日本語 での 電流密度 の使用例とその 英語 への翻訳
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電流密度ベクトルの解析結果を示します。
高電流密度にも対応可能なコーティングクロムめっき・亜鉛めっき・貴金属めっき・ニッケルめっき・錫めっき。
低仕事関数のため、従来製品のLaB₆と比較し、高い電流密度、長い電子銃寿命を得る事が可能です。
高耐食性、長い動作寿命アノード寸法安定、不溶性電極、高電流密度、低電圧;
室温に近い温度において、非常に低い電流密度で磁性構造体を動かせることが明らかになった。
横軸は電流密度(1cm2あたりに流れる電流)、縦軸はセル電圧(燃料電池の電圧)を示しています。
電流密度、pH、電極の種類、反応時間などの要素が金属水酸化物の形成に重要な役割を果たします。
ベクトルは、磁場の概念と電流密度と磁場の関係に複雑さを加えました。
電解めっきでも、めっきの種類により、電流密度や対極材質が異なります。
この種類のケーブルを使うと、電流密度は上げることができます従って銅は救われ、銅線の打ち切り、繊維からの広がりは防がれます。
ナビ基板の電源配線をシミュレーションすることで、電圧降下、電流密度、温度分布の検証を行い、最適な基板設計となるよう検討します。
この結晶配向した中間層の上に成膜した超電導層の臨界電流密度(超電導状態で流れる単位断面積あたりの最大の電流)は50万A/cm2であった。
図7は、6mA/cm2の電流密度でのI膜の容量保持は、100サイクル後に初期値の94.2%を達成できることを示した。
図2パーツ表面の電流密度(法線成分)図3パーツに析出するめっきの膜厚図4に、一方の陽極の電位のコンターを示します。
これにより、光照射で形成された電子とホールを効率よく取り出すことが可能になり、短絡電流密度※4を21mA/cm2以上に向上させることができました。
実際、初期の宇宙でのからの僅かな逸脱は、数十億年の膨張の間に拡大して、臨界から非常に遠い電流密度を作り出していただろう。
これでは、消費電力が大きく、大量のエネルギー損失が生じるため、より低い電流密度で磁気情報担体を操作する方法が望まれていました。
横軸は電流密度(1cm2あたりに流れる電流)、縦軸は電力密度(電流密度とセル電圧の積)を表しています。
図2にパーツ表面の電流密度(法線成分)を、図3にパーツに析出しためっきの膜厚を、それぞれコンターで示します。
同装置の大電流密度(サンプリングエリアごとのビーム電流)は、従来装置におけるサンプリングとスループットのトレードオフを解消し、最も高速なサンプリングスループットを比類のない解像度で提供します。
サーバ、スイッチ、ストレージデバイスの電流密度と電力要件は増加を続けており、要求が厳しい環境でこれらのニーズを満たすことのできるソリューションが業界で求められています」と、TEConnectivityのProductManager、BandyYuanは述べています。
銅・スズ合金を基材として製造されるNb3Sn超電導素線としては、12Tの高磁場、4.2Kの極低温中で世界最高の臨界電流密度(注4)1.2kA/mm2を有しています。
例えば:2XXX系アルミニウム合金の場合、合金は、陽極酸化の燃焼を避けるためであるアルミ電解セルとして硫酸を加えた15グラム/Lのシュウ酸溶液の385グラム/Lを使用することができ、電流密度は2.5A/DMに増加されなければなりません上。
本来、Rのボディは不要で、ループコイルの電流経路に沿って積分路を設定すれば良いのですが、コイルの電流密度は断面で一定ではないため、正確に計算できません。
図1めっき液内の電流密度分布電極のボディ属性(陽極・陰極)を持つボディと、めっき液のボディ属性を持つボディとの間にはRESERVED_dualというボディ属性名を持つボディが自動的に作られます。
これに対し、MP50はセルの変換効率に直結する短絡電流密度の効率分布を素早く測定し可視化することで、変換効率の高いエリア、低いエリアを瞬時に識別でき、品質の改良、生産プロセスの改善、さらにコスト削減に効果を発揮する新しい測定装置です。
光源には、キセノンランプとAM(AirMass)1.5フィルターを採用し、太陽光スペクトルを実現、さらに新駆動系の開発で測定時間を1/2(当社従来比)に短縮し、セル全面の電流密度分布を1分以内という高速で識別します。
DCおよびAC巻線損失(表皮および近接効果を考慮)コア損失(ヒステリシスおよび渦電流損失を考慮)メジャーおよびマイナーヒステリシスループ表現解析およびFEAベースの結果巻線内のRMSおよび電流密度コンストラクション(BOM)磁束密度- 最大値および変動範囲漏れインダクタンス温度ANSYSTwinBuilder用のモデル全体ネットリスト。
料金ごとに3まだ車の無料送迎クレジットカードこの記者は夜の旅行需要のためには、10分、1時間の最長間隔した、ラインの手配の電流密度脂肪禁止間隔を長く、ライン配置18便毎晩、最短のグリッド周波数が比較的小さいことを学びました。
今回、840本のNb単芯線と421本のSn単芯線によってできた線径1.31mm、長さ5kmのNb3Sn超電導線材を18T(テスラ)の磁場で測定した結果、従来のブロンズ法に比べ約1.5倍の345A/mm2の臨界電流密度特性を有することを確認しました。