Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электрические свойства

Стали и сплавы с особыми свойствами. К ним относятся стали, обладающие каким-нибудь резко выраженным свойством нержавеющие, жаропрочные и теплоустойчивые, износоустойчивые, с особенностями теплового расширения, с особыми магнитными и электрическими свойствами и т. д.  [c.362]

Магнитные и электрические свойства тесно связаны друг с другом, так как обусловлены одинаковыми физическими явлениями. Поэтому электротехнические стали и сплавы рассматриваются в главе о магнитных сплавах. Электротехнические стали и сплавы делят па проводниковые, у которых сопротивление прохождению электрического тока должно быть минимальным, н сплавы электросопротивления с повышенным электросопротивлением. Первые применяют для передачи электроэнергии на расстоянии, вторые — для преобразования электроэнергии в тепло.  [c.553]


При сварке неплавящимся электродом на переменном токе сочетаются преимущества дуги на прямой и обратной полярностях. Однако асимметрия электрических свойств дуги, обусловленная ее меньшей электрической проводимостью при обратной полярности по сравнению с прямой, приводит к ряду нежелательных явлений. В результате выпрямляющей способности дуги появляется постоянная составляющая тока прямой полярности. В этих условиях дуга горит неустойчиво, ухудшается очистка поверхности сварочной ванны от тугоплавких оксидов и нарушается процесс формирования шва. Поэтому для питания дуги в аргоне переменным током при-  [c.196]

В соответствии с необходимостью применения высоких плотностей тока для сварки плавящимся электродом используют проволоку малого диаметра (0,6—3 мм) и большую скорость ее подачи. Такой режим сварки обеспечивается только механизированной подачей проволоки в зону сварки. Сварку выполняют на постоянном токе обратной полярности. В данном случае электрические свойства дуги в значительной степени определяются наличием ионизированных атомов металла электрода в столбе дуги. Поэтому дуга обратной полярности горит устойчиво и обеспечивает нормальное формирование шва, в то же время ей соответствуют повышенная скорость расплавления проволоки и производительность процесса сварки.  [c.197]

Стали и сплавы с особыми электрическими свойствами  [c.282]

Важное значение имеет степень чистоты Си, поскольку ничтожные количества некоторых примесей существенно снижают его электрические свойства (иногда он становится непригодным в качестве электропроводящего материала) и ухудшают технологические свойства. Влияние  [c.289]

Эластичность резины сочетается с высоким сопротивлением разрыву и истиранию, газо- и водонепроницаемостью, химической стойкостью, хорошими электрическими свойствами, небольшим удельным весом. Прочностные свойства оцениваются пределом прочности при разрыве а , относительным удлинением в момент разрыва Д/ и остаточным удлинением после разрыва 3.  [c.376]

Поскольку в поликристаллическом естественном материале возникают неконтролируемые изменения электрических свойств, то часто выращивают искусственные монокристаллы полупроводниковых материалов. При выращивании монокристаллов в расплав 51 опускают  [c.390]

Существенными недостатками при выращивании монокристаллов из расплава являются неравномерное распределение примесей (а следовательно, и электрических свойств) по длине кристалла, винтовая макронеоднородность распределения примесей в кристаллах, а также структурные несовершенства в кристаллах Се и 51.  [c.391]


Электрические свойства ионизированных газов, не являющихся хорошими проводниками, отличаются от свойств металлических проводников. Так, например, при температуре 2700° С и давлении 3 бар электропроводимость воздуха с добавкой калия —  [c.325]

Электрические свойства дуги. Для образования и поддержания горения дуги необходимо иметь в пространстве между электродами электрически заряженные частицы — электроны, положительные и отрицательные ионы. Процесс образования ионов и электронов называется ионизацией, а газ, содержащий электроны и ионы, ионизированными. Ионизация дугового промежутка происходит во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения.  [c.10]

