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81.
无机电致发光的新进展及机理分析 总被引:3,自引:0,他引:3
主要介绍了分层优化结构、蓝源成彩技术(color—by—blue)及无机薄膜电致发光中的一些物理问题。在分层优化结构中采用了极性材料SiO2作为电子加速层,可以将过热电子的最大能量提到10eV左右,增加了可以激发发光中心的过热电子数目,是提高无机薄膜电致发光效率的唯一的方法。蓝源成彩技术(color—by—blue)是两种激发方式的混合——电致发光和光致发光,利用BaAl2S4:Eu材料中获得的高亮度(900cd/m^2)的蓝色电致发光激发绿色及红色光致发光材料,获得了色纯度非常高的三基色发光,实现了无机彩色电致发光。目前以蓝源成彩技术为基础的17英寸彩色电视机样机已经问世,这种电视机的最大亮度可以到600cd/cm^2,对比度达到1000:1. 相似文献
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为了解决现有加重压裂液体系成本高及加重密度低等问题,采用工业氯化钙作为加重剂,研发了一种低成本加重压裂液技术。在分析硼交联剂在氯化钙胍胶基液中交联受阻机理的基础上,制备了耐高浓度氯化钙溶液的交联剂,可在低pH值环境下使高浓度氯化钙溶液和胍胶基液形成交联冻胶。工业氯化钙加重胍胶压裂液具有加重密度高、基液黏度低和耐温耐剪切性能良好等特点,在温度140 ℃、剪切速率100 s–1条件下剪切2 h后,冻胶黏度大于100 mPa·s。现场试验表明,超深井采用氯化钙加重胍胶压裂液进行压裂施工,施工压力可降低10~15 MPa。研究表明,氯化钙加重胍胶压裂液性能可靠,能够降低超深高应力储层改造施工压力,提高压裂效果,具有现场推广应用价值。 相似文献
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85.
研究中采用膨胀硫化石墨作为基质,研制了一种新型氯化钙复合吸附剂,研究中测试了氯化钙复合吸附剂的非平衡吸附性能。研究表明:当冷凝温度由25℃变化到35℃,蒸发温度由-10℃变化到15℃时,密度为400kg/m3、质量分数为80%的氯化钙复合吸附剂样品的吸附量变化范围是0.4015kg/kg~0.4585kg/kg,与采用膨胀石墨为基质的复合吸附剂相比,吸附量变化不大。实验中氯化钙/膨胀硫化石墨的吸附/解吸时间约为3300s,与采用普通膨胀石墨相比,循环时间缩短了33%。在冷凝温度为30℃条件下,密度为400kg/m3、质量分数为80%氯化钙复合吸附剂最大SCP(单位质量吸附剂制冷功率)为65.75 W/kg,与采用普通膨胀石墨相比,SCP提高了48%。 相似文献
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为了测试混合吸附剂的传质特性,设计了一套测试吸附剂渗透率的试验装置。在研究渗透率之前,先用平面热源法测试了散装石墨在不同膨胀温度及不同膨胀时间下的热导率,优选出了膨胀石墨的最佳膨胀工艺。然后采用最佳工艺对石墨进行膨胀,采用压力机与压制模具对石墨进行固化,而后以氮气作为气源,对膨胀石墨进行了固化及渗透率测试研究,研究发现,膨胀石墨的固化密度不同时,渗透率的大小差别较大,密度从100 kg.m-3到400 kg.m-3变化时,渗透率介于10-14~10-12m2之间变化。 相似文献
87.
约束优化问题最优解通常分布在可行域边界上或在可行域边界附近,对其求解比较困难。对此类问题提出了一种基于D.S.C(.Davies,Swann,Campey)法的混合进化算法,简记为I.D.S.C。从某个随机解出发,利用改进了停止法则的D.S.C.法进行一维搜索,使得搜索到的解在可行域边界或其附近;采用了新的适应度函数,可以自动选择有潜力的解,无需像类似方法分情况进行选择;同时,为了避免丢掉好的解,算法还启用了保留一定数目可行解的策略。对5个标准的测试函数进行了实验,结果验证了算法的有效性。 相似文献
88.
在嵌入式系统开发中,为了加快应用程序以及设备驱动的开发周期,需要建立一个完备的嵌入式操作系统.首先,建立U-Boot引导程序是必不可少的.在U-Boot引导程序为操作系统内核准备好环境之后,利用它实现了uClinux基于S3C44B0开发的移植.最后,从板级移植的角度,结合硬件平台结构系统地分析和讲解了移植过程. 相似文献
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为了研究氯化锶混合吸附剂-氨气工质对的非平衡吸附动力学模型,对混合比例为4:1(氯化锶:膨胀硫化石墨)的氯化锶-膨胀硫化石墨混合吸附剂的吸附与解吸性能进行了测试与研究。发现其非平衡吸附过程是双变量控制过程而不是单变量控制过程。通过对其等压吸附/解吸过程及解吸滞后现象进行进一步分析,建立了氯化锶混合吸附剂的动力学模型。分别用理论、实验及模型数据拟合吸附制冷过程的COP和制冷量,结果表明,所建立的非平衡动力学模型的拟合结果和实际结果吻合得很好。例如在蒸发温度为0℃、环境温度为25℃、热源温度为90.5℃以上时,拟合COP所带来的最大误差只有1.0%,而理论的平衡吸附性能计算所带来的最大误差为25.8%;理论得到的制冷量比实际值偏高188.1%,而拟合值只比实际值偏高2.1%。 相似文献
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主要介绍了分层优化结构、蓝源成彩技术(color-by-blue)及无机薄膜电致发光中的一些物理问题。在分层优化结构中采用了极性材料SiO2作为电子加速层,可以将过热电子的最大能量提到10 eV左右,增加了可以激发发光中心的过热电子数目,是提高无机薄膜电致发光效率的唯一的方法。蓝源成彩技术(color-by-blue) 是两种激发方式的混合——电致发光和光致发光,利用BaAl2S4:Eu材料中获得的高亮度(900 cd/m2)的蓝色电致发光激发绿色及红色光致发光材料,获得了色纯度非常高的三基色发光,实现了无机彩色电致发光。目前以蓝源成彩技术为基础的17英寸彩色电视机样机已经问世,这种电视机的最大亮度可以到600 cd/cm2,对比度达到 1000:1。 相似文献