Zeitschriftenartikel zum Thema „Colossal equivalent relative permittivity“
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Dong, Wen, Wanbiao Hu, Terry J. Frankcombe, Dehong Chen, Chao Zhou, Zhenxiao Fu, Ladir Cândido et al. „Colossal permittivity with ultralow dielectric loss in In + Ta co-doped rutile TiO2“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 11 (2017): 5436–41. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta08337d.
Der volle Inhalt der QuelleKotb, Hicham Mahfoz, Adil Alshoaibi, Javed Mazher, Nagih M. Shaalan und Mohamad M. Ahmad. „Colossal Permittivity Characteristics of (Nb, Si) Co-Doped TiO2 Ceramics“. Materials 15, Nr. 13 (05.07.2022): 4701. http://dx.doi.org/10.3390/ma15134701.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jiayang, Yanwei Huang, Guang Feng, Si Shen, Ming Yan und Heping Zeng. „Rapid Laser Reactive Sintering Synthesis of Colossal Dielectric CCTO Ceramics“. Applied Sciences 10, Nr. 10 (19.05.2020): 3510. http://dx.doi.org/10.3390/app10103510.
Der volle Inhalt der QuelleGiannoukos, Georgios, Mart Min und Toomas Rang. „Relative complex permittivity and its dependence on frequency“. World Journal of Engineering 14, Nr. 6 (04.12.2017): 532–37. http://dx.doi.org/10.1108/wje-01-2017-0007.
Der volle Inhalt der QuelleMahfoz Kotb, H., Osama Saber und Mohamad M. Ahmad. „Colossal relative permittivity and low dielectric loss in BaFe0.5Nb0.5O3 ceramics prepared by spark plasma sintering“. Results in Physics 19 (Dezember 2020): 103607. http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103607.
Der volle Inhalt der QuelleVerma, A. K., Y. K. Awasthi und Himanshu Singh. „Equivalent isotropic relative permittivity of microstrip on multilayer anisotropic substrate“. International Journal of Electronics 96, Nr. 8 (August 2009): 865–75. http://dx.doi.org/10.1080/00207210902851480.
Der volle Inhalt der QuelleJurn, Yaseen Naser, Fareq Malek, Sawsen Abdulahadi Mahmood, Wei Wen Liu, Makram A. Fakhri und Muataz Hameed Salih. „Modelling and Simulation of Rectangular Bundle of Single-Walled Carbon Nanotubes for Antenna Applications“. Key Engineering Materials 701 (Juli 2016): 57–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.701.57.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ge, Hui Pan, Shimiao Lai, Yongjie Zhou, Li Wu, Huacheng Zhu und Yang Yang. „Dynamic Measurement of Relative Complex Permittivity of Microwave Plasma at Atmospheric Pressure“. Processes 9, Nr. 10 (13.10.2021): 1812. http://dx.doi.org/10.3390/pr9101812.
Der volle Inhalt der QuelleBellucci, Stefano, Antonio Maffucci, Sergey Maksimenko, Federico Micciulla, Marco Migliore, Alesia Paddubskaya, Daniele Pinchera und Fulvio Schettino. „Electrical Permittivity and Conductivity of a Graphene Nanoplatelet Contact in the Microwave Range“. Materials 11, Nr. 12 (11.12.2018): 2519. http://dx.doi.org/10.3390/ma11122519.
Der volle Inhalt der QuellePacini, Alex, Alessandra Costanzo und Diego Masotti. „A theoretical and numerical approach for selecting miniaturized antenna topologies on magneto-dielectric substrates“. International Journal of Microwave and Wireless Technologies 7, Nr. 3-4 (18.05.2015): 369–77. http://dx.doi.org/10.1017/s1759078715000859.
Der volle Inhalt der QuelleOzaki, Tamon, Noriyuki Ito, Jiro Kawai und Shuhei Nakamura. „Relative Permittivity and Conductivity of Water-treed Region in XLPE Estimated by an Equivalent Circuit“. IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials 123, Nr. 5 (2003): 506–12. http://dx.doi.org/10.1541/ieejfms.123.506.
Der volle Inhalt der QuelleOzaki, Tamon, Noriyuki Ito, Jiro Kawai und Shuhei Nakamura. „Relative permittivity and conductivity of water-treed region in XLPE estimated by an equivalent circuit“. Electrical Engineering in Japan 148, Nr. 3 (2004): 7–14. http://dx.doi.org/10.1002/eej.10332.
