密度分布、度分布和雜質(zhì)輻射的功率損失。
  • 17、另外,等離子體轟擊在薄膜的近表面引入了電荷陷阱,使俘獲的駐極化電荷能較穩(wěn)定地保存。
  • 18、低溫等離子體殺菌具有快速、安全無害等優(yōu)點(diǎn),且不損壞食品營(yíng)養(yǎng)和品質(zhì)。
  • 19、為了解決這一矛盾,在塵埃等離子體理論基礎(chǔ)上,導(dǎo)出了弱電離塵埃等離子體的微波衰減常數(shù)和相位常數(shù)計(jì)算公式。
  • 20、激光焊接中,光致等離子體的產(chǎn)生,尤其是小孔外閃爍的明亮藍(lán)色等離子體云,影響著激光焊接過程的進(jìn)行。
  • 21、等離子體低溫刻蝕是一種針對(duì)高深寬比結(jié)構(gòu)的干法刻蝕技術(shù)。
  • 22、說:“高電子密度的等離子體使這種密封管具有如同金屬一樣良好的導(dǎo)電性能?!?。
  • 23、為了研究金屬電爆炸現(xiàn)象,采用多通道光學(xué)高溫計(jì)對(duì)金屬橋箔和金屬橋絲電爆炸產(chǎn)生的等離子體光譜輻射亮度進(jìn)行了測(cè)量。
  • 24、本文采用微波等離子體法制備定向生長(zhǎng)的金剛石薄膜。用冷離子注入法對(duì)金剛石薄膜進(jìn)行硼摻雜。
  • 25、在這樣的縱向電場(chǎng)作用下,等離子體波的相速接近光速。
  • 26、而近來,由于鎳合金的質(zhì)量得到提升,等離子體炬已能保證持續(xù)工作了。
  • 27、摘要使用氣體放電等離子體對(duì)較高濃度的亞硫酸鈉進(jìn)行氧化,在不同電壓和頻率條件下進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。
  • 28、這類因以患上名的外形,是當(dāng)兩個(gè)恒星系團(tuán)撞到一路時(shí),較大恒星系團(tuán)的超高溫等離子體拖拽較小恒星系團(tuán)中上一百萬度的氫氣以及氦氣而形成的。
  • 29、熱電子環(huán)能降低不穩(wěn)定性的增長(zhǎng)率,減少等離子體的反常輸運(yùn)損失。
  • 30、給出了等離子體電子密度線性分布和指數(shù)分布時(shí),雷達(dá)電磁波的頻率、電子碰撞頻率、等離子體密度對(duì)電磁波衰減的影響。
  • 31、此外,氬氣等離子體不會(huì)像大氣或氧氣等離子體氧化銀。
  • 32、現(xiàn)任等離子體所研制中心主任,所學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。
  • 33、在我退休之前,“航行者”號(hào)上的法拉第筒極有可能會(huì)直接測(cè)量到星際介質(zhì)中的等離子體。
  • 34、對(duì)于一個(gè)具體的激發(fā)系統(tǒng),由邊條件求解場(chǎng)系數(shù),得到了通過快波回旋阻尼加熱等離子體的功率。
  • 35、氬氣中的射流放電電流半周期之內(nèi)呈現(xiàn)規(guī)則的多脈沖特性,本文系統(tǒng)地研究了大氣壓氬氣介質(zhì)阻擋等離子體射流放電的多脈沖電流現(xiàn)象。
  • 36、因此本文在有心力場(chǎng)單電子近似下,利用平均原子模型研究了電四極及更高階躍遷對(duì)金元素的高溫稠密等離子體輻射不透明度的貢獻(xiàn)。
  • 37、的模型描述了在黑洞持續(xù)吞食恒星時(shí),熱等離子體反復(fù)而周期性的被注入銀河暈這樣的震蕩波是如何形成的。
  • 38、介紹等離子體處理聚酯瓶的機(jī)理及處理的方法。
  • 39、研究表明,銀的等離子體共振吸收峰的移動(dòng)是尺寸效應(yīng)和表面效應(yīng)共同作用的結(jié)果。
  • 40、結(jié)果表明,在共面的暫態(tài)放電過程中,電極上空等離子體區(qū)域始終存在有不均勻電場(chǎng),導(dǎo)致了不同位置上放電電流和光輻射分布的不一致。
  • 41、為快速沉積高品質(zhì)金剛石膜,建立了熱陰極等離子體化學(xué)氣相沉積方法。
  • 42、等離子體微波反射面是等離子體反射面天線技術(shù)的基礎(chǔ),它決定了反射面天線的性能參數(shù)及工作模式。
  • 43、本文研究等離子體集體效應(yīng)對(duì)軔致輻射的影響。
