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1)  patterned media
图案化介质
1.
At the same time,patterned media (PM) and heat assisted magnetic recording (HAMR) are regarded as the potential ways to achieve Terabit level ultrahigh area density.
为了实现特比(Tb,1Terabit=240bit)级的超高密度存储,各种记录方案正在探索之中,其中图案化介质和热辅助磁记录技术被认为是最有发展潜力的方向,如果将两者结合则记录密度会更高。
2.
At the same time, patterned media (PM) and heat assisted magnetic recording (HAMR) are regarded as the potential ways to achieve Terabit level ultrahigh area density.
为了实现特比(Tb 1Terabit=2~(40)bit)级的超高密度存储,各种记录方案正在探索之中,其中图案化介质和热辅助磁记录技术被认为是最有发展潜力的方向,如果将两者结合则记录密度会更高。
2)  Patterned recording
图形化介质
3)  magnetic material picture
介质图象
1.
It is pointed out that(1) in homogeneous magnetic materials the condition for H=B0/μ0 be simplified to Bn=0;(2)in magnetic material picture the statement "H depends only on the distribution of free currents and magnetic materials and is independent of magnetization currents" is not wrong.
本文指出:在均匀介质情况下H=B0/μ0的判据可简化为Bn=0;在介质图象下,“H仅与自由电流和介质的分布有关,而与磁化电流无关”的结论并不错。
4)  Pattern [英]['pætn]  [美]['pætɚn]
图案化
1.
Preparation of Three-dimensionally Ordered Macroporous SiC Patterns;
三维有序多孔图案化SiC陶瓷的制备
2.
Preparation of patterned Cu nanowire arrays by UV-photolithography;
图案化铜纳米线阵列的制备
3.
The as-deposited hafnium oxide patterned thin films were uniform, dense, with excellent adherence.
将自组装分子膜(Self-Assembled Monolayers, SAMs)技术与液相沉积技术(Liquid Phase Deposition, LPD)相结合,利用功能化自组装膜层对前驱体溶液的诱导作用,在玻璃基底表面制备出与基底结合紧密、结构致密均一的HfO2晶态薄膜及图案化薄膜。
5)  patterning [英]['pætənɪŋ]  [美]['pætɚnɪŋ]
图案化
1.
Synthesis and patterning of Cu nanowires;
铜金属纳米线的制备及其图案化
2.
Self-assembed Film from Polyvinylacetal of Formyl-phenyl Ethenyl-pyridium and Its Patterning;
聚乙烯醇缩甲酰苯基-乙烯基吡啶鎓盐的自组装膜及图案化
6)  Micro-patterning
微图案化
1.
Fabrication and Application of Superhydrophobic and Micro-patterning Surfaces;
超疏水及微图案化表面制作及应用
补充资料:固体电介质树枝化击穿
      在高电场强度作用下,在绝缘中某一区域内形成的树枝状局部损坏。在电场的持续作用下,树枝状微通道顺着电场方向贯穿整个绝缘。它往往是决定绝缘寿命的主要因素。雷电是人们最早熟悉的树枝化击穿。后来在含有空气隙的固体绝缘中和油浸纸绝缘中也发现树枝化击穿。树枝都是起始于绝缘中电场集中的地方。在干燥介质中,引发和发展主要是电场强度的作用,称为电树枝。脉冲电压和接地短路也能产生电树枝。在潮湿的介质中,在电场强度比较低的条件下,经过电场的长时期作用也能产生树枝,在树枝的扩展过程观测不到放电,称为水树枝。如果介质中含有杂质和水分或化学溶液进入介质中,在低电场的长期作用下,产生有颜色的树枝,称为电化学树枝。因为水树枝和电化学树枝的引发机理相似,习惯上也可统称为水树枝。电树枝的通道是空心的,直径约为10μm,在透明固体中可用显微镜观测其形状和长度,轮廓清晰。图中所示为高能电子注入有机玻璃,接地短路形成的电树枝。而水树枝的光学观测是非常模糊的,没有分枝,它是由微小的水滴及连接它们的水丝组成。当水分跑出之后树枝消失,浸水之后又能重现。电化学树枝根据介质中渗入的化学成份可出现各种颜色。有些水树枝是生长在一个核心上的,当核心分别含有铁、铝和硫时,电化学树枝的颜色分别是褐棕色、蓝色和绿色。见图上所示是交联聚乙烯中从铁粒子上生长的水树枝。已经提出了多种树枝引发机理解释电树枝的特性。引发电树枝的因素很多:电子和空穴的注入;热电子的作用;周期性麦克斯韦应力引起的机械疲劳性开裂和介质的局部固有击穿等。但发散性的高电场是树枝产生的必要条件。解释水树枝形成的机理也是多种多样的,尚无统一看法。归结起来都是说明在水树枝的形成过程中,材料如何发生开裂型的机械破坏,或者水树枝通道的壁如何发生氧化等。
  
  
  树枝化的危害性已经引起严重关切,防止绝缘树枝化成为提高绝缘工作场强和可靠性最关键的问题之一。
  

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参考词条