Но здесь стоят две трудности. Химики каждый год находят миллион новых соединений. Изучить их нет возможности, и они лежат на полках. У химиков масса соединений, органических и неорганических, которые таят в себе, наверное, очень много интересных электрических свойств.  [c.217]

По электрическим свойствам тела можно разделить на проводники и диэлектрики. Проводниками называют тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному. Способность проводников пропускать через себя электрические заряды объясняется наличием в них свободных носителей заряда. Примерами проводников могут служить металлические тела в твердом и жидком состоянии, жидкие растворы электролитов.  [c.140]

Заметим, что не существует однозначного способа классификации твердых тел. Так, все твердые тела можно классифицировать по свойствам симметрии их кристаллических структур, по электрическим свойствам. В соответствии с последней классификацией твердые тела, как это будет показано в гл. 7, делятся на проводники и изоляторы. Типичными проводниками электричества являются металлы (Ag, Си, Аи и др.), а изоляторами —  [c.55]

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ  [c.208]

ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ УРОВНЕЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ  [c.261]

Влияние примесей на электрические свойства аморфных полупроводников. Долгое время считалось, что аморфные полупроводники в отличие от кристаллических нечувствительны к введению в них примесей. Попытки легирования их атомами, которые в кристаллических полупроводниках являются донорами или акцепторами, не приводили к успеху. Одно из объяснений такого поведения было дано Губановым и несколько позднее Моттом. Оно сводится к тому, что в аморфных веществах может осуществляться такая перестройка связей, что все валентные электроны примесного атома будут участвовать в связях. Так, например, в кристаллическом кремнии атом фосфора образует четыре ковалентные связи. Пятый валентный электрон примесного атома в образовании связей не участвует. Предполагается, что в аморфном кремнии (или германии) атом фосфора окружен пятью атомами кремния (рис. 11.10). Если это так, то в аморфных полупроводниках не должны образовываться примесные уровни.  [c.364]

В отличие от кристаллического полупроводника, где при комнатной температуре электроны с мелких донорных уровней переходят в зону проводимости, здесь они перейдут, в основном, на локализованные состояния вблизи уровня Ферми. При высокой плотности состояний это приводит к незначительному смещению уровня Ферми из положения Ер в положение и электрические свойства полупроводника практически не изменятся. Новое положение уровня Ферми может быть найдено из условия  [c.365]

Электрические свойства. По электропроводности аморфные металлы ближе к жидким металлам, чем к кристаллическим. Удельное сопротивление р аморфных металлических сплавов при комнатной температуре составляет (1—2) 10- Ом-см, что в 2—3 раза превышает р соответствующих кристаллических сплавов. Это связано с особенностями зонной структуры аморфных металлов. В кристаллических металлах длина свободного пробега электрона составляет примерно 50 периодов решетки даже при Т, близкой к температуре плавления. Отсутствие дальнего порядка в металлических стеклах обусловливает малую длину свободного пробега, соизмеримую с межатомным расстоянием. Следствием этого является повышенное удельное сопротивление и слабая зависимость его от температуры.  [c.373]


Проводник — вещество, основным электрическим свойством которого является электропроводность.  [c.117]

До сих пор мы для определенности пользовались диаграммами, относящимися к флюидным системам, т. е. системам газ — жидкость. Однако все изложенное применимо и к анизотропным системам, а также к системам, фазы которых отличаются по своим магнитным или электрическим свойствам (ферро-и антиферромагнетики, сверхпроводники и сегнетоэлектрики разных типов).  [c.248]

Полученные формулы образуют основу тео рии электрических свойств газов (и жидкостей), развитой в 1911 г. Дебаем по образцу совершенно аналогичной, построенной в рамках классической физики, теории парамагнетизма Ланжевена.  [c.263]

Электрические методы основаны на измерении проводимости, диэлектрической проницаемости и других параметров, зависящих от концентрации фаз в потоке. Этими методами определяется средняя по длине датчика истинная концентрация фаз. Малая инерционность измерения электрических величин позволяет применять электрические методы для диагностики нестационарных процессов. Точность методов зависит от степени различия электрических свойств фаз, составляющих смесь, и от концентрации фаз. Например, для парожидкостных потоков наилучшие результаты имеют место при ф<0,8.  [c.241]

