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1)  dielectric permittivity
介质电容率
2)  capacitivity [kə,pæsi'tivəti]
电容量,介质常数,电容率
3)  barrier capacitance
介质电容
1.
The influences of change of applied voltage and gap distance on Cd(barrier capacitance),Cg(gas gap capacitance) and C(load capacitance) were experimentally studied.
结果表明,给定介质厚度和电源频率时,随外加电压的增加,Cd逐渐增大,在相同的电压下,Cd随气隙距离的增加而减小;Cg随外加电压的增大而减小,在相同的电压下,Cg随气隙距离的增加也是减小的;C随外加电压先增大再减小,中间会达到一个最大值,相同电压下,随着气隙距离的增加,介质电容减小,而且,随着气隙距离加大,介质电容所能达到的峰值会减小。
4)  complex permittivity
复介质常数,复介电系数,复电容率
5)  dielectric capacitor
介质电容器
1.
Frequency response ch aracteristics of superca -pacitors utilizing both carbon nanotube and activated carbon electrodes were worse than that of dielectric capacitors.
但是上述两类超级离子电容器的频率响应特性均比传统介质电容器的频率响应特性差。
6)  DRAM capacitor
DRAM电容介质
补充资料:电容量
分子式:
CAS号:

性质:电容器加上电压后贮存电荷的能力,以所贮存电荷与所加电压之比值表示。电容量大小与电极面积,介质厚度和介电常数有关,平板电容器的电容量关系式为:C=εs/d=ε0εrs/d。式中,C为电容量;ε为介质的介电常数;εr为介质相对介电常数;ε0为真空介电常数。电容量单位常μF(微法)和pF(皮法;微微法)。陶瓷材料和其他材料相比,一般具有高介电常数的特点,因此电容量大。故常采用陶瓷作为电容器的介质材料,即陶瓷电容器。

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