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- 破碎可以分为()、中粉碎、细粉碎几种粗粉碎
- 进行物料破碎时,按出料粒度的大小可以分为粗粉碎、中粉碎和()细粉碎
- 对物料进行破碎时,按出料粒度的大小可以分为粗粉碎、()和细粉碎。中粉碎
- 破碎按出料粒度的大小分为()、中粉碎和细粉碎。粗粉碎
- ()是用破碎机或磨碎机将大粒度颗粒破碎成较细粒度的过程。粉碎
- 降低()、使粒子同周围粒子的接触面积增加、使物料的比表面积增加、提高反应速度是粉碎的目的。反应温度
- 提高()、使物料的比表面积增加、使粒子同周围粒子的接触面积增加、降低反应温度是粉碎的目的。反应速度
- 粉碎的目的是使物料的比表面积增加、使粒子同周围粒子的()增加、降低反应温度、提高反应速度。接触面积
- 粉体制备过程中,表面处理主要是利用无机物或有机物在粒子表面形成一层()保护层
- 在磁性材料中,粉碎的目的是使物料的()增加、使粒子同周围粒子的接触面积增加、降低反应温度、提高反应速度。比表面积
- 磁性材料粉体的表面处理主要是利用无机物或()在粒子表面形成一层保护层。有机物
- 在制备粉体时,表面处理主要是利用无机物或有机物在粒子表面形成一层()保护层
- 超导体的特征有()、()和()完全导电性;约瑟夫森效应;完全反磁性
- 粉体的表面处理主要是利用()或有机物在粒子表面形成一层保护层。无机物
- 磁光记录(写入)分()和()两种方式。居里点写入;补偿点写入
- 光盘的种类()、()和()只读式;可录式;可擦重复写入式
- 磁记录介质可以分为()、()和()三类。涂布型介质;薄膜型;垂直记录型
- 根据记录信息的形态,磁记录可以分为()和()模拟式磁记录;数字式磁记录
- 磁记录的基本构成要素是()和()磁头;磁记录介质
- 磁记录是在记录介质表面形成()微小永磁体
- 永磁材料主要分为()、()和()三大类。金属永磁材料;铁氧永磁材料;稀土系永磁材料
- Nd-Fe-B永磁体按制造方法不同可以分为两类()和()。烧结永磁体;超急冷永磁体
- 永磁体的工作点位于磁滞回线的()位置。其的一个重要的性能指标为(),其单位为MGOe。第二象限;最大磁能积
- 根据形成高矫顽力的机理,可将金属永磁材料分为以下几类()、()、()和()。淬火硬化型磁钢;析出硬化型磁钢;时效硬化型永磁;有序硬化型永磁
- 品质因数是反映软磁材料在交变磁化时能量的()和()的性能。贮能;损耗
- 根据畴壁中磁矩的过渡方式,可以将畴壁分为()、()和()。Bloch畴壁;Néel畴壁;枕木状畴壁
- 原子磁矩来源于三个方面()、()和()。电子磁矩;非磁性原子;磁性原子
- 3d过渡金属Fe、Co、Ni及其合金的磁性来源于()。超交换相互
- 磁性材料在交变磁场中其复磁导率的实部和虚部随频率变化的关系曲线称为()。磁导率实部下降到()或磁导率虚部达到()时所对应的频率称为该材料的()。一般软磁铁氧体的工作频率应选择低于它的截止频率。材料的截
- 一般来讲,铁氧体材料其磁饱和磁化强度远()于金属软磁材料,其应用频率远()于金属软磁材料;金属软磁材料低电阻率的特性导致()效应,()损耗限制了其在高频段的应用。低;高;趋肤;涡流
- 绝大多数铁氧体其导电特性属于(),其电阻率随温度的升高按指数规律()。半导体类型;下降
- 铁氧体材料按其晶体结构分为()、()和()铁氧体。尖晶石铁氧体;石榴石铁氧体;磁铅石(或六角晶系)
- 尖晶石铁氧体在单位晶胞中,A位置共有()个,B位置共有()个,但实际占有金离子的A位置只有()个,B位置只有()个,其余空着,这些空位对配方不准造成的成分偏离正分并对()有利。64;32;8;16;掺杂
- 设尖晶石铁氧体的分子式为AxnABynBCznCO4其中A、B、C、为金属元素,x、y、z为相应的金属离子数,nA 、nB、nC为相应的金属离子化学价。则该多元铁氧体的离子数总合与化学价总合应满足()、()。x+y+z =3;x×nA+y×nB
- 感生磁各向异性按产生的种类,主要有()、()、()、()。磁场或应力热处理感生磁各向异性;轧制感生磁各向异性;生长感生磁各向异性;交换各向异性
- 磁性材料材料在交变磁场中产生能量损耗,称为()。磁损耗包括三个方面()、()和()。磁损耗;涡流损耗;磁滞损耗;剩余损耗
- 一般来讲,技术磁化过程存在两种磁化机制,分别为()和()。磁畴壁的位移运动;磁畴转动
- 磁化曲线随晶轴方向的不同而有所差别,即磁性随晶轴方向显示各向异性,这种现象称为(),它存在于所有铁磁性晶体中,在()中不存在。磁晶各向异性;非晶磁性材料
- 特斯拉是()的单位,1特斯拉等于()高斯。磁感应强度;104
- 按照磁体磁化时的磁化率的大小和符号,可以将物质的磁性分为五种:()、()、()、()和()。抗磁性;顺磁性;反铁磁性;铁磁性;亚铁磁性