晶体造句
“晶体”的解释
101、对工业铜单晶线材用不同浸蚀剂,浸蚀时间,材料晶体取向等方面进行了浸蚀试验.
102、本文分析了用布里奇曼法生长碘化铅单晶体的结晶过程.
103、采用平面波算法研究了二维正方点阵声子晶体的禁带结构.
104、微晶体管利用背板在屏幕上显示各个彩色像素,在过去20年里,由于背板技术的革新,液晶显示器刷屏的速度得以提高。
105、藜芦定一种略带黄色的非晶体的粉末状生物碱,C36H51NO葎11,从沙巴草籽和藜芦根中提取。
106、测试晶体的指数增益系数、衍射效率、相位共轭反射率和响应时间.
107、而且由于微妙的气候变化,在海底山崩的过程中,这种甲烷晶体结构能大量释放沼气.
108、用分析电子显微镜观察了碲镉汞晶体的显微结构.
109、化纤切割刀采用超细晶体颗粒钨钢制成,切割产品锋利迅捷,使用寿命长,是切割化纤制品的首选产品。
110、结果表明:晶体内脂质过氧化作用明显增强,而抗氧化能力显著下降。
111、设计了一个包含闭合环行腔和定向耦合器的光子晶体结构。
112、我们的研究目的即在从了解晶体表面的物理性质出发,尝试制作极微小的结构,同时研究它们的各种物性。
113、冰洲石是一种昂贵的光学晶体材料,由于其完善的解理性和脆性而难于加工。
114、对基于GPS锁定高稳晶体振荡器的技术要点进行了研究。
115、方法运用硬玉的晶体化学特征及其生长机制原理,结合地质环境条件对硬玉最终形态的形成因素和影响进行研究分析。
116、龙翔和伙伴们打败了百合,恢复了树精灵的生机和力量,找到了千年树精灵所保护的龙晶体。
117、通常的高精密石英谐振器采用的是电极膜直接被在石英晶体谐振片上,玻璃壳火封或冷压焊封装结构。
118、萘酚萘酚的一种异构体,C10H7OH,以白色结晶体存在并用于制造抗氧化剂、色素和染料好评。
119、强调了原子结构与晶体学,并特别注意于刚性几何加缀饰模型。
120、晶体管放大电路拥有一个防震二极管以防止由电线长度引起的自感应现象,此防震二极管连接在2个晶体管金属丝接头上。
121、该稳压系统的关键在于控制系统的设计,及开关晶体管的选择及应用。
122、叙述了大口径高功率固体激光器,利用两块级联晶体的二阶非线性效应,对激光输出进行谐波转换,实现三次谐波输出的方法。
123、结果表明,铌酸锂晶体的居里温度和自发极化率都强烈地依赖于晶体结构中的锂格位。
124、但是,有关石英晶体振荡器设计都是基于三点式振荡器展开的。
125、维生素D增加尿钙的排泄量,促进晶体在鼠肾的沉积。
126、用有机溶剂从番茄原料中提取番茄红素油树脂,采用皂化法与重结晶相结合的方法来纯化番茄红素油树脂得到番茄红素晶体。
127、最后对掺杂晶体中间隙氧离子的位置进行了初步讨论。
128、腔棘鱼的视网膜后有一晶体层,看上去像一面镜子,对在昏暗的水中活动大有裨益。
129、非晶体硅材料没有硅晶体那样纯,原子间的空隙也小,因而限制了电流的流动。
130、采用改进的升华法在氮气环境下制备氮化铝单晶体.
131、用途:产品用于生产铌酸锂晶体和特种光学玻璃添加剂.
132、对利用周期极化铌酸锂晶体实现角度调谐光学参量振荡器进行了实验研究,5.总结.
133、术后除1例人工晶体表面少量渗出外,其余前房反应极轻.
134、通过把声源放置在二维声子晶体共振腔内,我们获得具有半强角宽低于6度的辐射场.
135、上网本所需的架构技术源于英国ARM公司,使用该技术生产的手机芯片耗能远低于英特尔的atom芯片,并且多种功能集中于一小片硅晶体上。
136、每个晶体管至少有三个电极。
137、硝石:硝酸钾的无色透明白色的粉末或结晶体,产于天然的矿床.
138、这正含有甲烷的晶体结构被认为是由大大小小的地质变化形成的.
139、本文介绍计算双轴晶体二阶有效非线性系数的严格理论,适用于双轴晶体非线性光学频率变换器件的设计。
140、这导致主要产品是晶体管类扩音机,当然我们不排斥完全电池供电的胆机设备,虽然胆机电池供电重量和体积太大,对大多数人也不划算。
141、作为比较,我们还计算了一维单晶体以及一维无序体系对应的性质.
142、本文从包括埋层影响的集区杂质分布出发,求出了寄生PNP晶体管的共基极电流放大系数。
143、由于密度超高,科学家认为,这颗行星的碳极可能是结晶体,意味这个奇幻世界到处都是如假包换的钻石。
144、计算结果表明,在二维光子晶体中引入单独的点缺陷后,在原来完整的光子晶体的禁带中会出现平坦孤立的能带。
145、使晶片或半导体晶体的表面光滑的过程.
146、本文用一种新方法研究紧凑三元件钛宝石自锁模谐振腔的特性,讨论晶体长度、凹面镜焦距、谐振腔长度对自锁模的影响.
147、文章回顾了分子器件的发展历程和研究现状,并重点对分子导线、分子开关、分子整流器和分子晶体管等器件进行了介绍。
148、然后通过施加超声波、溶剂等来改变结晶溶液的特性,以调节结晶水形成,干预晶体构型变化。
149、这就给你眼球的晶体肌和虹膜肌有换位置的机会.
150、闪烁晶体广泛应用于高能物理、核医学成像和辐射探测等领域.