  • 44、通過定義耦合系數(shù),還可實(shí)現(xiàn)對(duì)表面等離子體波共振效應(yīng)效應(yīng)強(qiáng)弱和變化趨勢(shì)的評(píng)估。
  • 45、以已有的湍流尾跡等離子體流場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析了再入尾跡湍流等離子體流動(dòng)對(duì)雷達(dá)散射截面的影響。
  • 46、借助弗洛奎定理,在螺旋導(dǎo)帶模型下,推導(dǎo)出了填充有限磁場(chǎng)磁化等離子體螺旋線慢波系統(tǒng)中的各場(chǎng)分量表達(dá)式以及色散方程。
  • 47、目前大量的商品化大屏幕彩色等離子體顯示器進(jìn)入市場(chǎng),因此研究具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的彩色等離子體顯示器勢(shì)在必行。
  • 48、等離子體本身在避免長(zhǎng)度約束方面表現(xiàn)得很靈活多樣。
  • 49、本文采用低溫等離子體技術(shù),對(duì)環(huán)丙沙星抗菌生物材料表面進(jìn)行改性處理。
  • 50、在高等離子體密度下沉積高質(zhì)量氮化鎵薄膜。
  • 51、應(yīng)用量子散射理論和介電響應(yīng)理論,研究了熱等離子體對(duì)低速重離子的電子阻止本領(lǐng)。
  • 52、激光深熔焊接時(shí)伴隨著高電量等離子體的產(chǎn)生。
  • 53、分析表明,在紫外區(qū)獲得的銠的信號(hào)主要源自于有著特定形貌的銠納米粒子所引起的避雷針效應(yīng)及微弱的表面等離子體共振效應(yīng)的共同作用。
  • 54、采用直接蒙特卡洛路徑積分方法計(jì)算了稠密氫等離子體的物態(tài)方程。
  • 55、可以確信,微波電子回旋共振等離子體的發(fā)展,將把離子源技術(shù)提高到一個(gè)新的水平。
  • 56、試驗(yàn)結(jié)果表明:增大裝填密度以及發(fā)射藥與等離子體噴孔距離,點(diǎn)火延遲時(shí)間變長(zhǎng)。
  • 57、為保護(hù)電子設(shè)備不受高功率微波損壞,在矩形波導(dǎo)中嵌入等離子體限幅器。
  • 58、結(jié)果表明:由于塵埃充電過程,塵埃等離子體電導(dǎo)率、介電常數(shù)以及衰減系數(shù)都比一般等離子體的大。
  • 59、以甲基丙烯酸二甲胺基乙酯鹽酸鹽為單體,采用低溫等離子體引發(fā)其水溶液聚合,制得了一種水溶性的陽離子聚合物。 Hao86.com
  • 60、等離子體滅菌器使用過程中常會(huì)遇到各種各樣的故障。
  • 61、在器件中引入增益耦合機(jī)制以提高單模成品率,并采用感應(yīng)耦合等離子體干法刻蝕技術(shù)以降低調(diào)制器電容。
  • 62、根據(jù)散斑照相和電弧等離子體物理學(xué)原理,研究了診斷氬氣焊弧溫度場(chǎng)的新方法。
  • 63、采用溶膠凝膠金屬氧化物半導(dǎo)體薄膜,作為表面等離子體激元共振效應(yīng)的光化學(xué)傳感器的傳感介質(zhì)。
  • 64、常壓射頻冷等離子體去除光刻膠是近年新興起的技術(shù),已經(jīng)成為國(guó)際上研究的熱點(diǎn)之一。
  • 65、這些結(jié)果可用于解釋等離子體團(tuán)型日冕物質(zhì)拋射的形成。
  • 66、本文采用隨機(jī)模型,討論等離子體邊界層密度漲落對(duì)低混雜波的散射。
  • 67、低溫等離子體處理高分子材料,可獲得持久的表面改性,可提高材料的粘附性、吸濕性、導(dǎo)電性、染色性和生物相容性等。
  • 68、大電流熱陰極輝光放電用于等離子體化學(xué)氣相沉積金剛石膜,有效地提高了沉積速率和膜品質(zhì)。
  • 69、介紹了自行研制的高頻放電等離子體處理及測(cè)試實(shí)驗(yàn)裝置。
  • 70、經(jīng)過等離子體處理兔毛纖維的卷曲度得到提高,兔毛纖維的強(qiáng)度基本不變。
  • 71、主要研究了電暈放電等離子體法處理二氧化硫的效果。
  • 72、其原理是通過等離子體中存在的大量高能“自由電荷”,在吸附到塵埃后滅殺細(xì)菌,并分解甲醛、等有害有機(jī)物,從而達(dá)到徹底凈化空氣的目的。
