关于钢铁意志的名言(最新篇)
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关于钢铁意志的名言
关于钢铁意志的名言
要想磨练坚强的意志,光靠一时的激动热情是不行的,需要坚强的执行力,下面我整理了关于钢铁意志的名言,请欣赏。
关于钢铁意志的名言:
1、谁中途动摇信心,谁就是意志薄弱者;谁下定决心后,缺少灵活性,谁就是傻瓜诺尔斯
2、不作什么决定的意志不是现实的意志;无性格的人从来不作出决定黑格尔
3、没有力量的意志就如同假装士兵的孩子坎宁
4、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒莎士比亚
5、历史是这样创造的,最终的结果总是从许多单个的意志地相互冲突中产生出来的而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物每个意志都对合力有所贡献,因而中包括在这个合力里面的恩格斯
6、使意志获得自由的唯一途径,就是让意志摆脱任性朱查黑尔
7、一切理论都反对自由意志;一切经验都成自由意志塞约翰逊
8、没有伟大的意志力,就不可能有雄才大略巴尔扎克
9、没有意志的人,一切感到困难,没有头脑的人,一切都感到简单朝鲜
10、二十岁的人,意志支配一切;三十岁时,机智支配一切;三十岁时,机智支配一切;四十岁时,判断支配一切哈代
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1、一旦有了意志,脚步也会轻松起来欧洲
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2、谁有历经千辛万苦的意志,谁就能达到任何目的米南德
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3、尽管我们用判断力思考问题,但最终解决问题的还是意志,而不才智沃勒
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4、万事皆由人的意志创造普劳图斯
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5、否定意志的自由,就无道德可言弗劳德
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6、谁也不能剥夺我们自由的意志爱比克泰德
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7、意志不可强迫拉丁语
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8、意志是每一个人的精神力量,是要创造或是破坏某种东西的自由的憧憬,是能从无中创造奇迹的创造力莱蒙托夫
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9、意志就是力量拉丁美洲
20、哪里有意志存在,哪里就会有出路德国
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1、意志就是法律约威尔逊
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2、意志支配事物维吉尔
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3、意志的力量大于手的力量索福克勒斯
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4、有坚强的意志,才有伟大的生活英国
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5、艰苦能磨练人的意志托布朗
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6、你想有所作为吗?那么坚定地走下去吧!后爱退只会使你意志衰退罗赫里克
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7、意志引人入坦途,悲伤陷人于迷津埃斯宾塞
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8、培养意志是我们生存的目标爱默生
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9、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏歌德
30、有了坚定的意志,就等于给双脚添了一双翅膀乔贝利
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1、使意志获得自由的唯一途径,就是让意志摆脱任性黑尔
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2、一切痛苦能够毁灭人,然而受苦的人也能把痛苦消灭! 拜伦
附送:
关于铁电材料的发展历史和现状
关于铁电材料的发展历史和现状
的发展历史,提出了研究中需要解决的一些问题。
关键词:
铁电材料罗息盐磷酸二氢钾钙钛矿
前言
铁电材料是一类重要的功能材料.它具有介电性、压电性、热释电性、铁电性以及电光效应、声光效应、光折变效应和非线性光学效应等重要特性,可用于制作铁电存储器、热释电红外探测器、空间光调制器、光波导、介质移相器、压控滤波器等重要的新型元器件。
这些元器件在航空航天、通信、家电、国防等领域具有广泛的应用前景。
因此铁电材料成了近年来高新技术研究的前沿和热点之一。
早在远古时期,人们就知道某些物质具有与温度有关的自发电偶极距,因为它们被加热时具有吸引其它轻小物体的能力。
1824年Brester观察到许多矿石具有热释电性。
l880年约居里和皮居里发现当对样品施加应力时出现电极化的现象。
但是,早期发现的热释电体没有一个是铁电体。
在未经处理的铁电单晶中。
电畴的极化方向是杂乱的,晶体的净极化为零,热释电响应和压电响应也十分微小,这就是铁电体很晚才被发现的主要原因。
直到l920年,法国人Valasek 发现了罗息盐特异的介电性能,才掀开了铁电体的历史。
在铁电发展史上的重要历史事件按年代顺序列于表l中。
1、四个发展阶段
关于铁电的发展历史,大体可以分为以下四个阶段。
1.1罗息盐时期一发现铁电性
19年,JosephVa1asek在美国明尼苏达州大学读研究生,师从物理学家W FG San教授。
从事宇宙射线物理理论研究工作而闻名于世的San教授建议Valasek研究罗息盐单晶的物理性能。
在接下来的两年里,Valasek测量了罗息盐的线性介电响应、非线性介电性能、压电性能、热释电现象等宏观性能。
1920年4月23日在华盛顿举办的美国物理学会会议上,铁电性概念诞生了。
Valasek在 Piezoeletriandallied phenomenainR0hellesalt 报告中指出:
电位移D、电场强度E、极化强度尸分别类比于磁学中的、和,.罗息盐中P与E之间存在的回线与磁滞回线类似。
1921年。
该报告全文发表在PhvsialRevie期刊上。
它奠定了两个里程碑:
第一次表明罗息盐自身存在持久极化;首次给出电荷与电场之间的回线。
Valasek是在介电领域使用自发极化和居里点这两个概念的第一人_71。
有趣的是,他从未使用过铁电性这个词。
也许他并不知道。
在19l2年著名的欧文薛定谔就已经提出了这一概念。
1.2 KDP时期一铁电热力学理论
31年比利时布鲁塞尔大学的物理化学教授JErrera发表了一篇论文,文中指出罗息盐的介电常数随外加电场频率的变化呈典型的反常色散现象。
其实A M Nih0lson早在1919年就发表了关于罗息盐强烈谐振曲线的论文,但Errem和瑞士苏黎世的物理学家都不知道。
他们认为特别宽的色散曲线不会是分子共振引起的,并决定重复Errera的实验。
Sherrer的学生G Bush,将此问题作为其博士学位论文进行了研究。
Bush他找到与此问题相关、在1897年至1932年出版的文章仅
约20篇。
其中包括G Steulmann的文章InstitutfnrallgemeineElektmtehnik ,Steu
1.mann测量了K3PO、K2HPO、KH2PO等粉体的介电常数。
前面两种盐的值很平常,分别为
7.75和
9.O
5,而KH2PO的值却高达3O。
但这些材料都不含结晶水.因而没有引起Bush的重视。
在经过诸多失败后,他才研究KH2PO的性能,并于l935年3月13日采用简易的电桥观察到超过量程的大电容。
随后,Bush赴柏林做低温实验,证明KH2PO确实是铁电体。
关于KH2P0介电常数一温度关系的第一批实验结果见图2。
在理论研究方面,Mnller首先将热力学理论应用于铁电体。
V L Ginsburg将郎道相变理论应用于KH2P0型铁电体,并迈出了将这一理论应用于更一般情况的第一步。
德文希尔将其进行完善,发展为今天仍行之有效的郎道一德文希尔理论。
1.3钙钛矿时期一铁电软模理论
BaTi0铁电性的发现主要源于战争期间对电子元器件的研究。
众所周知,金红石具有高介电常数,当时有几个实验室试图将TiO与其他氧化物共烧制备高介电常数陶瓷。
有四个国家独立地发现了BaTiO3的铁电性:
美国1941年报道了通过烧结TiO2和BaO制备的陶瓷具有高介电常数。
经测试介电常数高达1l00。
英国1942年就发现了碱土金属钛酸盐具有高介电常数。
由于战争时期保密限制使得发表时间推迟至1945年。
而且在最初的出版物中并没有提及铁电性。
俄国报道了BaTi0,的反常介电行为。
虽然研究者意识到这是铁电现象,但是他们最初猜测反常行为是由高介电介质中的介电击穿引起的。
不过,
他们很快明白发现了一种新的铁电体,并找出了居里一外斯定律,测定了电滞回线。
日本也发现了BaTi0,的反常介电行为。
日本从战前到二战期间一直进行着罗息盐的研究。
BaTiO,是第一种不含氢且不溶于水的铁电体。
此后,陆续发现了其他钙钛矿铁电体,例如KNb0,和KTa03 fMatthias,1949年),LiNbO3和LiTa0
3,PbTi03。
至20世纪50年代末,大约有100种化合物被发现具有铁电性。
截至199O年,已知的铁电体约为250种。
58年11月在莫斯科召开的苏联第二届电介质会议上Anderson提出了软模理论,而Cohran则独立地进行了更详细的研究。
Barker和Tinkham运用红外光谱以及随后的C0lev利用非弹性中子散射进行了实验验证。
截至1970年.关于铁电相变晶格动力学的主要思想已经阐明。
1.4铁电薄膜及器件时期一小型化
虽然二战时BaTiO就已经用于器件中.且随后铁电材料被广泛应用于生产多种器件,但是,90年代以前并没有器件真正用到铁电材料的铁电性,而是利用铁电材料的其他性质.主要是压电性和热释电性。
80年代中期薄膜制备技术取得了突破性进展,基本扫清了制备高质量铁
电薄膜的技术障碍。
由于铁电薄膜具有介电性、压电性、热释电性、铁电性以及电光效应、声光效应、光折变效应和非线性光学效应等重要特性,人们单独利用其中某一性质或综合利用多种特性研制出了众多的铁电薄膜器件。
随着整机和系统向着小型化、轻量化方向发展,微电子、光电子、微电子机械等对铁电材料提出了小型化、薄膜化、集成化等要求。
在此背景下,铁电材料与工艺和传统的半导体材料与工艺相结合而形成了一门新兴的交叉学科一集成铁电学。
同时,铁电材料及器件的研究发生了两个重要的转变:
一是由单晶器件向薄膜器件发展:
二是由分立器件向集成化器件发展。
2、结语
目前铁电材料及器件的研究还面临着诸多问题。
例如,薄膜化引起的界面问题,小型化带来的尺寸效应和加工、表征问题.集成化导致的兼容性问题等等。
同时,与铁电材料及器件相关的新原理、新方法、新效应、新应用还有待深入研究和开发。