電極造句
“電極”的解釋
201、 用細胞內微電極技術,對82只豚鼠主動脈前庭的自發電活動進行了觀察和分析。
202、 細胞色素C在金屬電極上的氧化還原反應極不可逆,但是它在促進劑修飾的電極上卻顯示出較高的可逆性。
203、 實驗研究探討了一種使用線框電極的電火花套料加工的新工藝。
204、 “即便細胞釋放極小量的化學物質時,它們也可以通過電極在電極和細胞之間的空隙間檢測到電流信號,”阿瑪托解釋道。
205、 目的:總結氣囊電極床旁心內膜臨時起搏治療技術。
206、 陰極極化:直流電通過電極時,陰極電位偏離平衡電位向負的方向移動的現象。
207、 當他們多么做,他們切實按住了“跨顱電流刺激”的擺設,它的兩個電極放置在頂真個特定身分。
208、 數據巡檢儀采集PH值、電導率、溶解氧、電極電位值共24路。
209、 左心室起搏電極導線植入不同的冠狀靜脈竇分支,其中,心大靜脈16例,心側靜脈9例,心側后靜脈21例,心后靜脈23例,心中靜脈2例。
210、 傳感器結構由兩對交叉的梳狀鋁電極,每個為21根鋁條,以及60根多晶硅加熱條組成。
211、 本文對電極材料的研究與開發具有重要的理論意義與參考價值。
212、 用線性掃描和循環伏安法研究體系的性質,結果表明,紫杉醇的電極過程屬于具有吸附性的準可逆過程。
213、 光電晶體管。集電極發射極發射極電壓30V的集電極電壓6五,集電極電流為20毫安。功耗100毫瓦。
214、 由于原電池中每一個電極體都包含著兩個相反的電極,故“電極體”并不等于電極。
215、 從理論解可以看出,探頭電極間的感應電動勢與來流速度之間呈明顯的線性關系。
216、 該漆料是檢測發電機定子線棒老化特性比較理想的電極材料。
217、 圍繞磷酸鐵鋰的電極過程的需要,對碳源的選擇作了分析討論。
218、 分電器的第二個作用是通過分火頭、旁電極和輔助線路,將高壓電流準時地分配給相應的火花塞。
219、 由于ECIS過程的主要推動力是電極電位,離子交換基體無需再生,消除了由化學再生過程產生的二次污染物。
220、 本文介紹印刷技術在PDP中的重要性,具體介紹用印刷法制造隔柵,熒光粉層和選址電極。
221、 在總結礦床地質特征的基礎上,重點分析激電極化法在地質找礦中的應用。
222、 據知,霍耳效應中輸出的霍耳電動勢除了跟輸入的電流強度、磁場強度及輸出電極的間距有關外,還與霍耳系數成正比。
223、 在銦、紫銅、錫、磷銅等機械接觸中,銦電極具有最低的接觸電阻,其他電極須經電冶成方能進行測定。
224、 恒電位儀的電極包括:研究電極、參比電極、輔助電極三個電極。
225、 介質用美國納米高硼玻璃管,外電極以冷卻水和不銹鋼為導體,內外電極均以不銹鋼為基材。
226、 該物位控制器,是利用屏蔽電極技術克服表面物料粘附的影響,并具有自動校準功能。
227、 這種技術使用置于頭部的電極來產生極微小的電流,并通過電流來測量大腦活性。
228、 為金屬零件與EDM電極的快速制造開辟了新途徑.
229、 結果表明,配合物的電極還原反應是可逆的,并受擴散控制。
230、 運用試驗研究詳盡分析了各主要加工參數,如電極材料、加工極性、工作液介質、放電持續時間和峰值電流等對微細電極的成形影響,得出了微細電極瞬時成形的基本規律。
231、 非穿透性微電極解讀大腦的語言信號。
232、 分析了鋼包精煉爐電極放松油缸誤動作的原因以及解決辦法。
233、 上圖為表面活性劑對電極親水疏水性質的影響。
234、 該方案不僅克服了傳統方案存在的主維弧干涉現象,而且可大大降低鎢電極的燒損,提高焊接過程的穩定性。
235、 與常用的電鍍法和室溫濺射法相比,大幅度的降低了電極的載鉑量,減小了電池的制作成本。
236、 這意味著比起外置的腦電帽,這種微電極對于特定的腦波更敏感,追蹤更密切,但是跟穿透性電極比起來又沒有那么大傷害性。
237、 為了維持焦磷酸鹽鍍液在電極過程中穩定,作者采用鈍性陽極與銅錫合金陽極交替使用,較好地解決了老鍍液鍍層質量下降的問題。
238、 以鉛電極上草酸電解還原合成乙醛酸的反應為研究對象,考察了電解合成添加劑的結構對反應的影響。
239、 而人工電子耳的功用,在于可以將接收到的聲音轉換成訊號,沿著電極越過受損的區域,傳送到毗連聽神經的細胞。
240、 實驗結果表明,由簡單地調節夾于兩金屬電極鏡面之間的PPV層厚度可實現微腔效應。
241、 在實驗室規模的直流電弧爐內通過中空電極向鋼液吹氬,鋼液中的氮可以脫到較低的水平。
242、 電荷平衡的雙相電流通過金屬絲電極傳導給被麻醉的兔子。
243、 目的:研究硫酸雙肼屈嗪在碳糊電極上的電化學行為及檢測方法。
244、 夾頭和電極之間的接觸面是銀的或銅的.
245、 當確定電化學電極或電池的電勢的時候,為了保證測量的準確度,測量必須在不從電池吸取任何可察覺電流的情況下進行。
246、 本文主要研究了微型點焊鍍鎳鋼板和鎳板時電極失效的機制。
247、 提出了一種新型的微電極葡萄糖傳感器。
248、 而且,考慮了高密度真實體系中粒子間相互作用的宏觀電極化率模型越正確,如此求得的散射截面的誤差就越小。
249、 傳統的擊穿電壓和擊穿電流的氣體檢測方法建立在氣體劇烈放電基礎上,會對電極的納米結構造成嚴重破壞。
250、 用雙電極電壓鉗記錄。
