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自旋阀结构多层膜的热稳定性
文档格式:PDF 文档大小:480.32KB 文档页数:4
研究了Si/Ta/NiFe/Cu/NiFe/FeMn/Ta结构的自旋阀的热稳定性及层间扩散问题.高分辨电镜(HREM)观察表明,各层呈柱状晶生长.低于200℃退火能有效地提高钉扎场.高于200℃退火后,钉扎场下降,300℃时降为零.利用俄欧电子能谱仪(AES)研究了在相同的条件下制备的基片/Ta/NiFe/FeMn/Ta结构多层膜.结果表明,200℃以下时薄膜层之间主要发生沿晶界的扩散,300℃时体扩散的作用不能忽略
UHP-EAF工艺软件的开发
文档格式:PDF 文档大小:518.52KB 文档页数:6
本文运用\黑箱\的方法对超高功率电弧炉炼钢工艺过程做了系统分析,基于物料衡算、能量衡算和化学平衡建立的数学模型,使用BASIC、DBASE等高级算法语言,对电弧炉炼钢工艺过程计算机操作软件进行了开发研究
北京大学药学院:《物理化学 Physical Chemistry》课程教学资源(PPT课件讲稿)第九章 大分子溶液(9.7-9.8)大分子电解质溶液
文档格式:PPT 文档大小:502KB 文档页数:25
一、大分子电解质溶液概述 由于大分子电解质分子链上的高电荷密度及高度水化,在溶液中链段间的相斥力增大,分子链扩展舒张,溶液粘度迅速增加,这种现象称为电粘效应
上海交通大学:《高电压工程》课程教学资源(电气工程基础)电力系统绝缘
文档格式:PDF 文档大小:5.07MB 文档页数:215
第一节、气体放电的基本物理过程 第二节、气体介质的电气强度 第三节、绝缘子与沿面放电 第四节、液体和固体介质的电气特性 本章小结: 电介质的电导用电阻率来表征 电介质损耗受外加电压的频率、大小及环境温度的影响而变化 液体、固体介质比气体介质的击穿场强高 绝缘的老化包括局部放电引起的电老化、热老化和绝缘的受潮 通常将视在放电量作为衡量局部放电强度的参数 电气设备绝缘预防性试验是设备运行的常规试验
中国科学技术大学:《电磁学》课程教学资源(教案讲义)第二章 稳恒电流(2.2)电容与电容器
文档格式:PDF 文档大小:221.14KB 文档页数:10
一、孤立导体的电容 1.电容的定义 电荷在导体表面的分布必须保证满足导体的静电平衡条件。对于孤立导体,电荷在导体表面的相对分布情况由导体的几何 形状唯一确定,因而带一定电量的导体外部空间的电场分布以及导体的电势亦完全确定.根据叠加原理,当孤立导体的电量增 加若干倍时,导体的电势也将增加若干倍,即孤立导体的电势与其电量成正比 =Cv 比例系数C称为孤立导体的电容
华北电力大学:《高电压技术》课程教学资源(课件讲稿)第6讲 电介质的电气性能 第2节 电介质的电导特性 第3节 电介质能量损耗及介质损失角正切
文档格式:PDF 文档大小:393.53KB 文档页数:39
电介质中的传导电流 电介质中的电导特性 电介质传导电流的测量 电介质的电导 讨论电介质电导的意义 介质损失角正切 工程介质的介质损耗 讨论介质损耗的意义
吉林大学:《电子电路技术》课程电子教案(PPT教学课件)第九章 信号的运算与处理及波形发生电路(1/2)
文档格式:PPT 文档大小:2.29MB 文档页数:50
第一节 运算电路 一、比例电路 二、加减运算电路 三、积分运算电路和微分运算电路 四、对数和反对数运算电路 五、乘法运算电路 第二节 电压电流变换电路 一、电压-电流变换器 二、电流-电压变换器 第三节 有源滤波电路 引言 一、低通滤波器 二、高通滤波器 三、带通滤波器 四、带阻滤波器
合肥工业大学:《模拟电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第九讲 集成运算放大器
文档格式:PPT 文档大小:11.34MB 文档页数:26
电流源概述 一、电流源电路的特点:这是输出电流恒定的电路。 它具有很高的输出电阻。 1、BJT、FET工作在放大状态时,其输出电流都是具有恒流特性的受控电流源;由它们都可构成电流源电路。 2、在模拟集成电路中,常用的电流源电路有:镜象电流源、精密电流源、微电流源、多路电流源等
《高电压技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)高电压技术实验教学(共五个实验)
文档格式:PPT 文档大小:753KB 文档页数:47
实验一 绝缘电阻和泄漏电流的测量 测量绝缘电阻与吸收比的工作原理 测量绝缘电阻与吸收比的方法 泄漏电流的测量 实验二 介质损耗角正切的测量 西林电桥的基本原理 存在外界电磁场干扰时的测量 测试功效 注意事项 实验三 工频高压试验 实验四 直流高压试验 实验五 冲击高压试验 冲击电压波形 冲击电压发生器原理 冲击电压发生器结构 冲击电压测量
高职高专现代信息技术系列教材:《电路分析基础》第5章 谐振电路
文档格式:PPT 文档大小:930KB 文档页数:35
5.1 RLC串联电路的基本关系 5.2 关联谐振 5.3 正弦交流电路的最大功率传输 5.4 谐振电路的应用
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