Особенность строения металлических веществ заключается в том, что ОИН все построены в основном из таких атомов, у которых внешние электроны слабо связаны с ядром. Это обусловливает и особый характер химического взаимодействия атомов металла, и металлические свойства. Электроны имеют отрицательный заряд, и достаточно создать ничтожную разность потенциалов, чтобы началось перемещение электронов по направлению к положите.льио заряженному полюсу, создающее электрический ток. EioT почему металлы пв-ляются хорошими проводниками электрического тока, а неметаллы ими н< являются. Характерным электрическим свойством металлов является также и то, что с повышением температуры у всех без исключения металлов элокт]) -проводность уменьшается.  [c.14]

Электрические свойства дуги описываются статической вольт-амперной характеристикой, представляющей собой зависимость между напряжением и током дуги в состоянии устойчивого горения (рис. 5.3, а). Характеристика состоит из трех участков / — характеристика падающая, II — жесткая, /// — возрастающая. Самое широкое примеиеиие нашла дуга с жесткой н возрастающей характеристиками. Дуга с падающей характеристикой малоустойчива и имеет огра1П1ченное применение. В последнем случае для поддержания горения дуги необходимо постоянное включение в сварочную цепь осциллятора. Каждому участку характеристики дуги соответствует определенный характер переноса расплавленного электродного металла S сварочную ванну / и // — крупнокапельный, III — мелко-капельный или струйный.  [c.186]

Термисторы в основном можно разделить на бусинковые и дисковые. Бусинковые термисторы обычно изготавливаются следующим образом на определенном расстоянии параллельно друг другу укладываются платиновые проволочки, которые будут служить выводами, а затем с некоторым интервалом на эти провода наносят капли смеси окислов со связующим веществом. После спекания при 1300°С получается цепочка термисторов с готовыми выводами. После разделения на отдельные термисторы их покрывают стеклом такое покрытие не только увеличивает механическую прочность приборов, но и защищает термисторы от атмосферного кислорода, который, адсорбируясь в порах материала, изменяет концентрацию носителей тока в нем и его электрические свойства. Дисковые термисторы получают прессованием исходного порошка с последующим обжигом при 1100°С, а в качестве выводов на противоположные плоскости диска напыляют или наносят печатным способом слой серебра. Тот факт, что дисковые термисторы существенно менее стабильны, чем бусинковые, почти определенно объясняется тем, что поверхностные электроды уступают по своим электрическим свойствам электродам, введенным внутрь бусинки.  [c.244]

Из жаростойких сплавов с высоким р довольно распространенными являются системы Си—N1—Zn—Мп. Медь образует е N1 непрерывный ряд твердых растворов (рис. 15.17). Си повышает химическую стойкость, прочность и электрические свойства сплавов. Мп с N1 образует значительную область твердых растворов, повышаетр сплавов. А1и Ш также значительно повышаютр сплавов.  [c.284]

Это очень важные и очень интересные работы. Ведь в конце концов все органические вещества, в том числе и человеческое тело, обладают электрическими свойствами, а почему—это до сих пор неизвестно... В то же время для металлов и сплавов все электрические и магнитные свойства хорошо понятны и изучены. А сложные химические соединения — это девственная почва, которую надо изучать. Тут надо ждать много интересных явлений. Почему-то все хотят искать высокотемпературную сверхпроводимость. Я считаю, гораздо важнее искать соединения и сверхдиэлектрики с большой диэлектрической постоянной. Все так загипнотизированы сверхпроводимостью, что никто не хочет этого искать.  [c.217]

