Cтраница 1
Электрофизические свойства материалов могут зависеть от интенсивности поля ( для ферромагнетиков) и от времени вследствие нагрева или перемещения тел. Часто необходимо совместное решение нелинейных электромагнитной и тепловой задач. [1]
Следует отметить, что электрофизические свойства материалов ( как проводников, так и диэлектриков) в общем случае зависят от параметров электромагнитного поля. [2]
![]() |
Кривые усталости образцов нормализованной стали 40Х диаметром 27 мм ( 7 - 5 и стали 38Х2Н2МА. [3] |
Отсутствует также однозначная связь между электрофизическими свойствами материала насадки ( согласно ряду Вольта) и изменением выносливости образца, хотя в литературе отмечено существование такой связи. [4]
![]() |
Терморезисторные параметры полимеров-полупроводников. [5] |
В качестве связки использовали специальную смолу, мало изменяющую электрофизические свойства материала. [6]
![]() |
Схема сепаратора с заряжением частиц при контакте со стенкой. [7] |
При переработке в аппарате с кипящим слоем различных по электрофизическим свойствам материалов, их частицы приобретают разный по величине и знаку электрический заряд. [8]
Поскольку концентрация носителей нелегированного HgSe обычно находится в пределах 1017 см-3, то на электрофизические свойства материала будут оказывать влияние лишь те посторонние примеси, которые обладают высокой растворимостью. Изучение процессов диффузии в этом соединении связано с экспериментальными трудностями из-за сильной сублимации даже при сравнительно низких температурах. Из-за сублимации разрыхляется при нагреве поверхностный слой, и вследствие этого на объемную диффузию накладывается диффузия по границам отдельных зерен разрыхленной поверхности. [9]
Использование таких материалов как аморфный карбид кремния ( a - SiC), аморфные кремний-германиевые сплавы ( a - SiGe) и микрокристаллический кремний ( мк - Si) вместе с успехами в технологии управления типом их проводимости и созданием р-п-переходов на основе новых структур позволили устранить некоторые фундаментальные ограничения, связанные с оптическими и электрофизическими свойствами прежних материалов. [10]
Если установлена корреляционная связь между физико-химическими свойствами материала и выходными сигналами ВТП, то вихретоковые структуроскопы могут заменить непроизводительные и дорогостоящие металлографические, механические и химические испытания продукции. Эти связи проявляются через электрофизические свойства материала, то есть через удельную электрическую проводимость и магнитные характеристики. Электрофизические свойства сталей определяются содержанием углерода, видом и режимом термической обработки, значениями внутренних напряжений, характером механической обработки и другими факторами. [11]
Если установлена корреляционная связь между физико-химическими свойствами материала и выходными сигналами ВТП, то вихретоковые структуроскопы могут заменить непроизводительные и дорогостоящие металлографические, механические и химические испытания продукции. Эт связи проявляются через электрофизические свойства материала, то есть через удельную электрическую проводимость и магнитные характеристики. Электрофизические свойства сталей определяются содержанием углерода, видом и режимом термической обработки, значениями внутренних напряжений, характером механической обработки и другими факторами. [12]
Непроизводительные и дорогостоящие механические, металлографические и химические испытания можно заменить неразрушающим вихретоковым контролем только при установлении корреляционных связей между физико-химическими свойствами материала и сигналами ВТП. Эти связи проявляются через электрофизические свойства материала, т.е. через удельную электрическую проводимость а и магнитные характеристики. Поэтому при решении вопроса о возможности контроля того или иного параметра вихретоковым струк-туроскопом необходимо знать, влияет ли этот параметр на магнитные свойства и а материала. [13]
Непроизводительные и дорогостоящие механические, металлографические и химические испытания можно заменить неразрушающим вихретоковым контролем только при установлении корреляционных связей между физико-химическими свойствами материала и сигналами ВТП. Эти связи проявляются через электрофизические свойства материала, т.е. через удельную электрическую проводимость о и магнитные характеристики. Поэтому при решении вопроса о возможности контроля того или иного параметра вихретоковым струк-туроскопом необходимо знать, влияет ли этот параметр на магнитные свойства и а материала. [14]
Обожженный при температуре 1573 К углеродный материал является конгломератом коксовых частичек, связанных карбонизованной пековой массой. Образцы, изготовленные из такого материала, при прокалке в течение достаточно длительного времени, при более высоких температурах будут графитироваться, и процесс графитации отражается на электрофизических свойствах материала. [15]