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41.
类钙钛矿锰氧化物磁卡效应的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了前一时期人们对不同材料磁卡效应研究的成果,重点讨论了类钙钛矿材料的磁卡效应,并将我们目前得到的实验结果进行了总结.结果表明,合适的掺杂、适当的成份改变及适当的工艺过程可使类钙钛矿材料在适中的磁场下获得一个较大的、稳定的磁熵变,其性能优于以前所报道的材料,是目前较为理想的磁致冷工质.  相似文献   
42.
介绍一种新的真空弧沉积实验装置。在15~40A的电流范围内,对A1弧等离子体的特性进行了初步诊断。在25A弧电流下,电子温度为0.4~0.8eV,电子浓度为1015~1017m-3。  相似文献   
43.
为了研究多因素共同作用对碳酸钙阻垢效果的影响,采用静态阻垢法对筛选出的浓度为100 mg/L 的PESA 阻垢剂开展了碳酸钙阻垢效果影响因素研究。首先,采用单因素分析法开展了阻垢剂类型、浓度、碳酸钙过饱和度、含 盐量以及pH 值对碳酸钙阻垢效果的影响实验,然后,根据单因素实验结果设计正交实验,通过正交实验研究了含盐 量、温度、CO2 分压和pH 值共同作用时对碳酸钙阻垢效果的影响。单因素实验结果表明,随着碳酸钙过饱和度的增大 阻垢剂PESA 的阻垢率减小,随着含盐量的增大阻垢剂PESA 的阻垢率先增大后相对减小,随着pH 值的增大阻垢剂 PESA 的阻垢率先增大后减小;临界含盐量为50 g/L 时,阻垢率可达95.85%;pH 值为6.5∼8.0 时阻垢效果最佳,阻垢 率为90%。由正交实验结果可知,温度对PESA 阻垢剂的阻垢率影响最为显著,对应的极差为8.2,P 值为0.002,其次 为pH 值和CO2 分压,而含盐量的影响作用微乎其微。最优因素水平组合为温度60℃、pH 值7.5、CO2 分压1.5 MPa、 含盐量5.5 g/L,此时阻垢剂PESA 对碳酸钙的阻垢效果最好。  相似文献   
44.
等离子体的温度测量与光谱测温仪   总被引:4,自引:0,他引:4  
论述了基于光谱学原理的温度测量技术.介绍了在上述原理下建立起来的光谱 测温仪。该仪器能测量符合局域热力学平衡与柱对称条件的电弧及高频等离子体的温度 剖面。测温范围为 5 000—15 000 K,不确定度约 2.2%。  相似文献   
45.
刘晓  季日臣 《甘肃科技》2005,21(7):138-140
重力式墩台由于混凝土的热传导性能差,在水化热作用下,受环境的影响和基础的约束会产生可观的温度应力,导致墩台混凝土产生裂缝。本文论述了重力式墩台温度应力产生的原因.分析了温度应力的计算方法,并给出了施工现场温度裂缝控制的一些建议。  相似文献   
46.
利用1961—2017年全国逐日平均温度、最高温度和最低温度数据,研究半度增温对我国极端温度和高温热浪的影响。结果表明,在半度增温(1998—2017年与1970—1989年)下,我国大部分地区平均温度增幅超过0.5℃,全国大部分地区的白天最高温和夜晚最高温都明显增加,且夜间最高温度较白天最高温度增长速度更快,空间上存在较为一致的变化特征,我国北方地区极端温度的增幅大于南方地区,其中增加的大值区主要位于西北的东部、华北及东部沿海部分地区。  相似文献   
47.
卫星红外反演洋面温度的卷云大气订正方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文首先简要地评论了国际上卫星红外遥感反演洋面温度(SST)的发展。然后,应用半经验、半理论方法,提出一种新的卷云大气SST非线性反演方法。对应于3个不同的SST气候区域,用改进的甚高分辨辐射计(AVHRR)卫星实测数据和理论模拟值,分别建立了卷云大气中3个SST反演方程,并对一些有关问题进行了讨论。  相似文献   
48.
探讨了 AA型可充 MH / Mn O2 电池研制过程中遇到的问题及解决的途径 .对研制的 AA型可充 MH /Mn O2 电池进行了测试 ,结果表明电池充放电性能良好 ,明显优于可充 Zn/ Mn O2 电池 .  相似文献   
49.
制备了一系列锰系氧化物的纳米棒,作为锂空气电池中的催化剂,对其放电容量和循环性能进行了测试.结果表明高比表面的催化剂有利于Li2O2的分解,使电池的循环性能大大的提高.以刺球型γ-MnO2为催化剂的锂空气电池具有最高的可逆比容量,循环5圈后仍有2350mAh·g^-1,相对整个电极的比容量为1175mAh·g^-1,是常规锂电池的10倍.根据不同MnO2催化剂所表现出的不同催化性能,提出了可能的催化剂失效机理.  相似文献   
50.
采用化学还原法得到纳米级Sn-Co粉末,再经过与硬碳粉混合球磨得到Sn-Co-C复合粉体. 复合粉体与锂片组成模拟电池,首次放电比容量为558.4 mAh/g,首次充电比容量为338.5 mAh/g;循环30次后,放电比容量保持在348.2 mAh/g,保持率为62.4%;充电比容量保持在335.4 mAh/g,保持率为99.1%. 充放电比容量较硬碳提高3倍左右.  相似文献   
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