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介电常数频谱不同材料的介电谱

介电常数频谱不同材料的介电谱

对干铁电体而言,在显示位移相变与有序一无序相变的体系中,动态介电常数对与时间有关的外电场的响应为共振型,其特征色散频率处于远红外区域。而对于弛豫性材料,其色散频率处干微波或射频范围。介电谱对研究材料介电常数的频率特性,及相变特性有重要意义 。

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介电常数频谱造价信息

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频谱测试仪

  • PAA3
  • PHONIC
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  • 山东广播技术公司
  • 2022-12-07
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介电常数测定仪

  • 型号:STD-A
  • 湘科
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  • 湘潭市仪器仪表有限公司
  • 2022-12-07
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频谱分析仪

  • 品种:频谱分析仪;规格型号:R3261A;产品说明:频谱分析仪,9KHz-2.6GHz.;
  • 德万
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  • 重庆德源胜仪器有限公司
  • 2022-12-07
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频谱分析仪

  • 品种:频谱分析仪;规格型号:AT5006;产品说明:频谱分析仪,性能完全代替HM5006.;
  • AT
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  • 重庆德源胜仪器有限公司
  • 2022-12-07
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手持式频谱

  • 品种:手持式频谱仪;规格型号:FSH-K14;订货号:1304.5770.02;产品说明:FSH4/8频谱瀑布图功能;
  • 施瓦茨
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  • 重庆德源胜仪器有限公司
  • 2022-12-07
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  • 机械用
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  • 阳江市2022年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 阳江市2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市阳西县2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW.h
  • 阳江市海陵岛区2022年9月信息价
  • 建筑工程
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  • 机械用
  • kW·h
  • 潮州市饶平县2022年8月信息价
  • 建筑工程
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不同部位触觉

  • 用塑料块上不同间距突起部分分别按压身体各个部位,体验身体不同部位敏感程度.人皮肤组织分布着一种能够感知触、压等刺激神经细胞,我们称之为触-压感受器.当身体受到触压刺激两个点距离足够远时,我们可以清楚感觉到有两个部位受到刺激
  • 1项
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  • 2022-10-24
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不同部位触觉

  • 用塑料块上不同间距突起部分分别按压身体各个部位,体验身体不同部位敏感程度.人皮肤组织分布着一种能够感知触、压等刺激神经细胞,我们称之为触-压感受器.当身体受到触压刺激两个点距离足够远时,我们可以清楚感觉到有两个部位受到刺激
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  • 2022-09-16
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不同部位触觉

  • 用塑料块上不同间距突起部分分别按压身体各个部位,体验身体不同部位敏感程度.人皮肤组织分布着一种能够感知触、压等刺激神经细胞,我们称之为触-压感受器.当身体受到触压刺激两个点距离足够远时,我们可以清楚感觉到有两个部位受到刺激
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  • 2022-09-14
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不同部位触觉

  • 用塑料块上不同间距突起部分分别按压身体各个部位,体验身体不同部位敏感程度.人皮肤组织分布着一种能够感知触、压等刺激神经细胞,我们称之为触-压感受器.当身体受到触压刺激两个点距离足够远时,我们可以清楚感觉到有两个部位受到刺激
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  • 2022-08-15
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木机

  • A01-16-0001 400木机(不配碟/3KW)
  • 3台
  • 1
  • 五羊
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  • 2015-07-09
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介电常数频谱相关概念

介电松弛(Dielectric relaxation又称介电弛豫。电介质在外电场作用(或移去)后,从瞬时建立的极化状态达到新的极化平衡态的过程。电介质极化趋于稳态的时间称为弛豫时间,弛豫时间与极化机制密切相关,是造成介质材料存在介质损耗的原因之一。

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介电常数频谱分类及原理

有两种类型的介电谱,即共振型和弛豫型。介电常数的本质在于构成电介质的微观体系如偶极子、原子、分子和电子在外电场作用下产生位移。当外电场频率等于这些微观粒子的固有振动频率时,就产生共振。价电子对电介质极化的贡献约在3×1014-1015Hz,晶体中的原子、分子和晶格振动对极化的贡献在远红外波段1012-3×1013,低于原子振荡频率,出现新型的相互作用,恢复力像带电粒子间直接作用一样,是非弹性的。从一个态到另一个态有一个自发的动态过程,这种过程称为弛豫 。

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介电常数频谱不同材料的介电谱常见问题

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介电常数频谱简介

介电常数频谱又称介电谱。复介电常数随电磁场频率而变化的现象,一般分别做出实部ε´(ω)频谱和虚部ε"(ω)频谱。介电常数频谱可以给出有关极化机制和晶格振动等重要信息 。

