在零外磁場強度和零電流密度下,超導凝聚能所對應的磁場強度。
基本介紹
- 中文名: 臨界場強度
- 所屬學科:電力系統
在零外磁場強度和零電流密度下,超導凝聚能所對應的磁場強度。
在零外磁場強度和零電流密度下,超導凝聚能所對應的磁場強度。1 ...
下臨界場強度 磁通渦旋開始進入退磁因子為零的第Ⅱ類超導體、使其偏離完全抗磁性時的磁場強度。
上臨界場強度 第Ⅱ類超導體處在混合態的最高磁場強度。
超導體臨界磁場強度 當超導體表面的磁場強度達到某個磁場強度Hc時,超導態即轉變為正常態;若磁場降低到Hc以下時又進入超導態,此Hc即稱為臨界磁場強度。Hc與物質和溫度有關,一般有: Hc(T) = Hc(0) [ 1-(T/Tc)2 ],其中Hc(0)是溫度為0K時的臨界磁場強度 (約為5000A/m),Tc是超導體的臨界溫度。在...
臨界磁場強度 臨界磁場強度(critical magnetic field intensity)是2020年公布的醫學影像技術學名詞,出自《醫學影像技術學名詞》第一版。定義 超導體從超導狀態轉變為正常狀態的外加磁場強度。出處 《醫學影像技術學名詞》第一版。
受凍臨界強度是冬期施工中澆築的混凝土在受凍以前必須達到的最低強度。引證解釋 普通混凝土受凍臨界強度:冬期施工中澆築的混凝土在受凍以前必須達到的最低強度稱為混凝土受凍臨界強度。混凝土在凝結過程中如受到負溫侵襲,水泥的水化作用受到阻礙,其中游離水分開始結冰,體積增大9%,有使混凝土凍裂而嚴重影響混凝土質量的危險...
超導材料中臨界電流研究 高溫超導帶材套用於超導限流器、超導儲能等超導電力裝置時,會受到外界磁場的影響。在外界磁場的影響下,高溫超導帶材的臨界電流會發生衰減,衰減程度由外界磁場的方向和強度決定。臨界電流直接影響這些超導電力設備的性能,因此在背景磁場下開展高溫超導帶材臨界電流實驗研究就顯得至關重要。在超導...
臨界強度試塊是冬季施工時的一種同條件養護試塊。同條件養護至砼溫度降至0℃時(負溫砼為溫度降至防凍劑的規定溫度以下時)試壓。中文名 臨界強度試塊 外文名 Critical strength test block 含義 一種同條件養護試塊 條件 最低氣溫不低於-15℃時 目錄 1養護方式 2強度要求 ...
抗電強度 抗電強度是指電容器兩個引出端之間連線起來的引出端與金屬外殼之間所能承受的臨界電場強度。
其主要原因在於還沒有建立起一套堅實的理論基礎,各種概念和方法之間缺少有機的聯繫和統一的理論基礎(例如變形、強度與滲流缺少有機的聯繫);經驗主義和經驗公式還隨處可見,並居於重要的地位,這就是土力學不成熟的標誌。臨界狀態土力學是現代土力學發展的里程碑。它建立了變形與強度之間的關係,進一步完善了土力學...
在固體絕緣和空氣的交界面上的沿面放電發展成貫穿性的空氣擊穿稱閃絡。在一定的試驗條件下,使外絕緣表面剛好發生閃絡所需的電壓值稱臨界閃絡強度。伏秒特性是指在衝擊電壓波形一定的前提下,絕緣的衝擊放電電壓與相應的放電時間的關係曲線。它由試驗確定。工程中用以表示絕緣在衝擊電壓作用下的擊穿特性。外絕緣的絕緣...
場強是電場強度的簡稱,意思都是表示電場強弱和方向的物理量。宇宙中斥力場強是距離的一次函式,即直線,球外部分是指數曲線。這就是宇宙邊界不甚分明的原因。概念介紹 球內的宇宙場強是 C=^0Mr-(GM/a*a*a)r (12)球外的字宙場強是 C=^0Mr-GM/r*r (13)從上面兩個公式看出,,斥力場強是距離的一次...
臨界應力強度因子 臨界應力強度因子(critical stress intensity factor)是2011年公布的材料科學技術名詞。定義 裂紋發生失穩擴展的最小應力強度因子。出處 《材料科學技術名詞》。
當退磁因子為零,磁場強度在下臨界場強度H以下時處於邁斯納態,在H和上臨界場強度H之間時處於混合態,在H以上時處於正常態的超導體。 界面能小於零的超導體。根據超導體在磁場中磁化曲線的差異,超導體可分為第一類和第二類兩類。在已發現的超導元素中,只有釩、鈮和鉭屬於第二類,其他元素均屬第一類。然而大...
③超導體內的電流強度超過某一閾值I 時,超導體轉變為正常導體,I稱為臨界電流。④不論開始時有無外磁場,只有T 一二類超導體 超導體分第一類(又稱Pippard超導體或軟超導體)和第二類(又稱London 超導體或硬超導體)兩種。在已發現的超導元素中只有釩、鈮和鎝屬第二類超導體,其他元素均為第一類超導體,但大...
如果有高介電常數的材料放在電場中,場的強度會在電介質內有可觀的下降。損耗 因子僅與介質有關,其大小可作為絕緣材料的判據。介質由介電狀態變為導電狀態的臨界電場強度稱為介電強度。常見溶劑的介電常數 :H₂O (水) 78.5 HCOOH (甲酸) 58.5 CH₃COOH(乙酸)6.15 CH₃COOC₂H₅(乙酸乙酯)6....
