铁电电滞回线基本信息

中文名 铁电电滞回线 外文名 ferroelectric hysteresis loop
所属学科 电子学 公布时间 1993年

《电子学名词》第一版。 2100433B

铁电电滞回线造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
铁升降式法兰消声止回 H41X-16 DN150 查看价格 查看价格

13% 厦门市湖里区鑫杰克龙五金经营部
线 L530XW120XD15/PG-A001-B 线条类 查看价格 查看价格

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回纹线 品种:GRC装饰线条;材质:水泥;规格(mm):460×80×20;长度(mm):460; 查看价格 查看价格

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回纹线 品种:GRC装饰线条;材质:水泥;规格(mm):540×150×25;长度(mm):540; 查看价格 查看价格

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回纹线 品种:GRC装饰线条;材质:水泥;规格(mm):540×100×23;长度(mm):540; 查看价格 查看价格

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线转角 L150XW150XD25/PG-A001 线条类 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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1993年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

铁电电滞回线常见问题

  • 强电回录走线问题

    一:如截图1,插座回路走底板敷设,插座安装高度0距地0.3米,插座1竖直高度0.3*2,插座4竖直高度是0.3,我想问下插座2和3是怎么走线的? 计算的时间按0.3*2*2还是按0.3*2(走两个插座...

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铁电电滞回线文献

铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量 铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量

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1 实验 6-22 铁磁材料磁滞回线和磁化曲线的测量 在交通、通讯、航天、自动化仪表等领域中,大量应用各种特性的铁磁材料。常用 的铁磁材料多数是铁和其它金属元素或非金属元素组成的合金以及某些包含铁的氧化物 (铁氧体)。铁磁材料的主要特性是磁导率 μ非常高,在同样的磁场强度下铁磁材料中磁 感应强度要比真空或弱磁材料中的大几百至上万倍。 磁滞回线和磁化曲线表征了磁性材料的基本磁化规律,反映了磁性材料的基本磁参 数,对铁磁材料的应用和研制具有重要意义。本实验利用交变励磁电流产生磁化场对不 同性能的铁磁材料进行磁化,通过单片机采集实验数据,测绘磁滞回线和磁化曲线,研 究铁磁材料的磁化性质。 实验目的 1、了解用示波器显示和观察动态磁滞回线的原理和方法。 2、掌握测绘铁磁材料动态磁滞回线和基本磁化曲线的原理和方法,加深对铁磁材料 磁化规律的理解。 3、学会根据磁滞回线确定矫顽力 Hc、剩余磁感应强

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实验铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线 实验铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线

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实验铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线 隐形专家 时间:2010-11-25 707次阅读 【网友评论 0 条 我要评论】 收 藏 新标准下 15% 液晶电视将退市未来 2 年 将是 LED 照明产业重要投资时期浅析 DSP 设计的电磁兼容解决问题电源工程 师的出路在哪里? LED 反弹 晶电百元上 游走 需求趋缓 明年面板年成长率仅 9.78% 透过亚运灯光照明 探求国产 LED 崛起 之路离线型 LED 照明电源成主流 电源网讯 铁磁物质是一种性能特异,用途广泛的材料。铁、钴、镍及其 众多合金以及含铁的氧化物(铁氧体)均属铁磁物质。铁磁材料的性能需 通过相关曲线及有关参数进行了解, 以便根据不同的需要合理地选取铁磁 材料。本实验主要学习铁磁材料有关曲线的描绘方法及材料参数的测量方 法。 一、实验目的 1、认识铁磁物质的磁化规律,比较两种典型的铁磁物质的动态磁化特性。 2、测定样品的基本

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如图2所示,一切处于铁电态的陶瓷材料都有电滞回线,只是电滞回线的形状有长短宽窄之分。电滞回线面积通常与铁电介质的损耗成正比,该能量损耗用来克服自发极化改变方向和克服杂质、晶界等缺陷对畴壁运动所产生的“摩擦阻力”。因此,对于结构完整的单晶,因介电损耗小而使电滞回线较窄;对于存在缺陷和应力复杂的多晶陶瓷体,则电滞回线较宽。

电滞回线能够比较直观的反应最大极化强度、剩余极化强度、矫顽电场等值的大小,并且能够根据电滞回线积分计算得出该材料的储能密度。

双电滞回线,反应反铁电体在强电场作用下,极化强度P与外电场强度E的关系曲线。是反铁电体的宏观特征。对反铁电体,在开始施加电场时,极化强度随电场强度呈线性增加,介电系数几乎不随场强而变。但当场强增高到临界电场强度时,极化强度随电场强度的增加开始呈明显的非线性变化,电场强度增加到临界饱和强度时,又接近线性变化。

在外加电场的作用下,铁电晶体在出现自发极化时,退极化场和应变将会伴随着极化产生。晶体为保持稳定地极化,就会划分成很多小区域,各个小区域里的电偶极子沿相同的方向,但电偶极子在不同小区域里却是不同的取向,这些小区域被称为电畴,畴的间界称为畴壁。晶体的应变能及静电能由于电畴的出现而变小,而畴壁能却因为畴壁的存在而出现。电畴的稳定性由总自由能取极小值来决定,可通过了解电畴结构而更好的理解极化反转的机理。随着外加电场的变化,铁电体的极化强度会发生相应地变化,在外加电场强度较大时,极化强度与电场强度之间的变化规律呈非线性关系。在电场的不断作用下,新畴成核并逐渐长大,畴壁转动,因而出现极化转向。

图1给出电滞回线的形成原理,在外加很弱的电场时,极化强度与电场呈现线性关系,而这时可逆的畴壁转动占据主导地位。随着电场强度的增加,引发新畴成核,造成畴壁运动变为不可逆的。当电场强度增加到一定值的的时候,趋于极化饱和状态。此时,若电场强度进一步增加,因为感应极化的增加,总的极化强度仍然会随之变大,在图1中的表示为BC段。反之,若随着饱和后的电场强度的降低,极化曲线却不会与增长时的曲线重合,而是表现为图1中BD段,将继续减小。铁电体在极化强度和外电场的关系上也存在相似的曲线形态,因此将铁电体的这种行为曲线叫做电滞回线。

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