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微型磁阻元件中磁畴活动和畴壁态极性转变的研究 被引量:1
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作者 周勇 余晋岳 +2 位作者 宋柏泉 周狄 蔡炳初 《真空科学与技术》 CSCD 北大核心 1997年第1期34-38,共5页
采用Bitter粉纹技术详细观察和研究了微型磁阻元件在磁化和反磁化过程中的磁畴结构,结果表明Barkhausen噪声来源于磁化和反磁化过程中的磁畴活动和畴壁态极性转变。磁阻元件中的曲折状畴的产生、强化和畴壁合并及畴壁态极性转变是不可... 采用Bitter粉纹技术详细观察和研究了微型磁阻元件在磁化和反磁化过程中的磁畴结构,结果表明Barkhausen噪声来源于磁化和反磁化过程中的磁畴活动和畴壁态极性转变。磁阻元件中的曲折状畴的产生、强化和畴壁合并及畴壁态极性转变是不可逆过程,是磁阻元件输出信号噪声的主要根源。实验发现,在磁阻元件和引线的连接处存在着磁畴结构,且这一过程是不可逆的。目前尚未见过报道。这必然也是磁阻元件输出信号噪声的来源之一。 展开更多
关键词 微型 磁阻元件 磁畴活动 畴壁态 极性转变
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内波极性转变过程序列SAR图像仿真研究 被引量:1
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作者 李飞 种劲松 《遥感技术与应用》 CSCD 2008年第4期451-456,共6页
基于Lynett和Liu的水平二维内孤立波传播模型,对内波的极性转变过程进行了序列SAR成像仿真研究。通过分析下降型内孤立波转变为上升型的序列SAR仿真图像,验证了内波极性转变时在SAR图像上出现信号减弱和特征消失的现象。对比于实地星载... 基于Lynett和Liu的水平二维内孤立波传播模型,对内波的极性转变过程进行了序列SAR成像仿真研究。通过分析下降型内孤立波转变为上升型的序列SAR仿真图像,验证了内波极性转变时在SAR图像上出现信号减弱和特征消失的现象。对比于实地星载SAR图像,仿真结果也验证了内波在传播过程中受地形变化影响而出现的传播方向平行于等深线、分裂等现象。 展开更多
关键词 SAR 海洋内波 极性转变 成像仿真
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段家坡黄土剖面中B/M极性转变带的初步研究 被引量:5
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作者 马醒华 安芷生 +4 位作者 岳乐平 徐树金 郑宏波 严远森 孙东怀 《科学通报》 EI CAS CSCD 北大核心 1991年第16期1248-1251,共4页
极性转变带的研究是当前国际地球物理学领域的一个热点课题。它的主要研究方面之一是通过观测各种沉积物中记录到的极性转变期间地磁场方向、强度变化的特征和规律,为研究地磁场极性转变的机制、探索地磁场起源的理论模式提供重要的基... 极性转变带的研究是当前国际地球物理学领域的一个热点课题。它的主要研究方面之一是通过观测各种沉积物中记录到的极性转变期间地磁场方向、强度变化的特征和规律,为研究地磁场极性转变的机制、探索地磁场起源的理论模式提供重要的基础数据。同时。 展开更多
关键词 极性转变 地球物理 地磁场
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Phase evolution of 17(Cu-10Ni)-(NiFe_2O_4-10NiO) cermet inert anode during aluminum electrolysis 被引量:8
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作者 刘建元 李志友 +2 位作者 陶玉强 张斗 周科朝 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2011年第3期566-572,共7页
17(Cu-10Ni)-(NiFe2O4-10NiO) cermets were prepared by cold pressing and sintering in nitrogen atmosphere, and tested as inert anode for aluminum electrolysis at 960 °C for 10 and 40 h, respectively. Microstruc... 17(Cu-10Ni)-(NiFe2O4-10NiO) cermets were prepared by cold pressing and sintering in nitrogen atmosphere, and tested as inert anode for aluminum electrolysis at 960 °C for 10 and 40 h, respectively. Microstructures and phase compositions of the as-sintered and post-electrolyzed samples were investigated. The impurity contents in the electrolyte and the cathode metal were detected in order to investigate the corrosion characteristic of the elements of Fe, Ni and Cu in the anode. A dense NiFe2O4 layer was observed on the surface of anode and thickened with prolonging the electrolysis time. In the newly formed dense ceramic layer, NiO phase disappeared as a result of being swallowed by NiFe2O4 phase, and the metal phase was oxidized during the electrolysis in which Cu element showed a higher dissolution rate than Fe and Ni elements. The formation process of the dense ceramic layer during the electrolysis was presented and explained by using the corrosion mode of the metal phase and the transformation mechanism from NiO phase to NiFe2O4 phase. 展开更多
关键词 inert anode SPINEL phase transformation aluminum electrolysis
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Synthesis and properties of single-crystal Ni-rich cathode materials in Li-ion batteries 被引量:12
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作者 Shi-jie LU Yang LIU +4 位作者 Zhen-jiang HE Yun-jiao LI Jun-chao ZHENG Jing MAO Ke-hua DAI 《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第4期1074-1086,共13页
Single-crystal Ni-rich cathode material LiNi0.88Co0.09Al0.03O2(SC) was synthesized by a high-temperature solid-state calcination method. Physicochemical properties of primary and delithiated SC samples were investigat... Single-crystal Ni-rich cathode material LiNi0.88Co0.09Al0.03O2(SC) was synthesized by a high-temperature solid-state calcination method. Physicochemical properties of primary and delithiated SC samples were investigated by X-ray diffractometry, X-ray photoelectron spectroscopy, and transmission electron microscopy. Electrochemical performance was characterized by long-term cycling, cyclic voltammetry, and in-situ impedance spectroscopy. The results indicated that high temperature rendered layered oxides to lose lithium/oxygen in the interior and exterior, and induced cationic disordering. Besides, the solid-phase synthesis process promoted phase transformation for electrode materials, causing the coexisting multi-phase in a single particle. High temperature can foster the growth of single particles, but it caused unstable structure of layered phase. 展开更多
关键词 lithium-ion battery cathode material SINGLE-CRYSTAL electrochemical performance phase transformation
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