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21.
采用传统陶瓷制备技术制备了新型的0.95K0.47Na0.47Li0.06NbO3-0.05Ba(Zr1-xTix)O3体系无铅压电陶瓷,研究了该体系陶瓷的压电性能和微结构.研究结果表明,在1120℃、4h的烧结条件下,获得了致密性良好的陶瓷样品,并在x为0.95时性能达到最佳,其压电常数d33为133pC/N,机电耦合系数kp为0.34,机械品质因素Qm为148,介电常数εr为1138,介质损耗tanδ为0.017. 相似文献
22.
文章根据Markov过程的基本原理和累积状态间转移频率性质,建立了柔性直流输电系统的数学模型,采用定量的分析方法,就柔性直流输电系统中的薄弱环进行分析,并给出了相应的增强性措施;对系统在不同备用水平下的可靠性指标进行了分析比较,得出了系统在元件采用1备用的情况下,可以取得较理想的可靠性指标和经济性指标。 相似文献
23.
针对如何保证业务流程设计模型与业务需求的一致性问题,在研究有限自动机模型的基础上,提出了一种业务流程的自动机模型构建和验证方法.采用扩展的带约束条件的确定有限自动机对业务流程设计模型进行形式化描述,使用线性时序逻辑表示业务需求,分别给出业务流程设计模型到自动机模型和自动机模型到Promela描述的转换算法,并通过模型检测技术,使用Spin工具验证设计模型是否满足需求性质.若不满足性质,则能够获得反例执行的路径.实例分析表明,该方法可用于业务流程设计的正确性验证. 相似文献
24.
文章提出了一种新型的模块化多电平换流器拓扑结构,在中高压调速领域、交流柔性供电系统中有着广泛的应用前景。与传统的多电平换流器相比,其具有输出容量大、开关频率低(等于基波频率)、开关损耗小等优点。文章分析了模块化多电平拓扑结构的工作原理,并提出了一种基于采用最小谐波原则确定脉冲导通角度的基频开关调制策略,且给出了子模块电容电压平衡的控制方法;最后,基于Matlab软件平台搭建了一个11电平的模块化多电平换流器模型,验证了理论分析的有效性和正确性。 相似文献
25.
非分析方法研究水-甲醇二元系的汽液相平衡 总被引:1,自引:0,他引:1
在101.325kPa下,用新型泵式沸点仪测定了水-甲醇二元系在不同液相组成时的沸点,并用非分析法由tpx推算了与之平衡的汽相组成y.用最小二乘法分别求出了甲醇-水二元体系的液相活度系数W ilson、NRTL、M argu les和Van Laar模型参数,由这些模型参数推算的此二元系的泡点与实验值能很好的吻合.这些模型参数求得的结果,用面积检验法检验得到很好的热力学一致性. 相似文献
26.
微电网实验平台的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为了适应现状,弥补大规模集中发电、输电的不足,近年来兴起的分布式能源发电系统及微电网越来越受到各国学者及工程界的重视。文章在深入研究微电网概念及国外现已出现的基本框架的基础上,结合我国电力系统实际情况与国家的可持续发展能源目标,率先搭建了国内微电网系统实验平台,为微电网相关理论的研究和微电网产业化打下了坚实的基础。 相似文献
27.
本文报道了万寿果科番木瓜(Carica papaya)籽的乙醇提液和水煎剂对人早期胎盘绒毛组织分泌功能的影响。实验结果表明:上述两种药液对人绒毛膜促性腺激素(hCG)和孕酮(progesterone)的分泌,对绒毛组织中滋养层(trophoblast)细胞的生长,均有抑制作用。 相似文献
28.
随着电力工业的发展和用户对供电质量要求的提高,供电可靠性已成为日益关注的问题,在规划、设计、调度、运行各个环节全面引入可量化的可靠性评价指标已成为必然发展趋势。文章首次建立了大型电力系统可靠性评价指标体系,从静态和动态的角度对电力系统的性能进行了可量化的分析评价。文中给出了系统、负荷点和元件三个层次的可靠性指标定义,可供有关部门参考。 相似文献
29.
研究了脱乙酰壳多糖固体膜及乙酸水溶液的荧光特性,考察了实验条件对荧光发射的影响.初步提出了脱乙酰壳多糖的荧光发射机制,发现分子内氢键和配位作用对脱乙酰壳多糖的荧光发射影响较大 相似文献
30.
ZnxFe3-xO4磁性液体的制备及性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用改进的化学共沉淀法制备ZnxFe3-xO4(x=0.1~0.3)纳米颗粒,研究了Z2+n的摩尔比对ZnxFe3-xO4纳米颗粒比饱和磁化强度的影响;选择饱和磁化强度最大的Zn0.2Fe2.8O4纳米粉体,制备了煤油基磁性液体,对其饱和磁化强度、黏度等性质进行研究;结果表明当x为0.2时,饱和磁化强度达到最大,为63.07Am2/kg;合成的磁性液体在外磁场作用下显出超顺磁性,其比饱和磁化强度随密度的增大而增大,最大可达29.93 Am2/kg;随着温度的升高,磁性液体的黏度下降,质量浓度越大,其下降速度越快,在30℃时,当质量浓度小于0.28g/mL时,磁性液体呈现牛顿流体特性,当质量浓度大于0.28g/mL时,牛顿流体特性消失. 相似文献