有没有不会被磁化的工业,材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划有没有不会被磁化的工业,材料  第一:  1、名词解释:电化学效应、肖特基缺陷、弗仑克尔缺陷、漏导电流、载流子、霍尔效应、压碱效应。  电化学效应:电子材料是离子电导,它要发生明显的质量变化,在电极附近有新物质产生。肖特基缺陷:晶体内部只有空位的缺陷。  弗仑克尔缺陷:离子脱离结点后形成填隙离子和空位。漏导电流:在电场的作用下,绝缘材料中的联系弱的带电质点沿电场方向作有规则的运动,形成微小的电流。载流子:电

2、子陶瓷中存在少量能传递电荷的质点叫载流子。霍耳效应:当电子陶瓷上施加外电场产生电流I,如果在垂直于电流的方向加上一磁场H,则在垂立于电流和磁场的I—H平面的方向将产生一个外加电场M。压碱效应:当电子陶瓷中加入碱土金属氧化物时,可显著提高电阻率。  2、分析三电极系统的工作原理。工作原理:三电极由工作电极,参比电极,辅助电极组成。三电极体系含两个回路,一个回路由工作电极和参比电极组成,用来测试工作电极的电化学反应过程,另一个回路由工作电极和辅助电极组成,起传输电子形成回路的作用。  3、随外界条件的变化,电子陶瓷的载流

3、子有何变化?目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  电子陶瓷中载流子的性质会随着外界条件的变化而发生相应变化。  a、当外加电场弱的时候是离子电导,随着外加电场增强,电子电导比例越来越大,在临近击穿时,明显地呈现电子电导的特征。  b、温度不同,载流子的性质也可能不同,低温时为离子电导,随着温度升高,逐渐转化为电子电导

4、。  4、用晶格震动理论解释离子晶体导电的原因。  对离子晶体,一般温度下,离子在外电场中不发生移动,仍然不能导电。在受热情况下,晶格上的离子在其固定位置附近作热振动。其中有少数离子因达到较高的能量,从结点上脱落,离开结点而进入晶格间隙位置。形成填隙离子,原来的位置形成空位。温度愈高,离子脱离结点的几率愈大,填隙离子和空位的数目愈多,产生结构缺陷——热缺陷,在外电场作用下,离子晶体才会导电。  第二:  1、名词解释:界面极化,介质吸收  界面极化:由于界面对离子迁移产生阻碍作用,而产生的极化。  介质吸收:对陶瓷电

5、容器,外加直流电流,开始瞬间电流很大,随时间推移,电流减小并逐渐趋于稳定,看起来就象电流被陶瓷吸收了。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  1、位移式极化和松弛极化的概念及特点。  特点:第一种是位移式极化:瞬时完成,是完全弹性的,不消耗能量,不使介质发热的极化,包括电子位移极化和离子位移极化。  第二种称松弛式极化

6、:完成这种极化需要一定的时间,并且是非弹性的,消耗一定能量,使介质发热,包括离子松弛极化和电子松弛极化。电子位移极化:在外电场作用下,核外电子云发生偏转,电子云中心与原子核中心产生一定位移,正负电荷中心分离,产生偶极矩。离子位移极化:组成陶瓷介质的正负离子在电场作用下可以发生可逆的弹性位移。离子松弛极化:离子从一个平衡位置迁移到另一个平衡位置而产生的,作用到离子上的与电场作用力相对抗的不是离子间相互吸引的弹性力,而是不规则的热运动阻力,所以这种极化建立的过程是一种热松弛过程。电子松弛极化:电子在外电场作用下,从一个结

7、点移动到另一个结点,但其移动是有限的,不会产生电导,只是一个极化过程,这种极化也是一个热松弛过程。  2、降低介质损耗的途径。  选择合适的主晶相  对主晶相的要求是:结构紧密,晶格畸变小,杂质少。  避免产生缺位型固溶体和插入型固溶体。容易产生松弛极化。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  防止产生多晶转变。多晶转

8、变时晶格重排不充分,产生较多缺陷,损耗增加。  防止产生弱束缚电子。如含有易变价的氧化物,应在烧成时注意氧化气氛,或加入补偿杂质。  防止气孔产生。气孔存在,产生很多界面,在外电场作用下产生损耗。  第三:  1、防止滑石瓷老化有哪些措施?  防止滑石瓷老化的措施——抑制晶型的转化:  玻璃相的影响。要求在每个晶粒外面均匀地包裹上一层玻璃相,可

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