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1)  molecular magnetism aggrandizement
分子磁强化
2)  strong-coupling magnetopolaron
强耦合磁极化子
1.
Influence of temperature on the properties of the strong-coupling magnetopolaron in a parabolic quantum dot;
温度对抛物量子点中强耦合磁极化子性质的影响
2.
The influence of the magnetic field and temperature on the properties of the strong-coupling magnetopolaron in an asymmetric quantum dot is studied by using the Tokuda s linear-combination operator and the Lee-Low-Pines variational method.
采用Tokuda线性组合算符法和Lee-Low-Pines变换法,研究了温度和磁场对非对称抛物量子点中强耦合磁极化子性质的影响,简捷地得到了作为量子点的横向受限强度ω1、纵向受限强度ω2、电子-声子耦合强度α、外磁场的回旋频率ωc和温度参数γ的函数的磁极化子的振动频率λ、基态能量E0和有效质量m*的表达式。
3)  molar susceptibility
克分子磁化率
4)  strong coupling surface magnetopolaron
强耦合表面磁极化子
1.
The properties of the vibrational frequency λ 0 and the self trapping energy E tr of a strong coupling surface magnetopolaron for the semi infinite polar crystal were studied by means of the unitary transformation and the linear combination operator method.
应用么正变换和线性组合算符法研究了半无限极性晶体中强耦合表面磁极化子的振动频率 λ0 和自陷能 Etr的性质。
5)  high magnetic separation
强磁分选
1.
28mm granularity was separated by dry high magnetic separation, and -0.
28mm各粗粒级粉矿进行干式强磁分选,对-0。
6)  magnetization [英][,mægnəti'zeiʃən]  [美][,mægnətɪ'zeʃən]
磁化强度
1.
X-Y-Z model anisotropic ferrimagnetism Heisenberg system——the ground state magnetization of two- dimensional square double lattice;
X-Y-Z模型-各向异性亚铁磁性Heisenberg系统——正方复式晶格的基态磁化强度
2.
Effect of magnetization on exchange biasing in Co-Ni/FeMn bilayers;
Co-Ni/FeMn双层膜中磁化强度对交换偏置的影响
3.
Energy spectrum and magnetization of single electron quantum dot in a periodic magnetic field;
空间周期磁场中单电子量子点的能谱和磁化强度
补充资料:软磁高分子材料
分子式:
CAS号:

性质:指矫顽力很低(<0.8kA/m)的铁磁性高分子材料。即在磁场作用下能够发生磁化,但是当磁场撤消后获得的磁性全部或大部消失。软磁性高分子材料一般矫顽力和磁滞损耗较低,适合制作各种磁感应材料。软磁性高分子分为本征型软磁高分子材料和复合型软磁高分子材料,前者为具有铁磁特性的高分子,后者多为由高分子材料与软磁性铁氧体复合而成。

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