1) perovskite thin films
钙钛矿氧化物薄膜
2) perovskite oxide conductive materials
钙钛矿型氧化物超导薄膜
1.
The progress of research on the film of Ba_(1-x)Sr_xTiO_3(BST)/perovskite oxide conductive materials heterostructure;
Ba_(1-x)Sr_xTiO_3(BST)/钙钛矿型氧化物超导薄膜异质结构的研究及发展
5) perovskite-type oxide
钙钛矿型氧化物
1.
The typical orthorhombic crystal structure of perovskite-type oxide(ABO_3) was intioduced.
介绍了钙钛矿型氧化物(可用通式ABO3来表示)的典型正交晶体结构,简单分析了稀土铈调变钙钛矿型氧化物催化剂性能与结构的关系,概述了铈调钙钛矿型氧化物催化材料在催化氧化、汽车尾气治理、电催化和一些其他方面的研究进展。
2.
8)perovskite-type oxides(LSCNO) were studied.
8) (LSCNO)系列钙钛矿型氧化物的结构及烧结性、导电性。
6) perovskite oxide
钙钛矿型氧化物
1.
The paper gives a review of the calculation methods of electronic band structure of perovskite oxides in the first place.
论述了钙钛矿型氧化物电子能带结构的几种常用计算方法:即赝势方法、线性缀加平面波方法(LAPW)、全电势LAPW方法(FLAPW)和线性化Muffin-tin轨道方法(LMTO)等,并采用赝势方法计算了BaTiO3材料的电子能带结构和光学性质,且将计算所得结果与FLAPW方法、TB-LMTO方法及其它方法的计算结果进行比较,发现这些能带计算方法有着各自的优缺点,但总体来说赝势方法和FLAPW方法是目前基于密度泛函理论(DFT)中计算能带结构较为准确的第一性原理计算方法。
补充资料:钙钛矿型铁氧体
分子式:
CAS号:
性质:又称钙钛矿型铁氧体。具有钙钛矿型结构的铁氧体。其化学式为AFeO3(式中A为Y或一部分其他稀土元素)。其晶体结构与天然钙钛石(CaTiO3)相同,属正交晶系。具有单轴各向异性。饱和磁化强度很低,约为(4.9~11.4)×10-4T,其泡径(磁泡处于稳定状态时的直径)较大,迁移率较低。用它制作的磁泡存储器具有非挥发性、抗辐射能力强。利用薄膜技术可实现集成化,在密度与半导体存储器相同情况下功耗约可低2~3个数量级。主要用作磁泡材料。
CAS号:
性质:又称钙钛矿型铁氧体。具有钙钛矿型结构的铁氧体。其化学式为AFeO3(式中A为Y或一部分其他稀土元素)。其晶体结构与天然钙钛石(CaTiO3)相同,属正交晶系。具有单轴各向异性。饱和磁化强度很低,约为(4.9~11.4)×10-4T,其泡径(磁泡处于稳定状态时的直径)较大,迁移率较低。用它制作的磁泡存储器具有非挥发性、抗辐射能力强。利用薄膜技术可实现集成化,在密度与半导体存储器相同情况下功耗约可低2~3个数量级。主要用作磁泡材料。
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