  • 73、計(jì)算表明,當(dāng)電磁波的頻率接近電子碰撞頻率時(shí),磁等離子體對(duì)電磁波的吸收達(dá)到最大值。
  • 74、研究了托卡馬克刪削層和部分偏濾器等離子體的輸運(yùn)問題。
  • 75、等離子體光子晶體中引入另一種缺陷等離子體層,構(gòu)成一種新的等離子體光子晶體濾波器。
  • 76、實(shí)驗(yàn)表明,環(huán)向磁場(chǎng)雜散分量約為縱場(chǎng)的萬分之一,導(dǎo)體殼和平衡場(chǎng)基本上能保證等離子體的平衡。
  • 77、即使轉(zhuǎn)化為合成氣未獲成功,運(yùn)用等離子體火炬銷毀危險(xiǎn)材料的工廠也可以經(jīng)過改造用這個(gè)想法。
  • 78、大氣壓輝光放電等離子體技術(shù)應(yīng)用前景非常廣泛。
  • 79、模擬結(jié)果能顯示邊界層區(qū)域等離子體參數(shù)的分布特性,尤其能顯示第一壁和偏濾器靶板附近等離子體參量的分布特性。
  • 80、利用吸收光度法測(cè)定三種不同產(chǎn)地磁石的生品和炮制品的水煎液中鐵的含量,用電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測(cè)定其余十四種元素的含量。
  • 81、文章利用等離子體對(duì)馬海毛纖維進(jìn)行處理。
  • 82、本文對(duì)托卡馬克位形,用動(dòng)力理論研究了非均勻熱等離子體的快波模轉(zhuǎn)換及有關(guān)的阻尼機(jī)制。
  • 83、在有恒定外電、磁場(chǎng)的情況下,采用微觀相空間密度方法導(dǎo)出了均勻等離子體的動(dòng)力學(xué)方程。
  • 84、根據(jù)陰極在推進(jìn)器中工作方式,對(duì)陰極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行了描述,包括材料選擇和等離子體噴涂工藝制造。
  • 85、本文敘述了輝光放電等離子體源的等離子體源離子注入。
  • 86、目的了解局麻下氬等離子體凝固切除中心氣道阻塞性病變的有效性。
  • 87、試驗(yàn)獲得的激勵(lì)電壓、頻率對(duì)誘導(dǎo)氣流速度影響的定量關(guān)系有助于進(jìn)一步揭示輝光放電等離子體的機(jī)理,也為等離子體在流動(dòng)控制方面的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
  • 88、如果等離子體頻率與高功率微波頻率相接近,則會(huì)產(chǎn)生共振效應(yīng),此時(shí)等離子體電子的振蕩的幅值會(huì)大幅度提高,更容易擾亂電路的工作狀態(tài)。
  • 89、磁場(chǎng)對(duì)高密度高碰撞頻率的等離子體的吸收特性影響很小。
  • 90、在相干波與磁化等離子體相互作用的系統(tǒng)中,當(dāng)波的強(qiáng)度超過某個(gè)閾值時(shí),速度空間中的一些共振區(qū)將互相重迭。
  • 91、在雜散場(chǎng)測(cè)量與軟件補(bǔ)償實(shí)驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)同心圓逆磁線圈感應(yīng)的雜散信號(hào)主要來自垂直場(chǎng)、渦流電流、等離子體電流和縱場(chǎng)電流的變化。
  • 92、研究了不同濃度下乙二酸對(duì)元素電感耦合等離子體質(zhì)譜行為的影響。
  • 93、建立了變壓器模型,模型中將等離子體看成是一變壓器的次級(jí)線圈。
  • 94、主要研究激光平面靶等離子體發(fā)射能量角分布及吸收定標(biāo)律。
  • 95、對(duì)等離子體振蕩與逆韌致輻射吸收作了物理討論,導(dǎo)出了等離子振蕩頻率和吸收系數(shù)公式。
  • 96、一種微波氫等離子體制備金屬硅化物薄膜的方法,用于薄膜制備領(lǐng)域。
  • 97、在此陣列里,雷達(dá)收發(fā)兩用機(jī)被重重包裹于等離子體天線反射體中。
  • 98、我們采用電學(xué)方法進(jìn)行了等離子體膨脹速度測(cè)量。
  • 99、氣體放電中的各種等離子體鞘層。
  • 100、通過電壓電流波形圖和電壓電荷李薩育圖形,比較了細(xì)絲模式和擴(kuò)散模式的區(qū)別,并分析了兩者在產(chǎn)生低溫等離子體的物理機(jī)制。