Der volle Inhalt der QuelleKotb, Hicham Mahfoz, Hassan A. Khater, Osama Saber und Mohamad M. Ahmad. „Sintering Temperature, Frequency, and Temperature Dependent Dielectric Properties of Na0.5Sm0.5Cu3Ti4O12 Ceramics“. Materials 14, Nr. 17 (25.08.2021): 4805. http://dx.doi.org/10.3390/ma14174805.
Der volle Inhalt der QuelleStanciu, Cătălina A., Ioana Pintilie, Adrian Surdu, Roxana Truşcă, Bogdan S. Vasile, Mihai Eftimie und Adelina C. Ianculescu. „Influence of Sintering Strategy on the Characteristics of Sol-Gel Ba1−xCexTi1−x/4O3 Ceramics“. Nanomaterials 9, Nr. 12 (23.11.2019): 1675. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121675.
Der volle Inhalt der QuellePackamwongsang, K., S. Noppanakeepong, N. Naranong, P. Phaewbang, P. Pleuksananon und W. Packamwongsang. „ELECTROCHEMICAL MODEL OF Euglena sanguinea Ehrenberg STIMULATED WITH MULTI-LEVEL ELECTROMAGNETIC FIELDS“. ASEAN Journal on Science and Technology for Development 27, Nr. 2 (21.11.2017): 21–44. http://dx.doi.org/10.29037/ajstd.250.
Der volle Inhalt der QuellePackamwongsang,, K., S. Noppanakeepong,, N. Naranong,, P. Phaewbang,, P. Pleuksananon, und And W. Packamwongsang. „Electrochemical model of euglena sanguinea ehrenberg stimulated with multi-level electromagnetic fields“. ASEAN Journal on Science and Technology for Development 26, Nr. 2 (27.11.2017): 21–44. http://dx.doi.org/10.29037/ajstd.320.
Der volle Inhalt der QuelleBifano, Luca, Alice Fischerauer und Gerhard Fischerauer. „Investigation of complex permittivity spectra of foundry sands“. tm - Technisches Messen 87, Nr. 5 (27.05.2020): 372–80. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2019-0121.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez Barrera, Mario A., und Walter Pereira Carpes Jr. „Particle swarm optimization for the design of square loop frequency selective surfaces considering a model of dielectric effective permittivity“. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 35, Nr. 5 (05.09.2016): 1643–55. http://dx.doi.org/10.1108/compel-10-2015-0362.
Der volle Inhalt der QuelleCrupi, Giovanni, Xiue Bao, Oluwatosin John Babarinde, Dominique M. M. P. Schreurs und Bart Nauwelaers. „Biosensor Using a One-Port Interdigital Capacitor: A Resonance-Based Investigation of the Permittivity Sensitivity for Microfluidic Broadband Bioelectronics Applications“. Electronics 9, Nr. 2 (16.02.2020): 340. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9020340.
Der volle Inhalt der QuelleKazemi, Maryam, Saeedeh Lotfi, Hesam Siahkamari und Mahmood Mohammadpanah. „UWB Bandpass Filter with Ultra-wide Stopband based on Ring Resonator“. Frequenz 72, Nr. 5-6 (25.04.2018): 245–52. http://dx.doi.org/10.1515/freq-2016-0312.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shih-Jui, Yi-Li Chen, Yu-Jui Chang, Dong-Lin Chuang, Yi-Chun Chen, Hai-Ping Tsui und Yean-Ren Hwang. „Measurement of Electrical Discharge Machining Oil Quality by Analyzing Variations in the Equivalent Relative Permittivity of the Capacitive Sensor“. Sensors 20, Nr. 21 (02.11.2020): 6248. http://dx.doi.org/10.3390/s20216248.
Der volle Inhalt der QuelleBraika Alameen, Sabriya Alghennai Alfitouri und Abdussalam Ali Ahmed. „Effect of dust storms on (GSM) signal north region of Libya“. World Journal of Advanced Research and Reviews 14, Nr. 1 (30.04.2022): 504–19. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2022.14.1.0351.
Der volle Inhalt der QuelleStoneman, Michael R., und Valerică Raicu. „Dielectric Spectroscopy Based Detection of Specific and Nonspecific Cellular Mechanisms“. Sensors 21, Nr. 9 (03.05.2021): 3177. http://dx.doi.org/10.3390/s21093177.
Der volle Inhalt der QuelleRazzaz, Faroq, Saud M. Saeed und Majeed A. S. Alkanhal. „Ultra-Wideband Bandpass Filters Using Tapered Resonators“. Applied Sciences 12, Nr. 7 (06.04.2022): 3699. http://dx.doi.org/10.3390/app12073699.