Существование металлов, полупроводников и диэлектриков, как известно, объясняется зонной теорией твердых тел, полностью основанной на существовании дальнего порядка. Открытие того, что аморфные вещества могут обладать теми же электрическими свойствами, что и кристаллические, привело к переоценке роли периодичности. В 1960 г. А. Ф. Иоффе и А. Р. Регель высказали предположение, что электрические свойства аморфных полупроводников определяются не дальним, а ближним порядком. На основе этой идеи была развита теория неупорядоченных материалов, которая позволила понять многие свойства некристаллических веществ. Большой вклад в развитие физики твердых тел внесли советские ученые А. Ф. Иоффе, А. Р. Регель, Б. Т. Коломиец, А. И. Губанов, В. Л. Бонч-Бруевич и др. Губановым впервые дано теоретическое обоснование применимости основных положений зонной теории к неупорядоченным веществам.  [c.353]

Основной макроскопической характеристикой свойств непроводящего вещества (диэлектрика) в статическом электрическом поле является диэлектрическая проницаемость. Известно, что если между пластинками конденсатора поместить диэлектрик, то емкость С конденсатора увеличится С=еСо, где Со — емкость конденсатора при отсутствии диэлектрика между пластинками е—диэлектрическая проницаемость, характеризующая электрические свойства вещества и зависящая от его природы и свойств. Эта величина положительная и больще единицы.  [c.3]


Феномен электрического заряда. Электрический заряд является важнейшей характерисгикой элементарных частщ. Обратим внимание на то, что независимо от частиц он не ществует, обратное же возможно (наличие нейтронов, л°- и А -мезонов и т. n.j. Заряды большинства элементарных частиц равны по модулю и равны е, несмотря на то что многие частицы резко отличаются по другим физическим параметрам — массе, магнитным свойствам, наличию внутренней структуры и др. Наиболее известной иллюстрацией к этом> являются свойства электрона и протона (см. табл. l). Однако несмотря на все различия мехсду характеристиками многих элементарных частиц, равенство по величине их электрических зарядов наводит на мысль о том, что между ними должно быть нечто общее, обусловленное в первую очередь их пока не известной нам внутренней структурой, что определяет их электрические свойства. Это нечто обшее мы пока не знаем, оно представляется нам как свойства материи, обусловливающие ее организацию в электрически заряженные частицы. Представляется возможным, что именно эти пока неведомые свойства материи вкупе с остальными характеристиками элементарных частиц обусловливают их стабильносгь, а следовательно, в конечном счете создают условия для возникновения и существования жизни.  [c.107]

Кеезом и др. [124] исследовали влияние облучения нейтронами в реакторе на теплоемкость. В образце, подвергнутом общей дозе облучения, равной 5-10 нейтронов на 1 обнаружились два эффекта а) величина 0 уменьшилась примерно на 3% и б) в пределах погрешности эксперимента линейный член в теплоемкости исчез. Последующий отжиг до 500° С не вызвал существенных изменений в низкотемпературной теплоемкости, отжиг до 780° С привел к появлению линейного электронного члена, не изменив, однако, пониженной облучением величины вд. Эти эффекты можно объяснить в рамках существующих представлений о влиянии облучения нейтронами на электрические свойства кремния (ссылки на соответствующие работы см. в [124]). Под действием облучения возникают нерегулярности решетки (свободные места и смещенные атомы), что приводит, по-видимому, к появлению новых уровней в запрещенной зоне между валентными электронами и зоной электронов проводимости. При низких температурах эти новые уровни являются ловушками для электронов проводимости и дырок, что вызывает исчезновение линейного члена в теплоемкости, появление которого связано с носителями тока (в нашем случае с дырками, так как до облучения образец принадлежал к дырочному типу). Отжиг при достаточно высокой температуре устраняет нарушения, вызванные облучением, и уменьшает количество новых уровней, что приводит снова к появлению линейной добавки к теплоемкости.  [c.347]

