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91.
介绍了一种新的铝液氧化夹杂物的检测方法。提出并验证了该法的检测原理方程。分析研究了影响检测系统重复性和分辨率的因素。试验选择了较好的检测参数,并获得较好的检测结果。根据检测曲线的形状特点可进行过滤机制的分析研究。为现场铝液夹杂检测的应用研究具有重要指导意义。 相似文献
92.
CoAl2O4粉体制备及在染料敏化太阳电池中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
采用向太阳电池光阳极中复合窄禁带半导体材料的方法来提高光阳极的光响应范围,以改善染料敏化太阳能电池的性能.用柠檬酸凝胶法制备CoAl2O4纳米粉体,并通过X-射线衍射光谱分析煅烧温度对CoAl2O4纳米粉体晶型及晶粒的影响规律;采用透射电镜观察CoAl2O4纳米粉体的表面形貌;通过紫外-可见吸收光谱分析CoAl2O4纳米粉体和CoAl2O4/TiO2复合多孔纳米薄膜的吸光度,并计算了CoAl2O4纳米粉体的禁带宽度.以CoAl2O4/TiO2复合薄膜为光阳极制备了染料敏化太阳电池(DSSC),应用太阳光模拟器及数字源表测试了DSSC的光电性能,分析了CoAl2O4的复合量对DSSC光电性能的影响规律.实验结果表明:CoAl2O4粉体的最佳烧结温度为700℃;CoAl2O4粉体的禁带宽度为1.69 eV,属于窄禁带半导体材料;当CoAl2O4的复合量为1%时,电池性能较好,转化效率提高了62%.另外,CoAl2O4/TiO2复合薄膜电池的稳定性比纯TiO2薄膜电池好.得到的结果说明向TiO2中复合CoAl2O4粉体可以提高电池的转化效率. 相似文献
93.
在强流脉冲电子束表面改性实验的基础上,通过数值计算方法对β-Cez钛合金的温度场和应力场进行模拟。模拟结果表明:以能量密度为3 J/cm2的单次脉冲处理,样品的最大熔化深度为1.0μm;试样表层(0~2.4μm)为压应力,最大值约2.60 GPa,次表层(2.4~12μm)有大于100 MPa的拉应力,在深度3.2μm处存在最大值,约为500 MPa。实验截面EBSD结果显示,强流脉冲电子束处理β-Cez钛合金有约12μm深的马氏体层。由马氏体相变诱发应力与温度的关系得到马氏体相变最大的触发应力值为2.40 GPa,与准静态最大压应力值2.60 GPa相当,说明马氏体相变源于准静态热应力引发的冲击热应力。由马氏体相变触发应力和深度的分布关系给出应力在β-Cez钛合金中的衰减系数为173 mm-1。 相似文献
94.
95.
强流脉冲电子束轰击产生表面熔坑的数值模拟研究 总被引:3,自引:1,他引:3
在纯A1强流脉冲电子束表面改性实验的基础上,通过数值计算方法对其温度场和熔化过程进行了模拟,给出了脉冲半高宽度为0.5μs、能量为3J/cm^2电子束轰击铝靶后:熔化深度约为2.5μm,与TEM的观察结果一致,熔化从0.4μs开始到1.6μs结束,最先完全熔化的位置约为1.4μm,亚表层首先熔化并且迅速膨胀(沉积的能量在最大射程的1/3处达到最大值),体积膨胀力大约为275MPa,引起了熔体从亚表层通过表层向外喷发,熔体的喷发速度约为1330m/s,随后表面从内向外经历速率为10^9K/s的冷却过程,因而使得表面形成类似于火山坑状的“熔坑”。验证了SEM和TEM的实验结果。 相似文献
96.
97.
在研究分析一般性城市人居环境评价理论和指标的基础上,结合我国中小城市发展现状,提出了适用于中小城市人居环境评价的指标体系,该指标体系分为通用性指标和专用性指标,呈递阶式三层次结构,由1个一级指标、8个二级指标、72个三级指标构成. 相似文献
98.
研究分析背包密度大于0.9408的背包密码方案的安全性非常重要. 针对基于二元一次不定方程的难解函数的新型背包公钥密码算法, 由公钥和密文构造一个格来攻击该方案, 通过采用NTL库验证上述格攻击算法的效率, 从而证明了该攻击方法的有效性. 进而说明此新型背包公钥密码体制是不安全的. 相似文献
99.
用溶胶-凝胶法在染料敏化太阳能电池的FTO导电玻璃与多孔薄膜之间制备了一层TiO2致密膜,采用AFM、XRD、UV-Vis以及接触角测定仪等对其进行表征。结果表明,制备的薄膜结构致密、透明,晶粒细小均匀;水接触角从FTO表面的54.425°下降到致密膜表面的33.763°,有利印刷浆料润湿结合;对比实验证实了TiO2致密膜的引入,隔离了液体电解质与FTO导电玻璃的直接接触,减小电池的暗电流,电池的电流密度及光电转化效率分别提高了17.7%和22.4%。 相似文献
100.
以染料敏化太阳能电池(DSSC)的等效电路图及数学模型为依据,利用牛顿迭代法计算DSSC的工作电流,在Matlab/Simulink仿真环境下建立了仿真模型。制备并测试了以TiO2薄膜为光阳极的DSSC。使用估算参数的方法对测得的数据进行拟合。研究了不同光照强度对DSSC输出特性的影响。仿真结果表明,DSSC的输出特性受光照强度影响很大。 相似文献