Der volle Inhalt der QuelleBica, Ioan, und Eugen Mircea Anitas. „Graphene Platelets-Based Magnetoactive Materials with Tunable Magnetoelectric and Magnetodielectric Properties“. Nanomaterials 10, Nr. 9 (09.09.2020): 1783. http://dx.doi.org/10.3390/nano10091783.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhongbao, und Shaojun Fang. „ANN Synthesis Model of Single-Feed Corner-Truncated Circularly Polarized Microstrip Antenna with an Air Gap for Wideband Applications“. International Journal of Antennas and Propagation 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/392843.
Der volle Inhalt der QuelleHaq, Tanveerul, und Slawomir Koziel. „Rapid Design Optimization and Calibration of Microwave Sensors Based on Equivalent Complementary Resonators for High Sensitivity and Low Fabrication Tolerance“. Sensors 23, Nr. 2 (16.01.2023): 1044. http://dx.doi.org/10.3390/s23021044.
Der volle Inhalt der QuelleLittman, Nickolas, Steven G. O’Keefe, Amir Galehdar, Hugo G. Espinosa und David V. Thiel. „Bandwidth control of loop type frequency selective surfaces using dual elements in various arrangements“. Flexible and Printed Electronics 6, Nr. 4 (17.11.2021): 045009. http://dx.doi.org/10.1088/2058-8585/ac361a.
Der volle Inhalt der QuelleAlonso, Rafael, José María García del Pozo, Samuel T. Buisán und José Adolfo Álvarez. „Analysis of the Snow Water Equivalent at the AEMet-Formigal Field Laboratory (Spanish Pyrenees) During the 2019/2020 Winter Season Using a Stepped-Frequency Continuous Wave Radar (SFCW)“. Remote Sensing 13, Nr. 4 (09.02.2021): 616. http://dx.doi.org/10.3390/rs13040616.
Der volle Inhalt der QuelleTadesse, A. D., O. P. Acharya und S. Sahu. „A Compact Planar Four-port MIMO Antenna for 28/38 GHz Millimeter-wave 5G Applications“. Advanced Electromagnetics 11, Nr. 3 (08.08.2022): 16–25. http://dx.doi.org/10.7716/aem.v11i3.1947.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Soo-Ik, Byung-Cheul Choi und Hyun M. Jang. „Phase-formation kinetics of xerogel and electrical properties of sol-gel-derived BaxSr1−xTiO3 thin films“. Journal of Materials Research 12, Nr. 5 (Mai 1997): 1327–34. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1997.0181.
Der volle Inhalt der QuelleMackay, Tom G., und Akhlesh Lakhtakia. „Toward morphologically induced anisotropy in thermally hysteretic dielectric properties of vanadium dioxide“. AIP Advances 12, Nr. 10 (01.10.2022): 105026. http://dx.doi.org/10.1063/5.0123882.
Der volle Inhalt der QuelleHsieh, Gen-Wen, und Chih-Yang Chien. „Wearable Capacitive Tactile Sensor Based on Porous Dielectric Composite of Polyurethane and Silver Nanowire“. Polymers 15, Nr. 18 (19.09.2023): 3816. http://dx.doi.org/10.3390/polym15183816.
Der volle Inhalt der QuelleAnjali, M., Kumaran Rengaswamy, Abhishek Ukey, Lincy Stephen, C. V. Krishnamurthy und V. Subramanian. „Flexible metamaterial based microwave absorber with epoxy/graphene nanoplatelets composite as substrate“. Journal of Applied Physics 133, Nr. 6 (14.02.2023): 063105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138171.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ruonan, Yang Fang, Qianxiang Gao, Yong Li, Xihan Yang und Zhenmao Chen. „Quantitative Visualization of Buried Defects in GFRP via Microwave Reflectometry“. Sensors 23, Nr. 14 (24.07.2023): 6629. http://dx.doi.org/10.3390/s23146629.
Der volle Inhalt der QuelleNepeina, Kseniia, Elena Bataleva und Pavel Alexandrov. „Electromagnetic Monitoring of Modern Geodynamic Processes: An Approach for Micro-Inhomogeneous Rock through Effective Parameters“. Applied Sciences 13, Nr. 14 (10.07.2023): 8063. http://dx.doi.org/10.3390/app13148063.
Der volle Inhalt der QuelleYOSSIFON, G., I. FRANKEL und T. MILOH. „Macro-scale description of transient electro-kinetic phenomena over polarizable dielectric solids“. Journal of Fluid Mechanics 620 (10.02.2009): 241–62. http://dx.doi.org/10.1017/s002211200800459x.
