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1)  EIS-polarization-relaxation
电化学阻抗测量-极化-驰豫
2)  polarization relaxation
极化驰豫
3)  EIS measurement
电化学阻抗谱测量
4)  interface relaxation polarization
界面驰豫极化
1.
The main features of capacitance frequency curve recognize that the capacitance dispersion region results from the mechanism of interface relaxation polarization.
由电容频谱曲线的主要特征判断,界面驰豫极化机制主导这一电容弥散区。
5)  EIS
电化学阻抗
1.
Based upon the EIS characteristics of carbon steel in soils with or without SRB,the impact of SRB on corrosion of carbon steel in different soils are studied with addition of one of Cl~-,CO_3~(2-)and Cl~-+ CO_3~(2-).
根据碳钢在分别添加了Cl~-,CO_3~(2-)和Cl~-加CO_3~(2-)的土壤中接菌与灭菌两种条件时的电化学阻抗谱特征,研究了硫酸盐还原菌对碳钢腐蚀的影响。
2.
The electrochemical behavior of AZ31 Mg alloy was investigated by measuring anodic polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy(EIS).
采用阳极极化和电化学阻抗谱(EIS)技术研究了AZ31镁合金的电化学腐蚀行为。
3.
The EIS characteristics of an anodic type anticorrosion coating prepared with Al-Mg alloy were studied.
利用电化学交流阻抗方法研究了铝镁阳极型强屏蔽涂层的电化学阻抗谱特征。
6)  electrochemical impedance spectroscopy
电化学阻抗
1.
Self-assembled monolayers(SAMs) of Schiff bases were prepared on copper surface and characterized by electrochemical impedance spectroscopy (EIS).
用电化学阻抗法表征了铜表面上席夫碱自组装膜及其硫醇改进膜。
2.
Corrosion of the TiO_ 2 coatings which were exposed to seawater for different time periods were measured with electrochemical impedance spectroscopy(EIS),and their microstructures were investigated with SEM in order to study the corrosion failure process.
运用电化学阻抗测试技术对不同腐蚀时间的涂层进行测试,参照等离子喷涂制备的TiO2涂层的形貌结构特点,分析TiO2涂层在海水介质中的腐蚀失效过程。
3.
5%NaCl solution were studied by potentiodynamic polarization experiments and electrochemical impedance spectroscopy (EIS).
利用电化学极化曲线方法和电化学阻抗谱(EIS)技术研究了CU_(60)Zr_(30)Ti_(10)和(Cu_(60)Zr_(30)Ti_(10))_(99)Sn_1块状非晶合金及其晶化后在3。
补充资料:阻抗测量
      在低频、高频和超高频范围内,测量集总参数电路或元件中电压与电流的复数比(阻抗)或其倒数(导纳)。分布参数电路中的阻抗测量属于驻波与反射测量。阻抗测量包括复数阻抗、导纳与电感、电容、电阻、品质因数及损耗因数等实数参量的测量。属于同一被测对象的上述诸参量之间具有确定的换算关系,因而只要测出其中几项便可求出其他参量。
  
  阻抗的计量单位欧姆的依据,是标准电阻器和电抗器,而电阻、电抗的基准则源于可计算电容。日常计量测试所有的电抗标准,大都采用各种固定的和可变的标准电容器,因为它们与标准电感器相比,具有较小的残余参量和较好的稳定性。
  
  电桥法  用交流电桥测量阻抗的原理与用直流惠斯登电桥测量电阻的原理相同。电桥电源 E用指定频率的正弦信号,平衡条件由四个桥臂的复数阻抗(图1)决定,即
  
  
   
  调节已知臂中某两个元件,使指示器D示零,便可由平衡条件式求出未知臂的阻抗。
  
  
  通用电桥  内含固定频率 (例如1千赫)信号源和零指示器并可迅速改接成多种常用电路的电桥 (如用惠斯登电桥测电阻,用电阻比率电桥测电阻或电容,用电阻乘积电桥测电感,图2),俗称万用电桥或 RCL电桥。这类电桥常以固定的C0作为电抗标准,靠调节电阻R1和R0达到平衡,然后由R1读出CX或LX
  
  
  高频电桥  当频率高于数十千赫时,交流电桥便会因桥臂残余参量和杂散电磁耦合而不能正常工作,须选择适当的电桥电路并仔细地加以屏蔽和接地。例如,图3a的变压器比臂电桥和图3b的双T电桥易于屏蔽,这是因为标准臂、未知臂和零指示器甚至信号源均能接地,它能工作到数十以至数百兆赫。双T电桥便于测量导纳,故又称导纳电桥。电桥法的优点是测量精确度较高;缺点是频带有限和操作困难。
  
  
  谐振法  利用回路的谐振现象是测量高频元件参量的主要方法。在图4的串联谐振回路(也可用并联回路)中,当调信号源u 的频率f 或调标准可变电容器C 使回路达到谐振时,有
  电流I或电压U达到最大。如果已知f和C值,便可求出L值。在Q表中,通常使f取某些固定值,便可将C的度盘另一刻度直读L。由于标准电感不易得,谐振法测量电容通常采用标准电容替代法, 用Q表测量电阻等损耗参量(见品质因数测量)。
  
  
  电压-电流法  按照阻抗定义直接求取电压对电流之复数比,以求得阻抗值,又称复数伏安比法。通常用一个恒流源来提供固定的电流值。用电压表分别测出被测件和同类标准器上的端电压,即可求得被测的电阻、电容或电感值。如果仅用标准电阻器作为标准,则可求得被测件阻抗的绝对值|Z|(模值)。电压表上可直接以R、L、C 或│Z│来标定,这样就构成了直读式RLC表或阻抗表。如果把被测件和标准电阻上的端电压加到幅-相检测器(矢量电压表)的两个输入端,则可测得被测阻抗的模值和相角,这称为矢量阻抗表;或者得到被测阻抗的实数部分(电阻)和虚数部分(电抗),这就成为复数阻抗表。这类阻抗表是直读式仪器,使用十分方便,工作频率可达几十至几百兆赫。
  
  

参考书目
   B.M.奥利弗、J.M.卡奇编,张伦等译:《电子测量和仪器》,科学出版社,北京,1978。(B.M.Oliver and J.M.Cage,Electronic Measurements and Instrumentation,McGraw-Hill,New York,1971.)
  

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