Микроскопические теории. Теория Блоха, которая предполагает, что каждый электрон движется независимо в поле с периодическим потенциалом, обусловленным ионами и некоторой средней плотностью зарядов валентных электронов, дает хорошее качественное и в некоторых случаях количественное объяснение электрических свойств нормальных металлов, но оказывается не в состоянии объяснить сверхпроводимость. В большинстве попыток дать микроскопическую теорию сверхпроводимости учитывались взаимодействия, не входящие в теорию Блоха, а именно корреляция между положениями электронов, обусловленная кулоновским взаимодействием, магнитные взаимодействия между электронами и взаимодействия между электронами и фонопами. Хотя все эти взаимодействия, несомненно, должны учитываться полной Teopneii, изотопический эффект свидетельствует  [c.752]

В решетке ионного кристалла сушествует не только притяжение разноименных ионов, но и отталкивание одноименных. Силы притяжения превалируют над силами отталкивания. По своим электрическим свойствам ионные кристаллы стехиометрического состава относятся (К изоляторам. Но идеально ионных соединений в природе не существует. Даже при химическом взаимодействии наиболее электронегативных элементов образуются соединения, в которых межатомную связь нельзя назвать чисто ионной. Об этом свидетельствуют данные об эффективных зарядах атомов, входящих в состав соединений.  [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрические свойства : [c.242]    [c.33]    [c.94]    [c.153]    [c.322]    [c.611]    [c.681]    [c.719]    [c.104]    [c.91]    [c.161]    [c.243]   
Смотреть главы в:

Справочник по машиностроительным материалам т.2  -> Электрические свойства

Влияние облучения на материалы и элементы электронных схем  -> Электрические свойства

Катодная защита от коррозии  -> Электрические свойства

Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией  -> Электрические свойства

Применение пластмасс в машиностроении  -> Электрические свойства

Глазури  -> Электрические свойства

Материаловедение Учебник  -> Электрические свойства

Металловедение и термическая обработка стали Т1  -> Электрические свойства

Металловедение и термическая обработка стали Справочник Том1 Изд4  -> Электрические свойства

Структура жидких металлов и сплавов  -> Электрические свойства

Физическое металловедение Вып I  -> Электрические свойства

Справочник по электротехническим материалам Т1  -> Электрические свойства

Сварка в промышленном строительстве Издание 4  -> Электрические свойства

Металловедение и термическая обработка стали Том 1, 2 Издание 2  -> Электрические свойства

Справочник по машиностроительным материалам Том 3  -> Электрические свойства

Металлокерамические вакуумноплотные конструкции  -> Электрические свойства

Механическая прочность эпоксидной изоляции  -> Электрические свойства

Поверхностные свойства твердых тел  -> Электрические свойства

Высокотемпературное ядерное топливо  -> Электрические свойства

Высокотемпературное ядерное топливо  -> Электрические свойства

Лазеры на гетероструктурах ТОм 1  -> Электрические свойства


Композиционные покрытия и материалы (1977) -- [ c.105 ]



ПОИСК



240, 247 — Магнитные и электрические свойства 254 — Назначение

240, 247 — Магнитные и электрические свойства 254 — Назначение и характеристики 244 — Полуфабрикаты — Размеры и допускаемые

240, 247 — Магнитные и электрические свойства 254 — Назначение отклонения

241 — Электрические свойства и допускаемые отклонения

241 — Электрические свойства тонколистовые 238 — Назначение и характеристики 246 — Перегибы — Количество 274 — Размеры

Алтунян, Г. П. Казанчян. Влияние воды и масел на электрические и физико-механические свойства модифицированного пентапласта

Аномалии электрических свойств в ферромагнитных металлах

Беспрозванный, С. В. Усиков. Методика измерений абсолютных значений (электрических) свойств растворов емкостной бесконтактной ячейкой с переменным расстоянием между электродами

Вес и масса. Пористость. Тепловые свойства. Электрические свойства Магнитные свойства. Взаимодействие материалов с водой. Газопроницаемость

Взаимосвязь электрических и магнитных свойств в проблеме удержания

Влажности воздействие на электрические свойства

Влияние излучения на электрические свойства высокополимерных материа34-3. Изменения химической природы и механических свойств высокополимерных диэлектриков под действием излучения

