Stan książek
Nasze książki są dokładnie sprawdzone i jasno określamy stan każdej z nich.
Nowa
Książka nowa.
Używany - jak nowa
Niezauważalne lub prawie niezauważalne ślady używania. Książkę ciężko odróżnić od nowej pozycji.
Używany - dobry
Normalne ślady używania wynikające z kartkowania podczas czytania, brak większych uszkodzeń lub zagięć.
Używany - widoczne ślady użytkowania
zagięte rogi, przyniszczona okładka, książka posiada wszystkie strony.
Właściwości perowskitowej ceramiki...
Masz tę lub inne książki?
Sprzedaj je u nas
Książka przedstawia nowatorskie badania nad ferroelektryczną ceramiką opartą na tytanianie baru, która może być wzbogacana lantanem i żelazem. Została skierowana głównie do naukowców zajmujących się odkrywaniem i doskonaleniem nowatorskich materiałów ceramicznych o wyjątkowych właściwościach, które znajdują zastosowanie w systemach mechatronicznych. W publikacji zaprezentowano unikalne wyniki eksperymentów dotyczących syntezy — zarówno metodą konwencjonalną, jak i zolowo-żelową — oraz produkcji ceramiki bazującej na strukturze BaTiO3. Szczegółowo opisano jej mikrostrukturę, strukturę krystaliczną oraz właściwości dielektryczne, elektryczne, piroelektryczne, termorezystywne i piezorezystywne, a także potencjalne zastosowania. W pracy przedstawione są etapy eksperymentów, które doprowadziły do stworzenia innowacyjnego materiału ceramicznego BLT4, charakteryzującego się wysoką przenikalnością elektryczną przy niskich stratach dielektrycznych. Dzięki temu BLT4 może być wykorzystywany jako substytut wypełniacza w ultrakondensatorach. Dodatkowo, ceramika ta wykazuje właściwości piezorezystywne w temperaturze pokojowej, co sugeruje, że mogłaby być użyta w czujnikach ciśnienia. Przekraczając temperaturę Curie, zyskuje właściwości pozystorowe, umożliwiając zastosowanie w termistorach PTCR. Dodatek żelaza do tytanianu baru wzbogaconego lantanem zwiększa jej właściwości piezoelektryczne, szczególnie poprzez podniesienie współczynnika piezoelektrycznego d33, co czyni ją konkurencyjną w stosunku do bezołowiowych materiałów typu-PZT wykorzystywanych w czujnikach piezoelektrycznych. Syntezowanie tych materiałów odbywa się w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Tak zaprojektowane ceramiki mogą znaleźć szerokie zastosowanie w nowoczesnych elementach elektronicznych, dedykowanych do nowatorskich systemów mechatronicznych i układów automatycznych.
Wybierz stan zużycia:
WIĘCEJ O SKALI
Książka przedstawia nowatorskie badania nad ferroelektryczną ceramiką opartą na tytanianie baru, która może być wzbogacana lantanem i żelazem. Została skierowana głównie do naukowców zajmujących się odkrywaniem i doskonaleniem nowatorskich materiałów ceramicznych o wyjątkowych właściwościach, które znajdują zastosowanie w systemach mechatronicznych. W publikacji zaprezentowano unikalne wyniki eksperymentów dotyczących syntezy — zarówno metodą konwencjonalną, jak i zolowo-żelową — oraz produkcji ceramiki bazującej na strukturze BaTiO3. Szczegółowo opisano jej mikrostrukturę, strukturę krystaliczną oraz właściwości dielektryczne, elektryczne, piroelektryczne, termorezystywne i piezorezystywne, a także potencjalne zastosowania. W pracy przedstawione są etapy eksperymentów, które doprowadziły do stworzenia innowacyjnego materiału ceramicznego BLT4, charakteryzującego się wysoką przenikalnością elektryczną przy niskich stratach dielektrycznych. Dzięki temu BLT4 może być wykorzystywany jako substytut wypełniacza w ultrakondensatorach. Dodatkowo, ceramika ta wykazuje właściwości piezorezystywne w temperaturze pokojowej, co sugeruje, że mogłaby być użyta w czujnikach ciśnienia. Przekraczając temperaturę Curie, zyskuje właściwości pozystorowe, umożliwiając zastosowanie w termistorach PTCR. Dodatek żelaza do tytanianu baru wzbogaconego lantanem zwiększa jej właściwości piezoelektryczne, szczególnie poprzez podniesienie współczynnika piezoelektrycznego d33, co czyni ją konkurencyjną w stosunku do bezołowiowych materiałów typu-PZT wykorzystywanych w czujnikach piezoelektrycznych. Syntezowanie tych materiałów odbywa się w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Tak zaprojektowane ceramiki mogą znaleźć szerokie zastosowanie w nowoczesnych elementach elektronicznych, dedykowanych do nowatorskich systemów mechatronicznych i układów automatycznych.
