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1)  ionic of conductivity model
离子导电模型
2)  inductor model of electron cloud
电子云导体模型
1.
Product oil identification system based on inductor model of electron cloud
基于电子云导体模型的成品油识别系统
3)  ionic conduction
离子电导
1.
The structural characteristics and ionic conductionof KNb0.
在测量温度范围内,电导率可以拟合成两条直线,低温活化能小于高温活化能,800℃时氧离子电导率为5。
4)  ionic conductivity
离子导电
1.
The ionic conductivity of these materials was studied by impedance spectra at high temperature, and an increasing effect of ionic conductivity was found.
利用阻抗谱研究了材料的离子导电性 ,发现碱土双掺杂有利于提高材料离子导电率 ,掺杂两种碱土金属离子的等效半径接近临界离子半径时导电率最高。
2.
The results showed that the addition of MgO to the substrate in weight ≤1 % ~2% could en-hance the β″-Al2O3 phase content and there fore improve the ionic conductivity of the film.
的结构具有一定的相似性,但后者具有更高的迁移离子浓度和更开放的晶体结构,表现出更好的离子导电性‘’‘。
5)  ionic conductivity
离子电导
1.
X_ray diffraction, scanning electron microscopy, UV-Vis reflectance spectroscopy, and complex impedance spectroscopy were conducted to investigate the structure, morphology, optical properties, and ionic conductivity of the composites.
用X射线衍射、扫描电镜、紫外 -可见反射光谱以及复阻抗谱等分析手段研究了其结构、形貌、光谱特性和离子电导性质。
2.
Their light absorptions,ionic conductivity,microwave photoconductivity and photographic properties were determined as a function ofiodide distribution in silver halide microcrystals.
测定了乳剂微晶的光吸收、离子电导,微波光导和照相性能。
3.
Ionic conductivity and conducting activation energy of samples prepared by these two methods have been determined by means of AC i.
用溶胶-凝胶方法制备了钠快离子导体Na_5YSi_4O_(12)(简称NYS)的纯相,应用交流阻抗谱技术测定了样品的离子电导和离子导电活化能,用扫描电子显微镜对用不同方法制备的样品烧结体表面进行了观察。
6)  ion conductivity
离子电导
1.
Result shows the surface grafting increased the compatibility of the particles with the oragnic phase in comparison with that of clear particles, and the ion conductivity.
通过将聚氧化乙烯 ( PEO)分别与表面接枝聚丙烯酸锂和表面接枝二乙二醇甲醚的 Si O2 微粒共混 ,制备得 PEO/接枝 Si O2 复合物膜 ,考察了复合物膜的形态和离子电导性。
补充资料:离子导电
      导体中主要载流子为离子时,在外电场作用下,离子流动,形成电流的过程。
  
  电解质溶液中以及熔融状态下的电解质中都有能参与导电的正、负离子,因而具有离子导电性。在电解质溶液中,溶解在溶剂中的酸、碱、盐等溶质分子,由于与溶剂分子相互作用,离解为正、负离子(例如硝酸银AgNO3溶在水中,离解成为银离子Ag+和硝酸根离子)。当没有外电场时,离子作杂乱无章的热运动,因而在任意方向都不显示出电流。外加电场后,正离子顺着电场方向、负离子逆着电场方向,分别发生"漂移"运动,即正、负离子一方面作杂乱无章的热运动,一方面分别沿着所受电场力的方向作定向运动。于是就形成宏观电流。电解液的导电性是单纯的离子导电性(见电解液导电)。
  
  一些绝缘体(如氯化钠晶体、玻璃等),由于离子在固体中的扩散,也具有微弱的离子导电性。温度升高时,热扩散作用增强,因而离子电导率增大。某些固态晶体在高温时(例如达到一定温度但尚未熔化的岩盐),在外电场作用下也呈现离子导电性。在电离的气体(例如日光灯中的汞蒸气)中,离子参与导电,但在气体中还有游离的自由电子也参与导电,而且电子的质量远小于离子,在电场中漂移速度也大,因此,在气体中起主要作用的往往是电子导电性(见气体放电)。
  

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参考词条