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71.
随着半导体技术的发展,晶休三极管的最大耗散功率也在不断提高。上千瓦,上百安的管子已经问世。使用大功率晶体管制作的设备功率可以高达几十千瓦,甚至更高。但是,大功率晶体管比起电子管来最大的弱点就是极易损坏。损坏的原因大致有如下几点:一、过电压击穿,特别是二次击穿;二、过电流热击穿;三、过功耗损坏。在通常的电路中多采用过压和过流的方式来对晶体管进行保护,这些方法都是行之有效的;但有时在使用中也经常发生电路中的电流和电压都没有超过管子的额定值而管子却损坏  相似文献   
72.
复杂物系的介观结构和DPD模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
耗散粒子动力学(DPD)模拟方法是研究复杂物系介观结构的一种重要手段。首先简要介绍了DPD模拟方法。然后介绍了实际物系与DPD模型映射的2种方法,即Groot和Warren方法以及Pagonabarraga和Frenkel方法。最后对DPD模拟的理论和应用研究进展作了回顾。  相似文献   
73.
铕(钆、钇)-均苯三甲酸配合物的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
以均苯三甲酸(H3BTC)为配体,在水热条件下合成了稀土掺杂的均苯三甲酸铕系列发光配合物Eu1-xLnxBTC·0.5H2O(Ln=Gd,Y;x=0,0.1,0.3,0.5,0.7,0.9),通过元素分析及化学滴定确定了配合物的组成,用红外光谱对配合物的结构进行了表征,测定了配合物的激发和发射光谱.结果表明Gd3 ,Y3 对发光的Eu3 均有荧光增敏作用,且Y3 的作用强于Gd3 .当n(Ln3 ):n(Eu3 )=7:3时,配合物的荧光强度最强,在593nm处Eu0.3Gd0.7BTC·0.5H2O和Eu0.3Y0. 7BTC·0.5H2O的荧光强度分别为纯铕配合物的1.62和1.96倍.  相似文献   
74.
风力发电系统的运行需要快速准确地进行最大功率点跟踪(MPPT),主要介绍了几种常见的风力发电系统MPPT控制方法,包括叶尖速比法、功率信号反馈法、爬山搜索法以及模糊智能控制,分析了各自的优缺点,并指出了MPPT方法的发展趋势.  相似文献   
75.
70年代,微波辐射计量开始应用于生物医学领域。Leroy等人用微波热像仪诊断乳腺癌、脑血管疾病及脑膜肿瘤,但都没有解决深部肿瘤的探测问题。为此,本文报道S波段微波癌症诊断仪的研制。1.微波热辐射的接收生物组织中自发微波热辐射波矢量图实际上为椭球面,若所用天线是线偏振的,则探头仅能探测辐射到天线口面的总功率的一半。846型S波段微波诊断仪采用了圆极化探头,检测到的生物热辐射功率较前人的大一倍。检测辐射功率较测量亮温方便,但辐射功率的特征值为亮度温度T_B。在实际应用中常用T_B作为被测值,只要微波辐射计能分别提取亮度温度信息T_(Bi)及各层媒质的发射率e_i,各层媒质的实际物理温度T_i便可唯一确定。对于分层媒质有T_B=sum from i=1 to n(T_(Bi))=sum from i=1 to n(e_iT_i),当不计层间散射时,可改写成T_B=sum from i=1 to n(η_iT_B)。设皮肤组织对T_B的贡献的百分比为η_s,同样设  相似文献   
76.
用改进的Ellis平衡釜,采用化学分析、微型萃取和气相色谱模拟实沸点蒸馏相结合的方法,测定了糠醛-提余油,糠醛-抽出油,N-甲基-2-吡咯烷酮提余油,N-甲基-2-吡咯烷酮-抽出油四个系统在常压下的汽液平衡数据。应用虚拟组分法,采用Chao-Seader混合模型对实验数据进行了关联,取得了较好结果。  相似文献   
77.
为建立文题所述模型,以微乳液的稳定性理论为基础,综合分析了表面活性剂分子在油-水界面上的缔合作用、界面膜弯曲时产生的附加能量、各种类型的混合熵以及表面活性剂分子和蛋白质分子的静电作用。所得模型正确地反映了含蛋白质的逆胶束系统稳定的原因,较好地描述了蛋白质转移后胶束大小的变化以及蛋白质转移率随电解质浓度变化的特殊的实验规律。  相似文献   
78.
79.
载毒死蜱液晶系形成影响因素研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探讨载毒死蜱液晶体系形成规律,研究了有机溶剂种类、温度、正构醇碳数及无机盐对液晶相形成规律的影响。结果表明:苯(毒死蜱溶剂)环上取代基,有利于液晶“骨架”的形成及维持;高温导致液晶相形成及消失时,体系含水量均上升;随醇链的增长,体系形成液晶相所需最低含水量增加缓慢,而液晶相消失时的最高含水量则先上升后下降;添加无机盐,体系液晶相消失时所需最高含水量随阳离子水合半径降低而降低,说明液晶相结构易于破坏。  相似文献   
80.
《辛亥:摇晃的中国》以解构主义的视角向读者展示了一个"别样的"辛亥革命,有助于人们了解一个全面而真实的辛亥革命;反思百年沧桑,质疑辛亥革命的神圣与光荣,启迪了读者的思维;而关于如何真正实现辛亥革命的百年超越则是一个更为深刻和有意义的问题。毕竟,人类铭记历史是为了更好地面向未来。  相似文献   
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