Влияние нестационарных электрических и других режимов на свойства КЭП

Влияние поверхностных уровней на электрические свойства твердых тел

Влияние примесей на электрические, механические и технологи, ческие свойства меди

Влияние свойств контактирующих поверхностей и среды на адгезию пленок в электрическом поле

ДИЭЛЕКТРИКИ Электрические свойства диэлектриков

Довеялло, В. И. Шарандо. Изменение электрических свойств стали ст. 3 при акустической усталости

Дуга, обрыв электрические свойства

Железоалюминиевые Магнитные и электрические свойства

Заполнение зон электронами и электрические свойства твердых тел

Золото Электрические свойства

Иванова, С. В. Усиков. Частотный бесконтактный метод определения электрических свойств растворов

Изменение адгезии под действием электрических сил и упругих свойств лакокрасочных покрытий

Изменение электрических свойств титановых сплавов при чистовой обработке давлением

Измерительные преобразователи для исследования электрических свойств жидких сред

Иридий Электрические свойства

Исследование электрических свойств полимерных материалов в жидкостях и парах

Козлов, А. А. Лухвич, В. И. Шарандо, А. К. Шукевич. Влияние термической обработки на структурные и электрические свойства железо-кобальтовых сплавов

Константан Электрические свойства

Ленты из сплавов железохромоалюминиевых — Размеры и допускаемые свойствами микронные 238 — Магнитные и электрические свойства

Ленты из сплавов железохромоалюминиевых — Размеры и допускаемые свойствами — Магнитные и электрические свойства 250—259 — Потери

Листы из сплавов со специальными магнитными свойствами — Магнитные и электрические свойства 250252, 254—258 — Размеры и допускаемые отклонения

Магнитные Электрические свойства

Магнитострикционные Магнитные и электрические свойства

Манганин Электрические свойства

Материалы с особыми электрическими свойствами

Методы измерения электрических свойств (резистометрический анализ)

Методы испытаний по ASTM для исследования электрических свойств

Методы неразрушающего контроля на основе электрических свойств

Микроорганизмов влияние на электрические свойства

Назначение и свойства электрической передачи

Нестационарные электрические режимы влияние на свойства КЭП

Николаева Л. В., Колесникова М. Г. Влияние фазового взаимодействия в системе оксид хрома—кремнийсодержащий золь на механические и электрические свойства покрытий

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КНИГИ Часть первая. СВОЙСТВА НУКЛОНОВ, ЯДЕР И РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ Свойства стабильных ядер, нуклонов и ядерных Массовое число А и электрический заряд Z атомного ядра

Онсагер н М. Дюпюн. Электрические свойства льда (Перевод Е. Е. Тареевой)

Определение электрических свойств

Определение электрических свойств защитных пленок на металлах

Оптические и электрические свойства аморфных полупроводников

Основные методы исследования электрических и механических свойств твердых электроизоляционных материалов

Основные электрические и магнитные свойства твердых тел

Остроумов. Гидродинамическое объяснение электрических свойств изолирующих жидкостей

Открытие электрического тока и изучение его свойств

ПЛАШКИ Электрические свойства

Палладий Электрические свойства

Перед е ш и н а. Об электрических и тепловых свойствах термисторов — твердых электролитов

Периодическая система электрические свойства

Пластмассы Электрические свойства

Платина Электрические свойства

Полимеры электрические свойства

Полуфабрикаты Электрические свойства особые

Понятие об электрической дуге и ее свойства

Применение методов измерения электрических свойств к исследованию металлов

Применение методов измерения электрических свойств при исследовании металлов и сплавов

Применение статистических теорий для определения тепловых, электрических и магнитных свойств неоднородных материалов. Перевод В. М, Рябого

Прутки из сплавов железохромоалюминиевых — Диаметр и допускаемые электрические свойства

