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1)  conductive microsphere
导电微球
1.
Anisotropic conductive adhesive film(ACF)was preparated by blending polyacrylate rubbers,crosslinking prepolymer and conductive microsphere.
采用丙烯酸酯橡胶、可交联预聚物和导电微球共混制备各向异性导电胶粘剂膜(ACF),研究了丙烯酸酯橡胶和可交联预聚物配比,丙烯酸酯橡胶分子量,可交联预聚物中环氧树脂种类,丙烯酸和环氧树脂配比等因素对ACF性能的影响。
2.
The progress of preparing the conductive microsphere, which is the key component of anisotropic conductiveadhesive——the hot technology of electron packaging is expounded systematically.
对电子封装中的热点技术——各向异性导电胶的关键成分导电微球的制备进展进行系统阐述,并对微球表面镀镍过程中的影响因素进行分析讨论,综述了导电微球制备的最新进展及应用前景。
2)  spherical conducting particle
球形导电微粒
1.
To investigate the influence of the spacer on the motion of metallic particle,the threshold voltage of free spherical conducting particle motion near polytetrafluoroethylene(PTFE) spacer in inhomogeneous electric field under DC voltage is observed experimentally.
为了研究绝缘子对自由导电微粒运动规律的影响,实验观测了直流电压下不均匀电场中的聚四氟乙烯(PTFE)绝缘子附近球形导电微粒运动特性。
3)  monodisperse conductive microsphere
单分散导电微球
4)  polymer composite conductive microsphere
高分子复合导电微球
5)  spherical free conducting particle
球状自由导电微粒
1.
A stress model of spherical free conducting particle between divergingly plane electrodes is established to investigate the motion behavior of the particle in non-uniform electric field under DC voltage.
针对气体绝缘系统(GIS)中自由导电微粒无害化的问题,研究导电微粒在GIS中不均匀电场作用下的运动规律,建立球状自由导电微粒在楔形不均匀电极系统中的受力模型,采用Runge-Kutta方法对微粒运动方程进行求解,并对球状自由导电微粒在不均匀直流电场中的运动轨迹进行仿真,同时考虑电压波动和电极表面粗糙等随机因素对微粒运动轨迹的影响。
6)  microspherically focused conductivity
微球形聚焦电导率
补充资料:可降解淀粉微球和生物降解白蛋白微球阻滞法


可降解淀粉微球和生物降解白蛋白微球阻滞法


介入放射学技术。介入性局部化疗之前,把二者注入靶动脉,可暂时减少动脉血流,再行化疗药物灌注,以减少血液冲刷,保持局部化疗药物浓度的技术。与其他中期和长期栓塞微球不同,DSM和BAM仅造成数十分钟的血流量减少,待其被降解后血流可恢复至以前水平。
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参考词条