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1)  intergrain magnetoresistance
颗粒磁电阻
2)  electromagnetic particle damper
电磁颗粒阻尼器
1.
Theoretic and experimental investigation on electromagnetic particle damper;
电磁颗粒阻尼器减振机理及试验研究
3)  damping particles
阻尼颗粒
4)  particle damping
颗粒阻尼
1.
Experimental research on particle damping of cantilever beam;
基于悬臂梁的颗粒阻尼实验
2.
Simulation investigation on particle damping for its characteristic of loss power under vertical excitation
垂直简谐激励下颗粒阻尼耗能特性的仿真研究
3.
Non obstructive particle damping (NOPD) is a new composite damping technology which is based on traditional particle damping and impact damping techniques.
非阻塞性微颗粒阻尼 (NOPD)是一种在传统颗粒阻尼和冲击阻尼技术基础上发展起来的适用于恶劣环境的复合阻尼新技术 ,具有良好的减振效果。
5)  single grain layer varistor
单颗粒层电压敏电阻器
6)  magnetic particles
磁性颗粒
1.
The magnetic particles prepared through coprecipitation suspend stably in the fluid of polydimethylsiloxane after twice dispersing,and so the polydimethylsiloxane based ferrofluid is prepared.
共沉淀法制备的磁性颗粒经二次分散后稳定悬浮于硅油中 ,得到了硅油基磁流体 。
2.
But changes in magnetization orientation(superparamagnetism) tend to occur when the size of magnetic particles is reduced below its critical size ,resulting in lost information, and the media can not be used for data storage any more- So reducing the critical size and increasing the thermal stability of magnetic particles are the keys to high density of data storage.
信息存储用磁性介质的记录面密度的不断提高,主要途径之一就是减小磁性颗粒的尺寸。
3.
Herein, a novel high-throughput SNP genotyping method using magnetic particles (MPs) in situ PCR and universal tags was described.
利用磁性颗粒"在位"固相PCR(insituMPs-PCR)扩增的靶序列,通过与野生、突变标签探针以及双色荧光(Cy3,Cy5)通用检测子杂交实现对样本的分型。
补充资料:磁电阻效应


磁电阻效应
magneto-resistance effect

磁电阻效应magneto一resistanee effect强磁性、弱磁性金属和半导体材料的电阻率在磁场中产生的变化现象。简称磁阻效应。它是电流磁效应中的一种,与磁路中的磁阻不同。1856年W.汤姆孙(Thomson)首先发现金属的磁电阻效应。1930年L.W.舒布尼科夫(Shubnikov)和W.J.德哈斯(de Haas)发现金属秘(Bi)单晶体的电阻率在低温下随磁场变化时而发生振荡的现象。 磁电阻效应的产生,是由于磁场或磁有序状态改变了导体和半导体中载流子(电子和空穴)的散射情况,因而使电阻改变。广义的磁电阻效应有:①磁致电阻效应。又称汤姆孙效应。简称磁电阻效应、磁阻效应。②磁致电阻率振荡效应。常称舒布尼科夫一德哈斯效应。③磁致电阻率最小效应。又称近藤效应。磁(致)电阻效应表现在Fe、Ni等铁磁金属,在纵向(测电阻方向)磁化时,电阻率增加;在横向(垂直于测电阻方向)磁化时,电阻率减小。磁(致)电阻效应表现在Bi、Sb等抗磁性金属,则是在任何方向的磁场下,电阻率都增加,杂质对电阻率的影响显著。Bi的磁电阻效应最大,可用于测量磁场。钱普贝尔(Cham曲elD总结的实验性规律为:弱磁(抗磁和顺磁)性金属,不论在纵向或横向磁场中,磁电阻都增加,电阻增量约与磁场强度平方成正比;铁磁性金属,在纵向磁场中起初迅速增大,然后趋向饱和,但在横向磁场中,却是开始时缓慢减小,然后迅速减小,最后趋向饱和。 磁电阻效应已在磁记录头和磁传感器中得到应用。磁致电阻率振荡的舒布尼科夫一德哈斯效应,在低温强磁场情况下,在半金属和高g因数半导体(如Insb,1llAs)中特别显著,可用于研究能级结构和电子有效质量,还可研究一些物质的费米(Fermi)面。在电阻率温度关系中出现最小值的近藤效应,与固体中磁性掺杂和磁状态等密切相关,因而在磁学和固体理论研究中有重要应用。(李国栋)
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参考词条