Регуляторы электрических свойств

Родий Электрические свойства

Рутений Электрические свойства

Свойства квантованного электрического поля

Свойства при сильных электрических возбуждениях

Свойства сварочной дуги, электрические

Свойства стали изменение электрические

Свойства твердых тел в сильных электрических полях

Свойства электрической дуги

Серебро Электрические свойства

Серин Сверхпроводимость. Экспериментальная часть Электрические и. магнитные свойства макроскопических сверхпроводников

Солнечной радиации влияние на электрические свойства

Солодова. Исследование погрешностей определения электрических свойств жидкостей емкостным бесконтактным методом

Сплавы Электрические свойства

Сплавы антифрикционные бинарные — Электрические свойства

Сплавы бинарные - Электрические свойства

Сплавы с высоким электрическим сопротивлением — Назначение 274 — Марки, состав 274 — Характеристики свойств

Сплавы с особыми электрическими свойствами

Стали и сплавы с особыми электрическими свойствами

Стали и сплавы со специальными магнитными и электрическими свойствами

Стекло Свойства электрические

Стеклотекстолиты Свойства электрические и их зависимость от влияющих факторов

Теличкин. Исследование электрических свойств ионизационных сопротивлений

Температуры влияние на электрические свойства

Теплофизические и электрические свойства

Термомагнитные Магнитные и электрические свойства

Фенопласты Теплофизические и электрические свойства

Физико-химические, механические и электрические свойства полимеров

Физические и электрические свойства сплавов

Физические методы исследования (тепловые, объемные, электрические, магнитные) (Б. Г. Лившиц, А. С. ЛилеТепловые свойства

Физические, механические и электрические свойства отвержденных ненаполненных связующих

Частоты влияния на электрические свойства

Чугун Электрические свойства

Щетки приводные для электрические — Свойства

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. В. С. Егоров, Хлюстиков

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ (инж. В. Л. ЦЕГЕЛЬСКИЙ) Электрические свойства сварочной дуги, определяющие требования к источникам ее питания

Эластичное шлифование материалов с заданными магнитными, электрическими и другими свойствами

Электрическая дуга Электрические свойства дуги

Электрические и магнитные свойства идеальных систем

Электрические и магнитные свойства твердых тел

Электрические и магнитные свойства химических элементов

Электрические и оптические свойства

Электрические и оптические свойства среды

Электрические и тепловые свойства дуги

Электрические и термомеханические свойства сшитого различными способами полиэтилена

Электрические свойства аморфных сплавов

Электрические свойства воды и разбавленных растворов

Электрические свойства газопламенных покрытий из титаната бария. Ш. Кимура, С. Учида

Электрические свойства диэлектриков

Электрические свойства дуги и ее характеристики

Электрические свойства контакта полупроводников р- и л-типов

Электрические свойства некого.х металлов и сплавов

Электрические свойства полупроводников

Электрические свойства сварочной дуги, определяющие тре

Электрические свойства соединений металлов

Электрические свойства твердых диэлектриков

Электрические свойства твердых тел

Электрические свойства топлив

Электрические свойства хлорированных окислов

Электрические свойства, изменение при отпуске

Электрические свойства, изменение при отпуске отпускной хрупкости

Электрические свойства, методы измерения

Электрические свойства, методы измерения амперметра и вольтметра

Электрические свойства, методы измерения в переменных электрических полях

Электрические свойства, методы измерения мостовые

Электрические свойства, методы измерения мостовые двойные

Электрические свойства, методы измерения потенциометрический

Электрические свойства. Сверхпроводимость

Электрические свойства.металлов

Электрические силы, зависящие от свойств контактирующих тел

Электротехнические стали 238 — Магнитные свойства 260—262 — Обозначения условные 247 — Покрытия и электрические свойства 260 — Размеры и допускаемые отклонения

Электротехнические стали 238 — Магнитные свойства 260—262 — Обозначения условные 247 — Покрытия свойства 269 — Электрические свойства

Энергия внутренняя 54 — Свойства электрического поля



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте