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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
用光电管也可以演示光电效应,如图是教学用光电管GD28型,它的玻璃泡中为真空,A是金属丝阳极,K是锑铯阴极,光谱频率响应范围为0.35μm~0.65μm,额定电压24V。阴极面积大,灵敏度较高,不小于10μm/Im。平时应保存在暗盒中,使用时应加遮光罩,只在对着阴极处开一个长方形2㎝×1.5㎝  相似文献   

2.
在阴极的工作温度下,测量氧化物阴极静态情况下的发射能力是研究氧化物阴极时一个很困难的问题。因为发射电流经过氧化物阴极的涂层就引起涂层的过热而使阴极损坏。已知的求氧化物阴极发射能力的方法,用于大量地测试电子管时是太复杂太费事了。 为了大概估计氧化物阴极在工作温度下的发射电流,有可能机制一种方法,其原理是利用比较电子管阳极电流上升的时间和真空光电管电流上升的时间,该光电管的光电流是由于电子管的阴极的辐射所引起的。比较是在一定的阴极电压下,从加上热丝电压就开始进行了。 在图1中画出设备的原理图。在图2中画出二极…  相似文献   

3.
提出了一种碳纳米管新型的背阴极式场发射三极结构.在这种结构中,带有孔阵列的薄玻璃基板作为阴极基板,碳纳米管阴极材料通过丝网印刷的方法装配在玻璃孔周围的阴极电极上.栅极电极则装配在阴极材料下方另一块基板上,在玻璃孔对面与之相对的则为覆盖有ITO电极和荧光粉层的阳极基板.在阳极基板上施加高电压,强电场则通过玻璃孔渗透到碳纳米管的表面使之发射,电子穿过玻璃通道轰击阳极,在栅极电极上施加反向电压用以减小阴极表面的电场从而关闭阴极发射达到调制效果.本文通过电场和电子轨迹的计算机模拟,验证此场发射三极结构的可行性并得出它的调制特性.  相似文献   

4.
Cu的阳极溶出和阴极沉积是镀铜、铜电解和有机电合成等领域中一个重要的过程.本文运用电化学循环伏安(CV)和石英晶体微天平(EQCM)方法研究了酸性介质中硫代氨基脲(HT)对铜阳极溶出和阴极沉积过程的影响.结果表明:在含HT的溶液中,铜阳极溶出和阴极沉积过程的M/n分别为33.0和31.6g/mol,是一个2-电子过程.实验条件下,HT能吸附在铜电极表面,阻化了铜的电极过程,但并不改变铜电极阳极溶出和阴极沉积的历程.本文从电极表面质量定量变化的角度提供了Cu阳极溶出和阴极沉积过程的新数据.  相似文献   

5.
据报导,国外研制成一种新型电池,其体积象手电筒用的电池一样大小,它有可能驱动电动车辆。这种电池的出现将使电动车辆的重量减少一半,并使其行程增大三倍。美国一个公司将在今年晚些时候在电动车辆上对这种电池进行试验。专家们认为,此种电池的出现将使内燃机处于不利地位。这种电池的结构和工作原理大致如下:电池的阳极是钠,阴极是硫,电解质是氧化铝。这种电池的工作温度高,只有当温度达到270℃以上时才能提供动力。当钠离子通过固体电解质时发生化学反应,在电解质中  相似文献   

6.
研究了柏兹法铅电解阴极活性过电位在线检测的原理和方法.根据该技术,可以确定在某种杂质浓度下,使电流效率最高、阴极析出状态最好的最佳添加剂浓度,从而在线控制铅的阴极过程.此外,对铅阳极的物理冶金和阳极泥的电化学行为进行研究,结果表明,为了提高阳极泥在阳极的附着力,必须将阳极中某些元素(主要是砷、锑和铋)控制在一个较窄的成分范围内,同时还需控制阳极铸造时的凝固速度.  相似文献   

7.
日本三井造船公司开发了一项使海水中的钾、镁盐类通过电解附着在海中设施表面上,形成一层镀层的新型防腐层。据介绍,在海水中设置阳极和阴极,通上直流微电流,在阴极一侧即会有钾、镁等电解物析  相似文献   

8.
这种燃料电池的阴极为空气阴极,它与电池燃料箱外的周围空气接触,阳极与箱内的燃料接触。阴极位于或接近于箱底部,阴极和阳极之间为酸性电解质。阴极材料为铂黑催化的无纺活性碳纤维;阳极材料为铂—铑黑催化的棱纹无纺碳纤维。电解质隔膜接枝了聚苯乙烯磺酸阳离子交换剂。燃料箱内  相似文献   

9.
质子交换膜燃料电池多孔介质中水的两相迁移   总被引:1,自引:0,他引:1  
在混合流动模型的基础上,建立了一个新的二维两相流模型来研究质子交换膜燃料电池内水分的传递规律和分布状态,在该模型中,催化剂层作为一个有厚度的实体包含在电极中.模型耦合了质子交换膜燃料电池电极中的流动方程.组分方程、催化剂层和质子交换膜中的电势和电流密度分布方程,可以应用在质子交换膜燃料电池的阴极,也可以使用在阳极.同时,模型还考虑了相变引起的液相和气相间的动量变化,重点模拟了水分在燃料电池的阴极、阳极和质子交换膜中的传递规律及其分布状态.模拟结果显示:升高加湿温度、提高电流密度和降低电池温度都会使电池质子膜中的水分含量增大,质子传导率升高,也会使阴极中液态水含量增加,阴极浓差极化加剧.  相似文献   

10.
防止金属管道、金属装置腐蚀的方法有多种 ,电化学保护是其中一种 .由于钢质管线 ,包括输水、输油、输气管线、热交换器金属装置等在工业生产环境中的腐蚀破坏大部分为电化学腐蚀 ,电化学保护在腐蚀控制工程中占有重要的地位 .电化学保护可分为阴极保护和阳极保护 .阴极保护是在金属表面通以足够的阴极电流 ,使金属表面阴极极化 ,成为电化学电池中电位均一的阴极 ,从而防止其表面腐蚀的防护技术 .阴极保护又分为牺牲阳极保护和外加电流阴极保护 .阳极保护是在金属表面上通入足够的阳极电流 ,使金属电位往正的方向移动 ,达到并保持在钝化区内…  相似文献   

11.
本文在不隔离电解槽中对煤焦油中沸点为180~320℃的组分进行了电解处理,阳极用碳,阴极用铅。蒸馏曲线和红外光谱等仪器分析表明,在所研究的体系中,乙醇—水体系是较好的电解体系。在这个体系中,煤焦油主要发生阳极氧化反应,反应结果使煤焦油中低沸点组分含量增加。  相似文献   

12.
美国科学家目前正在试验一种铝—空气蓄电池,用作交通车辆的动力。这种蓄电池,用高纯度铝作阳极,用空气作阴极,电解质是盐水。据介绍,这种蓄电池的比功率为每公斤30瓦,单位能量密度每公  相似文献   

13.
文中给出对於圆筒形二极管,阴极阳极不同轴所引起阳极电流数值改变的近似计算公式。 在研究圆筒形结构的二极管的静态特性时,发现只有在少数情况下实验结果真理论上按3/2次方定律计算的关系完全符合。一般阳极电流的数值与计算值相差10%左右。此误差部份地可以归咎于管内几何尺寸不正,例如阴极和阳极不同轴等。文中只分析一种情况即当阴极和阳极有一相对平行位移的不同轴情况。因系阴极阳极间有一平形位移故沿圆筒长度任一截面的电场分布是相同的。在此情况下二极管电极系统的相对位置如图一所示。 大家知道,在理论上,不计电子初速的影响,在…  相似文献   

14.
运用电化学循环伏安和石英晶体微天平(EQCM)方法研究了酸性介质中CdTe在Pt电极上阴极沉积和阳极溶出过程.结果表明:在含或不含Cd的TeO2溶液中,本体Te沉积的机理不同,但阳极溶出过程相类似;在实验条件下,只有当阴极电位小于-0.2 V时,方可发生CdTe电沉积,其阴极电沉积和阳极溶解都是一个3-电子过程,并提出了CdTe电沉积和阳极溶出过程的机理.本文从电极表面质量定量变化的角度提供了CdTe阴极沉积和阳极溶出过程的新数据.  相似文献   

15.
设计了一种以较高速度合成金刚石薄膜的装置。这种装置是在阴极和阳极间用甲烷氢气及氩气产生高密度等离子体射流。等离子体射流以高速度喷射于被冷却的基底上,从而形成金刚石薄膜。  相似文献   

16.
通过增大聚焦极口径以提高电子束的利用率,保证阴极发射的电子全部打到荧光屏上,以实现提高亮度的目的.同时在聚焦极与阳极之间增加一个自由电位电极,该电极电位受聚焦极与阳极静电电压感应,形成界于聚焦极与阳极间的电压,该电压在电子枪内形成了另一个聚焦极,从而使从阴极发射出的电子在经过聚焦极聚焦后又进行了一次会聚,因而进一步提高了电子枪的分辨率.  相似文献   

17.
能源危机已成为当今世界最突出的问题。各国科学家正在积极开发新的能源,有一种新型能源——铝,将成为人类取之不尽的明天的能源。这种能源是一种用铝制成的“铝——空气电池”,它是用一个铝电极和一个空气阴极,使铝在液态电解质中溶解,就能产生电能。用过的铝还可回收再利用。  相似文献   

18.
铯(Cesium)的化学符号是Cs,它是一种银白色的轻金属,比重1.9,仅等于铜的九分之二这种金属本身柔软,容易熔化,熔点特别低(28.5°)。在温室里只要它和空气中的氧一打照面,便会发生炽亮的蓝色火焰;投到水里,火焰不仅不会熄灭,反而会燃烧得更旺,使水游离出氢气。铯是现代工业上很重要的金属,因为它具有很好的感光性。它在光的作用下,能产生电流;在电流的作用下,又会发光,而且特别敏感。因此,用它来制作光电管最为合适。光电管是现代科学上十分重要的元件。电视上  相似文献   

19.
美国Chem-E-Watt公司研制了一种称之为“热片”(Hot Sheet)的便携式热源。据称,这种轻便的热片可以熔掉挡风玻璃上结的冰,加热滑雪鞋,加热包装食品或用以取暖以减轻某种肌肉疼痛。这种热片实际上是一种电化学电池。它的阳极是薄的金属箔,阴极是活化的碳阴极。用  相似文献   

20.
金属间化合物TiAl在各种溶液和熔盐中阴极充氢时,当阴极电流大于临界值后就将发生严重的腐蚀现象。这种阴极腐蚀速率阴极电流增大而线性增加,在恒电位下阴极腐蚀速率远比阳极溶解速率要高;在酸性溶液中阴极腐蚀速率最高,碱性溶液中次之,盐溶液中最小;酸中阴极腐蚀机理和碱及盐中的不同,腐蚀产物也不同。  相似文献   

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