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介电常数频谱不同材料的介电谱文献

超高介电常数钛酸钡/乙炔黑复相材料的制备研究 超高介电常数钛酸钡/乙炔黑复相材料的制备研究

超高介电常数钛酸钡/乙炔黑复相材料的制备研究

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页数: 7页

研究了乙炔黑/钛酸钡复合材料的烧结条件和介电性能.利用XRD、SEM和介电性能测试仪对材料的物相结构、微观形貌和介电性能进行了观察测定.分析结果表明,这种材料在空气中烧结时,其乙炔黑极易氧化挥发,难以形成钛酸钡/乙炔黑复相体系,但在烧结过程中,乙炔黑的分解挥发会在一定程度上增加液相的出现,促进陶瓷的烧结;在氮气保护下,乙炔黑可以完好地分布于钛酸钡陶瓷体中,获得结构致密的钛酸钡/乙炔黑复相陶瓷.较好的烧结温度范围为1200-1250℃.在渗流阈值附近,钛酸钡/乙炔黑复相材料介电常数值大大提高,当乙炔黑含量在0.8-2.0wt%范围内时,其介电常数达到35000以上,比纯钛酸钡提高约12倍,介电损耗可以控制在0.2-0.7之间,具有一定的使用价值。

高介电常数树脂基复合材料的研究进展 高介电常数树脂基复合材料的研究进展

高介电常数树脂基复合材料的研究进展

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页数: 未知

高介电常数树脂基复合材料是目前应用频率普遍较高的新型材料,由于其本身加工及介电等优势性能十分突出,因此在应用领域中人们对于该项材料的关注度也呈现增高趋势,在技术水平不断上升的时代背景下,其应用潜能也将不断放大及拓展,因此这也将会为未来材料应用类型的不断更新提供基础保障,相对的在学术领域中也将该项材料纳入到了重点研究范畴中。因此采取何种方式对高介电常数的优势性能进行量化提升也就显得直观重要。从改善其分散性为切入点,重点阐述了该复合材料的研究进展。

相对介电常数介电常数

介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为相对介电常数(relative permittivity 或 dielectric constant),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。

根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。

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沃尔康频谱屋频谱房作用

频谱保健治疗屋(简称频谱屋)具有促进血液循环,改善血液流变性,促进新陈代谢,改善神经系统功能,提高机体免疫能力的作用。老年人:改善微循环,提高机体免疫能力,调节神经和内分泌功能,具有

防病和抗衰老作用;妇 女:促进女性激素的分泌,改善皮肤微循环,具有美容美体的效果;儿 童:提高儿童对疾病的免疫能力,增强营养的吸收和消化;青壮年:促进代谢,促使精力充沛,减轻疲劳。

大量信息表明,

现代人亚健康已经理我们越来越近,生活的压力,工作的压力,环境因素,都在无时不刻影响着我们的身心健康,大量科学研究证明,红外线是在所有太阳光中最能够深入皮肤和皮下组织的一种射线。由于远红外线与人体内细胞分子的振动频率接近,"生命光波"渗入体内之后,便会引起人体细胞的原子和分子的共振,透过共鸣吸收,分子之间摩擦生热形成热反应,促使皮下深层温度上升,并使微血管扩张,加速血液循环,有利于清除血管囤积物及体内有害物质,将妨害新陈代谢的障碍清除,重新使组织复活,促进酵素生成,达到活化组织细胞、防止老化、强化免疫系统的目的。所以远红外线对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均具有改善和防治作用。华经频谱屋正是利用远红外线这一点,精巧的运用在房体内部,另起具有神奇的保健功效。

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介电常数应用

近十年来,半导体工业界对低介电常数材料的研究日益增多,材料的种类也五花八门。然而这些低介电常数材料能够在集成电路生产工艺中应用的速度却远没有人们想象的那么快。其主要原因是许多低介电常数材料并不能满足集成电路工艺应用的要求。图2是不同时期半导体工业界预计低介电常数材料在集成电路工艺中应用的前景预测。

早在1997年,人们就认为在2003年,集成电路工艺中将使用的绝缘材料的介电常数(k值)将达到1.5。然而随着时间的推移,这种乐观的估计被不断更新。到2003年,国际半导体技术规划(ITRS 2003[7])给出低介电常数材料在集成电路未来几年的应用,其介电常数范围已经变成2.7~3.1。

造成人们的预计与现实如此大差异的原因是,在集成电路工艺中,低介电常数材料必须满足诸多条件,例如:足够的机械强度(MECHANICAL strength)以支撑多层连线的架构、高杨氏系数(Young's modulus)、高击穿电压(breakdown voltage>4MV/cm)、低漏电(leakage current<10^(-9) at 1MV/cm)、高热稳定性(thermal stability>450oC)、良好的粘合强度(adhesion strength)、低吸水性(low moisture uptake)、低薄膜应力(low film stress)、高平坦化能力(planarization)、低热涨系数(coefficient of thermal expansion)以及与化学机械抛光工艺的兼容性(compatibility with CMP process)等等。能够满足上述特性的低介电常数材料并不容易获得。例如,薄膜的介电常数与热传导系数往往就呈反比关系。因此,低介电常数材料本身的特性就直接影响到工艺集成的难易度。

在超大规模集成电路制造商中,TSMC、 Motorola、AMD以及NEC等许多公司为了开发90nm及其以下技术的研究,先后选用了应用材料公司(Applied Materials)的 Black Diamond 作为低介电常数材料。该材料采用PE-CVD技术[8] ,与现有集成电路生产工艺完全融合,并且引入BLOk薄膜作为低介电常数材料与金属间的隔离层,很好的解决了上述提及的诸多问题,是已经用于集成电路商业化生产为数不多的低介电常数材料之一。

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