Nano particle Spinel ferrites, the magnetic semiconductor, are exhibit การแปล - Nano particle Spinel ferrites, the magnetic semiconductor, are exhibit ไทย วิธีการพูด

Nano particle Spinel ferrites, the

Nano particle Spinel ferrites, the magnetic semiconductor, are exhibiting remarkable surface phenomenon, wherein the process of adsorption is most significant. Humidity sensing is the realization of adsorption mechanism. Therefore, ferrites would be suitable for humidity sensing applications. Considering this fact into account, the compositions of polycrystalline Mg-Zn ferrites have been prepared by chemical route and characterized by standards tools like X-ray powder diffraction and FTIR spectroscopy. From the results of X-ray diffraction investigation, formation of single phase compositions is confirmed. The resulted structure is FCC with 311 as a prominent reflection. Average particle size obtained by using Scherrer method is within the range from 40 nm to 48 nm. The existence of the nanoparticles results into increase of the surface area required to favour adsorption mechanism. The significant absorption bands were observed for higher range of frequencies in FTIR, which are attributed to the modes of vibration of water molecules. Therefore, it can be used for development of the humidity sensor. The relative humidity sensor is designed by depositing thick film of the materials under investigation on ceramic substrate. Electrical resistance of the sensor (RH) reveals decreasing trend with increase in the relative humidity. Relative deviation in the resistance (RDR) with humidity depicts two significant regions attributed to the existence of protonic conduction mechanism. The sensor, developed from x = 0.40, reveals good linearity over wide range of humidity from 40%RH to 75%RH, which suggests its suitability for sensor development. Moreover, the features of the composition for x = 0.40 is suitable for design of electronic interfaces required for instrumentation. The sensitivities of the compositions less than 1 s for 10% variation in the relative humidity. This confirms that the humidity sensors developed by employing compositions of ferrite on ceramic substrate are very fast and reliable.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
อนุภาคนาโน Spinel เฟอร์ไรต์สำหรับ กึ่งแม่เหล็ก จะแสดงปรากฏการณ์ผิวโดดเด่น นั้นกระบวนการดูดซับเป็นสำคัญ การตรวจวัดความชื้นจะก่อให้เกิดกลไกการดูดซับ ดังนั้น เฟอร์ไรต์สำหรับจะเหมาะสำหรับการใช้งานการตรวจจับความชื้น พิจารณาข้อเท็จจริงนี้เข้าบัญชี องค์ประกอบของเฟอร์ไรต์สำหรับ Mg Zn คได้รับโดยทางเคมี และด้วยเครื่องมือมาตรฐานเช่นเอ็กซเรย์ผงเลี้ยวและมิก FTIR จากผลการเลี้ยวเบนของแสงเอ็กซเรย์ตรวจสอบ การก่อตัวของเฟสประกอบยืนยันการ ส่งผลให้โครงสร้างที่มี FCC 311 เป็นสะท้อนโดดเด่น ขนาดเฉลี่ยของอนุภาคที่ได้รับ โดยใช้วิธี Scherrer อยู่ภายในช่วง 40 nm ถึง 48 nm การดำรงอยู่ของผลลัพธ์เก็บกักเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวต้องโปรดปรานกลไกการดูดซับ วงดนตรีสำคัญดูดซึมได้สังเกตช่วงสูงกว่าความถี่ใน FTIR ซึ่งมาจากโหมดของการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของน้ำ ดังนั้น มันสามารถใช้สำหรับการพัฒนาของเซนเซอร์ความชื้น เซ็นเซอร์ความชื้นออกแบบ โดยฝากฟิล์มหนาของวัสดุภายใต้การตรวจสอบบนพื้นผิวเซรามิก ความต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์ (RH) เผยแนวโน้มลดลงความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น ส่วนเบี่ยงเบนความต้านทาน (RDR) มีความชื้นสัมพัทธ์มีภาพสองภูมิภาคที่สำคัญประกอบกับการดำรงอยู่ของกลไกนำ protonic เซ็นเซอร์ พัฒนาจาก x = 0.40 เส้นตรงดีแสดงให้เห็นผ่านของความชื้นจาก 40% RH 75% RH ที่แนะนำความเหมาะสมของการพัฒนาเซนเซอร์ นอกจากนี้ คุณสมบัติขององค์ประกอบสำหรับ x = 0.40 เหมาะสำหรับการออกแบบของอินเทอร์เฟซอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือวัด ความละเอียดอ่อนขององค์ประกอบน้อยกว่า 1 วินาทีสำหรับความผันแปร 10% ในความชื้นสัมพัทธ์ นี้ยืนยันเซ็นเซอร์ความชื้นโดยใช้องค์ประกอบของเฟอร์ไรท์ในพื้นผิวเซรามิกอย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