Der volle Inhalt der QuelleFomin, D. G., N. V. Dudarev, S. N. Darovskikh und V. K. Baranov. „The Investigation of the Volumetric Strip-Slot Transition with U-Shaped Slot Resonator“. Ural Radio Engineering Journal 4, Nr. 3 (2020): 277–92. http://dx.doi.org/10.15826/urej.2020.4.3.002.
Der volle Inhalt der QuelleShihzad, Waleed, Sadiq Ullah, Ashfaq Ahmad, Nisar Ahmad Abbasi und Dong-you Choi. „Design and Analysis of Dual-Band High-Gain THz Antenna Array for THz Space Applications“. Applied Sciences 12, Nr. 18 (14.09.2022): 9231. http://dx.doi.org/10.3390/app12189231.
Der volle Inhalt der QuelleVarshney, Atul, Vipul Sharma, Issa Elfergani, Chemseddine Zebiri, Zoran Vujicic und Jonathan Rodriguez. „An Inline V-Band WR-15 Transition Using Antipodal Dipole Antenna as RF Energy Launcher @ 60 GHz for Satellite Applications“. Electronics 11, Nr. 23 (23.11.2022): 3860. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11233860.
Der volle Inhalt der QuelleKarnajit Singh, Hodam, Prajna P. Mohapatra, Subingya Pandey und Pamu Dobbidi. „Unlocking the potential of hexaferrite–spinel ferrite composites: Microstructure-induced colossal permittivity and relaxation phenomena“. Journal of Applied Physics 134, Nr. 19 (15.11.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0168293.
Der volle Inhalt der QuelleRamírez-González, Julia, Derek Clark Sinclair und Anthony Roy West. „Impedance and Dielectric Spectroscopy of Functional Materials: A Critical Evaluation of the Two Techniques“. Journal of The Electrochemical Society, 06.11.2023. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ad09fa.
Der volle Inhalt der QuelleTeranishi, Takashi, Hideki Matsui, Shinya Kondo und Akira Kishimoto. „Spinodal decomposition-derived giant polarization in TiO2–SnO2 generated from a metastable phase“. Journal of Applied Physics 133, Nr. 17 (02.05.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0144782.
Der volle Inhalt der QuelleBonnell, Randall, Daniel McGrath, Andrew R. Hedrick, Ernesto Trujillo, Tate G. Meehan, Keith Williams, Hans‐Peter Marshall et al. „Snowpack relative permittivity and density derived from near‐coincident lidar and ground‐penetrating radar“. Hydrological Processes 37, Nr. 10 (Oktober 2023). http://dx.doi.org/10.1002/hyp.14996.
Der volle Inhalt der QuelleBoroujeni, Saman Naseri, Bjørn Maribo-Mogensen, Xiaodong Liang und Georgios M. Kontogeorgis. „On the estimation of equivalent conductivity of electrolyte solutions; The effect of relative static permittivity and viscosity“. Fluid Phase Equilibria, Dezember 2022, 113698. http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2022.113698.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Biyao, Jinshun Bi, Yue Ma, Jian Zhang, Yan Wang, Linjie Fan, Tingting Han, Yundong Xuan, Viktor Stempitsky und Mengxin Liu. „The impacts of localized backside etching on proton radiation response in SOI passive devices“. Japanese Journal of Applied Physics, 17.01.2023. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/acb40f.
Der volle Inhalt der QuelleTakahashi, Ken M. „Moisture Intrusion in Sio2/Epoxy Interfaces“. MRS Proceedings 153 (1989). http://dx.doi.org/10.1557/proc-153-187.
Der volle Inhalt der QuelleTakahashi, Ken M. „Moisture Intrusion in Sio2/Epoxy Interfaces“. MRS Proceedings 154 (1989). http://dx.doi.org/10.1557/proc-154-259.
Der volle Inhalt der QuelleBobzin, Kirsten, Wolfgang Wietheger, Elisa Burbaum, Tim Hosenfeldt, Nazlim Bagcivan, Mehmet Öte, Björn Müller, Carsten Kunde und Anna-Lena Elsner. „Comparison of Ceramic Insulation Coatings via Impedance Spectroscopy“. Journal of Thermal Spray Technology, 22.04.2022. http://dx.doi.org/10.1007/s11666-022-01395-z.
Der volle Inhalt der QuelleMilsom, John Andrew. „Why are the Electric and Magnetic Fields in an Electromagnetic Wave Propagating through a Conductor not in Phase?“ European Journal of Physics, 26.07.2023. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6404/aceadf.
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