克拉默定律 克拉默提出的釘扎力密度的一個特定的標度律,Fₚ∝ b (1一b)²,式中b=B/B,B=μ₀H,μ₀是磁常數,H是上臨界場強度。
當退磁因子為零,在臨界場強度H以下呈現超導電性,並具有完全抗磁性,在H。以上不呈現超導電性的超導體。 由於邁斯納效應的存在,磁場無法輕易穿過超導體。但當外加磁場達到一定強度時,磁場可以破壞超導態。就超導態被破壞的方式而言,超導體可以分為兩類。第一類超導體中,一旦外加磁場突破臨界磁場Hc,將發生一...
採用預製裂紋試樣,把線彈性斷裂力學套用於應力腐蝕試驗,可以確定金屬材料在特定介質中的臨界應力場強度因子KISCC和裂紋擴展速率da/dt,確定構件中可允許的最大缺陷尺寸及構件的壽命。斷裂力學方法的優點是,試驗簡單、試驗周期較短;通過KI可以準確地確定裂紋尖端的應力狀態;不同形狀試樣的試驗結果具有可比性;試驗結果...
電場的穿孔可分為三個階段:①非電場穿孔階段,脈衝強度遠遠小於臨界電場強度,電場不能在細胞膜上形成納米級的微孔;②電場穿孔階段,電場強度大於臨界電場強度,細胞內外的物質可以通過被穿破的微孔自由交換;③飽和階段,即穩定的狀態,即使電場強度的增加,也不會使細胞膜的透過性增加。在這個階段,細胞會被破壞。P...
介電擊穿是指在兩個導電板之間為了某些目的添加的不導電的物質,由於電壓太高,這種物質被破毀,失去不導電的功能,變成了導體。這個現象就是介電擊穿。最簡單常見的介質是空氣,如果電壓大了,空氣就會電離。簡介 介電擊穿是指電介質在電場作用下,介質由介電狀態變為導電狀態的現象。分類及原理 相應的臨界電場強...
鐵電體的自發極化在外電場作用下的重新定向並不是連續發生的,而是在外電場超過某一臨界電場強度時發生的。這就使得極化強度P滯後於外加電場強度E。當電場發生周期性變化時,P和E之間便形成電滯回線。如圖1所示,開始時假設外電場為零,晶體中的各電疇互相補償,晶體對外的巨觀極化強度為零,晶體此時的狀態處於O點...
為闡明超導體的機理,科學家提出了多種理論,包括:1935年提出的,用於描述超導電流與弱磁場關係的London方程;1950~1953年提出的,用於完善London方程的Pippard理論;1950年提出的,用於描述超導電流與強磁場(接近臨界磁場強度)關係的GL(Ginzburg-Landau)理論;1957年提出的,從微觀機制上解釋第一類超導體的BCS(...
稱為退磁場,退磁場與橢球內磁化強度 成正比 式中的比例係數n是退磁因子,表1列出了一些幾何結構的退磁因子。對於超導體,在超導態 時,如果把式(2)代入式(1),可以得到 從而得到 當橢球處於超導態時,其內部磁場強度可以寫為 。如果設超導 體的臨界磁場為 ,當 ,那么 ,橢球處於正常態。當 時...
電勢反轉的臨界電場強度隨環境濕度增大而增大直至飽和。這種電勢反轉現象可能與鐵電體表面的極化束縛態和禁止態電荷的作用有關。在垂直電場作用下進行接觸掃描的PFM實驗,在c疇區會發生c+到c-的疇轉。且這種疇轉行為只發生在針尖掃描區域,在周圍未掃描的區域,疇結構並未發生變化。疇轉的速率隨著垂直電場的增大而...
常規第Ⅱ類超導體可用京茨堡–朗道(G–L)平均場理論描述,其H–T相圖主要包括三個區域:磁場強度在下臨界場H以下處於邁斯納態;在H和上臨界磁場強度H之間處於混合態,磁場以量子化磁通線的形式進入體內,形成磁通線格子;在H以上處於正常態。高溫超導體中熱漲落明顯,G–L平均場理論不適用。描述熱漲落的京茨堡...
20%比例的c-C4F8混合氣體絕緣強度隨著壓強的增加比較快,遠遠大於變化比較緩慢的SF6氣體。3、通過建立微觀放電參數模型,計算了c-C4F8/N2、c-C4F8/CO2和c-C4F8/CF4混合氣體的微觀放電參數,並導出了混合氣體臨界場強隨混合氣體比例的變化情況,進而分析了各自的絕緣強度。在c-C4F8氣體比例大於60%以上時,c-C4F8混合...
(C) 首次證實了Batelaan等人的實驗觀測,預言了電子譜存在邊帶現象和不同雷射強度下電子譜的變化規律,確立了電子發生KD效應的臨界強度,並提出利用強雷射場中的KD效應實現了電子束的相干控制如分流和反射等[Phys. Rev. Lett. 92, 233603 (2004)];(D) 成功展示了周期量級超短雷射脈衝中原子電離的位相相關...
評價微粒材料的主要性能指標是能夠提供的動態剪下應力的大小,動態剪應力大強度就高。此外,臨界電場(產生ER效應的最小電場強度)要小,導電率要小。絕緣液體通常有矽油、食油、礦物油,絕緣液體應具有較高的沸點,穩定性、抗腐蝕性好。舉例說明 電流變液用於汽車變速的原理可以通過一個簡化的例子說明。設動力首先從...
換言之,cn粒子之間的接觸(凝聚)是相對接觸的概念;推而廣之,所有物體之間的碰撞、接觸都是物理意義上的相對接觸。由此可以得出結論:不論物體處於何種運動狀態,物體之間總是存在一個接觸間隙,接觸間隙的大小取決於它們的臨界場(見下一章)和相互作用強度。因此,現實中一切物體之間的接觸都是相對的。