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1)  ferroelectric nanowires
铁电纳米线
2)  iron nanowires
铁纳米线
1.
A new method was presented for iron nanowires deposition in Anodic Aluminum Oxide(AAO)template by direct current.
本文提出了一种在多孔阳极氧化铝(Anodic Aluminum Oxide)模板中直接直流电沉积铁纳米线的新方法。
3)  ferromagnetic nanowire
铁磁纳米线
4)  ferroelectrics nana-powder
铁电纳米粉
5)  ferroelectric nanofilms
铁电纳米膜
1.
A suitable post-annealing temperature is the critical processing parameter of fabricating ferroelectric ordered nanostructures as considering a trade-off between the ordered metal nanowires within NAMs and the crystallinity of ferroelectric nanofilms.
采用脉冲激光淀积法在硅基氧化铝纳米有序孔膜版介质上(膜版孔径平均尺寸20nm,内生长Pt纳米线作为底电极一部分)制备了BaTiO3铁电纳米膜,并对其物性(铁电和介电性能)和微结构进行了表征。
6)  Fe(Co,Ni)nanowires
铁(钴、镍)纳米线
补充资料:铁电体爆-电换能器
      一种以铁电体作为换能器件的能量转换装置。铁电体器件在外加直流电场中进行极化时,其电畴取向趋向外电场方向。当外电场撤除后,电畴将保留一定的定向排列而形成剩余极化,同时,在电极被层上保留被剩余极化所束缚的电荷,这就意味着已有静电能贮存于铁电体内部。当爆炸形成的冲击波通过铁电体时,在冲击波的压力作用下,电畴被打乱、破坏或解体,剩余极化消失,电极被层上的束缚电荷变成自由电荷,这些电荷再通过负载向外输出电能。这就是铁电体爆-电换能器工作的物理过程。按照冲击波传播方向与剩余极化方向的相互关系,可以分为垂直、平行、斜交三种工作模式。
  
  目前,垂直工作模式研究得比较多,其基本结构如图所示。铁电体器件通常采用被层为银电极的改性锆钛酸铅(简记作 PZT)系铁电陶瓷。这种换能器能够很方便地产生千安以上的短路电流和10万伏以上的开路电压,在电阻和电感负载相匹配的条件下,输出功率可达兆瓦级。这是一种一次性使用的高功率脉冲电能源,从1956年,F.W.尼尔森提出以来发展很快,现已在工业和军事上得到应用(它不同于热电换能装置,它的剩余极化的消失不是由于温度而是由于冲击波压力作用的结果;也不同于通常的压电换能装置)。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条