磁化的造句
1.由于磁性矿物受当时磁场作用往往呈定向排列,导致岩石磁化率各向异性,反映了岩石的磁组构特征。
2.窄板急剧梯度不同地区可能具有不同属性,如磁化强度,密度和温度,导致细胞样地区。
3.当电子通过被磁化的星云时释放出能量,造就出“钱德拉”望远镜所看到的精致的星云。
4.红壤经水耕熟化作用后各粒级磁化率大幅度下降,粒级间磁化率差异变小,分布曲线趋于平缓.
5.火山岩在正常情况下有强的磁化率。
6.本发明强磁化软水器组,是一种专项用于锅炉给水软化的水处理设备。
7.还原前的聚苯胺的磁化率在不同温度下均为零。
8.当磁化节油器的间隙磁场强度,燃油磁化时的流速,磁化时间等参数值为最佳时,节油效果表现得最为显著。
9.为了考察水经磁场作用后分子结构的改变及其生物功能,将三蒸水在不同磁场强度下进行磁化,通过电导率的变化来表征水分子结构的改变,并分析了其作用机理。
10.分析了浸液复合磁化探伤装置产生的合成磁场.
11.在相干波与磁化等离子体相互作用的系统中,当波的强度超过某个阈值时,速度空间中的一些共振区将互相重迭。
12.红壤经水耕熟化作用后各粒级磁化率大幅度下降,粒级间磁化率差异变小,分布曲线趋于平缓.
13.磁化方向仅在磁心a中改变,因而存储一个二进制数字.
14.如果0和1磁区的磁化方向不是顺著赛道而是垂直于它,就只能采用一种较简单的磁区壁设计。
15.磁条是塑料制成,外加一层磁化的金属粒子,排列组合后用来存储卡上的数字信息。
16.样品频率磁化率曲线作为一种气候环境变化的代用指标也可以说明研究区域气候环境的变化,反映了一种干冷向暖湿变化的过程。
17.用推广了的模型,讨论带状铁磁非晶体金属在弱磁场中的磁化和磁致伸缩特性.
18.磁化这道工序很重要,也是传统电烫发中所没有的.
19.磁条是塑料制成,外加一层磁化的金属粒子,排列组合后来储存卡上的数字信息。
20.确定了最佳磁化强度时的激励电流.
21.在相干波与磁化等离子体相互作用的系统中,当波的强度超过某个阈值时,速度空间中的一些共振区将互相重迭。
22.经过热处理后,样品的晶格常数、晶粒尺寸、比饱和磁化强度增加,而矫顽力先增后减。
23.一种尘肺病治疗诊断装置,包括具有可移动床面的床体,在床面上下两侧对置设置一组电磁线圈,使床面置于强磁场之中,电磁线圈外接磁化电源。
24.磁化强度取向的稳定性及翻转快慢将直接影响到磁存储器的性能。
25.你仅仅只能设定乔是磁化或消磁状态.
26.结果表明:磁化处理玉米种子可提高发芽势、种子活力,并能促进产量的增加。
27.用一根软钢条做成麦比乌斯带,将其磁化。
28.确定了最佳磁化强度时的激励电流.
29.火山岩在正常情况下有强的磁化率。
30.另外,在镇江下蜀黄土磁化率测量中还发现,地下水的浸泡对剖面样品的磁化率有着较大的影响。
31.无论是在突加电流还是在去掉电流的过程中,都存在着一个由磁化或去磁过程引起的初始滞后时间。
32.自发磁化和磁畴结构是铁磁性物质的两个基本特点.
33.小分子水、高氧水、磁化水等概念夸大或者捏造科学概念,没有证据表明这些所谓的功能水有特别的功能。
34.研究发现,铁磁性纳米线阵列的长度的混乱度越高,其磁滞回线的饱和磁场强度随着升高,剩余磁化强度则有所降低。
35.窄板急剧梯度不同地区可能具有不同属性,如磁化强度,密度和温度,导致细胞样地区。
36.最后,本文对磁化水所能造成的经济效益给予了定性和定量的分析.
37.一种吸入式磁化水增氧机是用于水产养殖或污水处理的装置。
38.为了考察水经磁场作用后分子结构的改变及其生物功能,将三蒸水在不同磁场强度下进行磁化,通过电导率的变化来表征水分子结构的改变,并分析了其作用机理。
39.根据油管漏磁无损检测的特点,分析了油管的磁化作用和其中存在的剩磁.
40.应用梯度磁场及不同流速的磁化水浸种,研究了对玉米、小麦、辣椒、葫芦、苦瓜种子发芽出苗的生物效应。
41.该图表展示了每个异常源低于海平面的深度值、异常振幅、波长,另外用一个字母标明其是否正常或者是反向磁化。
42.本文介绍处于弱磁场中的磁性砂岩人工样品,在三种应变作用下磁化率各向异性特征的研究结果。
43.通过测量样品的起始磁化曲线、小回线及回复曲线,分析了样品中的磁化行为及晶间交换耦合作用。
44.饱和磁化强度随掺杂浓度的增大而增大.
45.利用磁场处理选铁矿尾矿作为土壤磁性改良剂施入土壤,对磁化尾矿的改土效果及其环境生态效应进行了初步探讨。
46.在不同磁感应强度的磁场中,研究了磁化处理对山苍子油物理性质及精馏过程的影响。
47.经过热处理后,样品的晶格常数、晶粒尺寸、比饱和磁化强度增加,而矫顽力先增后减。
48.研究证明磁化率可以作为土壤重金属污染监测的替代性指标。
49.一种尘肺病治疗诊断装置,包括具有可移动床面的床体,在床面上下两侧对置设置一组电磁线圈,使床面置于强磁场之中,电磁线圈外接磁化电源。
50.由于磁性奈米粒子所具有之独特性质,例如超顺磁性、高饱和磁化量与高有效表面积等,因此已被应用于生物医学诊断造影、疾病治疗及生化分离等生医领域。