นาโนแม่เหล็กอนุภาค Spinel, เซมิคอนดักเตอร์แม่เหล็กมีการจัดแสดงปรากฏการณ์พื้นผิวที่โดดเด่นประเด็นกระบวนการของการดูดซับที่มีความสำคัญมากที่สุด ความชื้นตรวจจับเป็นสำนึกของกลไกการดูดซับ ดังนั้นเฟอร์ไรท์จะเหมาะสำหรับการใช้งานการตรวจวัดความชื้น พิจารณาข้อเท็จจริงนี้ในบัญชีองค์ประกอบของ polycrystalline เฟอร์ไรท์ Mg-Zn ได้รับการจัดทำขึ้นโดยเส้นทางทางเคมีและโดดเด่นด้วยเครื่องมือมาตรฐานเช่น X-ray เลนส์ผงและเครื่อง FTIR จากผลการเอ็กซ์เรย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเลี้ยวเบน, การก่อตัวขององค์ประกอบเฟสเดียวได้รับการยืนยัน โครงสร้างเป็นผลเอฟซีกับ 311 เป็นภาพสะท้อนที่โดดเด่น ขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ได้จากการใช้วิธี Scherrer อยู่ในช่วงจาก 40 นาโนเมตรถึง 48 นาโนเมตร การดำรงอยู่ของอนุภาคนาโนผลเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ผิวที่จำเป็นที่จะสนับสนุนกลไกการดูดซับ ที่สำคัญการดูดซึมวงดนตรีที่ถูกตั้งข้อสังเกตสำหรับช่วงที่สูงขึ้นของความถี่ใน FTIR ซึ่งจะมีการบันทึกรูปแบบของการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของน้ำ ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้สำหรับการพัฒนาของเซ็นเซอร์ความชื้น เซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ได้รับการออกแบบโดยการฝากฟิล์มหนาของวัสดุที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบบนพื้นผิวเซรามิก ความต้านทานไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ (RH) เผยแนวโน้มลดลงเพิ่มขึ้นในความชื้นสัมพัทธ์ ส่วนเบี่ยงเบนญาติในความต้านทาน (RDR) มีความชื้นแสดงให้เห็นทั้งสองภูมิภาคท​​ี่สำคัญประกอบกับการดำรงอยู่ของกลไกการนำ protonic เซ็นเซอร์พัฒนามาจาก x = 0.40 เผยให้เห็นความเป็นเชิงเส้นที่ดีในช่วงกว้างของความชื้นจาก 40% RH ถึง 75% RH ซึ่งแสดงให้เห็นความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซ็นเซอร์ นอกจากนี้คุณสมบัติขององค์ประกอบสำหรับ X = 0.40 เหมาะสำหรับการออกแบบของอินเตอร์เฟซอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการวัด ความละเอียดอ่อนของผลิตผลน้อยกว่า 1 วินาทีสำหรับรูปแบบ 10% ในความชื้นสัมพัทธ์ นี้เป็นการยืนยันว่าเซ็นเซอร์ความชื้นที่พัฒนาโดยใช้องค์ประกอบของเฟอร์ไรต์บนพื้นผิวเซรามิกที่มีความรวดเร็วและเชื่อถือได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
นาโนนิลเฟอร์ไรทส์ , แม่เหล็กสารกึ่งตัวนำ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งจากพื้นผิว ซึ่งกระบวนการของการดูดซับเป็นสำคัญที่สุด ความชื้นสัมผัสคือการรับรู้ของกลไกการดูดซับ ดังนั้น เฟอร์ไรทส์จะเหมาะสำหรับการใช้งานตรวจจับความชื้น พิจารณาข้อเท็จจริงนี้เข้าบัญชี องค์ประกอบของผลึกมก. สังกะสีเฟอร์ไรทส์ได้ถูกเตรียมไว้ โดยทางเคมีและลักษณะโดยมาตรฐานเครื่องมือเช่นการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และ FTIR spectroscopy ผง . จากผลของการสอบสวนโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ , การก่อตัวขององค์ประกอบเฟสเดียวได้รับการยืนยัน ผลการศึกษาโครงสร้างเป็น FCC กับนี่เป็นภาพสะท้อนที่โดดเด่น ขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่ได้จากการใช้วิธีเชเรอร์ภายในช่วงจาก 40 nm ถึง 48 nm . การดำรงอยู่ของอนุภาคนาโนเข้าไปเพิ่มผลของพื้นที่ผิวต้องสนับสนุนกลไกการดูดซับ วงดนตรี ) การดูดซึมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติความถี่ในช่วงสูงกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากการโหมดของการสั่นสะเทือนของโมเลกุลน้ำ ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการพัฒนาหัววัดความชื้น . เซนเซอร์ความชื้นถูกออกแบบโดยการฝากฟิล์มหนาของวัสดุภายใต้การสอบสวนบนแผ่นเซรามิค ต้านทานไฟฟ้าของเซนเซอร์ ( Rh ) เผยแนวโน้มลดลงเพิ่มขึ้นในความชื้น ญาติเบี่ยงเบนในการต้านทานความชื้น ( rdr ) กับภาพสองสําคัญภูมิภาคประกอบกับการดำรงอยู่ของกลไกการ protonic . เซ็นเซอร์ที่พัฒนาจาก x = 0.40 , เผยกระแสที่ดีกว่าช่วงกว้างของความชื้นจาก 40 % ความชื้นสัมพัทธ์ 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบ่งบอกความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาเซนเซอร์ นอกจากนี้ คุณสมบัติขององค์ประกอบ X = 0.40 เหมาะสำหรับการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือ ความไวขององค์ประกอบน้อยกว่า 1 สำหรับการเปลี่ยนแปลง 10% ในความชื้น นี้จะยืนยันว่า ความชื้น เซ็นเซอร์ที่พัฒนาโดยการใช้องค์ประกอบของเฟอร์ไรท์บนแผ่นเซรามิคมีมากรวดเร็วและเชื่อถือได้
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: