
n. 荷电率
Chargeability is a crucial parameter for the design of ZnO arrester.
荷电率是设计氧化锌避雷器的一项关键指标。
The induced polarization anomaly is character of high in chargeability and low in electrical resistivity which is consistent with the electrical property of copper ore-body.
激电异常表现出高极化率低电阻率的电性特征,与矿区铜矿(体)石具有相同的电性特征。
电荷率(chargeability)是工程与地球物理学中的专业术语,主要用于描述材料在电场作用下储存和释放电荷的能力。该概念在不同学科领域具有以下核心含义:
1. 电化学领域 在电化学体系中,电荷率指材料(如电池电极或电容器)在单位体积或质量内可存储的电荷量。它与介电常数、电极表面积等参数直接相关,计算公式为: $$ Q = C cdot V $$ 其中$Q$为电荷量,$C$代表电容,$V$为电压。高电荷率材料能显著提升储能设备性能(来源:《电化学百科全书》)。
2. 地球物理勘探 在地球物理的激发极化法(IP)中,电荷率表征岩石或矿体受外部电场激发后产生极化效应的强度参数,量纲为毫秒(ms)。该参数通过以下关系式计算: $$ m = frac{V_p}{V_c} times 1000 $$ 其中$V_p$为二次电压,$V_c$为一次电压(来源:美国地质调查局技术报告GS-15)。
3. 工业应用 锂离子电池研发中,电荷率用于评估正极材料(如NMC三元材料)的克容量特性。例如钴酸锂的理论电荷率可达274 mAh/g,而实际商用产品通常为140-160 mAh/g(来源:《材料科学进展》第38卷)。
该术语的跨学科应用体现了其在能源存储、资源勘探等关键技术领域的基础性作用,相关研究数据可通过美国国家标准技术研究院(NIST)数据库验证。
chargeability 是一个名词,主要含义为“荷电率”,用于描述物质或材料在电场中存储电荷的能力。以下是详细解释:
该词由形容词chargeable(可充电的、可带电的)加上名词后缀-ity 构成,表示“带电的性质或能力”。
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