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1.
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)芯片的静态输出曲线是考核其能量损耗及指导多芯片并联设计的重要指标之一。现有测量IGBT静态输出曲线的方法多采用商用化的功率器件分析仪,然而商业化功率器件分析仪存在价格昂贵、夹具单一的问题。亟需开发一种简单、快速、有效的静态输出曲线测量方法。面向高压IGBT芯片,提出一种新的静态输出曲线连续测量方法及测试电路,有效减小了IGBT芯片的电导调制效应和温升效应对静态输出曲线的影响。通过实时测量动态过程中的电压及电流,可以快速得到IGBT芯片静态输出曲线。通过对比本文连续法与功率器件分析仪的测量结果,证明了所提方法的有效性。 相似文献
2.
结合井下火灾监测用感温光缆特殊要求,通过分析自承式感温光缆技术现状,提出矿用自承式感温光缆设计方案,按照煤矿对阻燃护套规范要求,设计了2种自承式结构形式:"8"字吊带形快速感温结构和扁平跑道形高强度抗拉、抗压结构。现场应用过程中,整体结构较轻便,易于安装铺设,运行近180 d状态良好,无光缆损坏现象。 相似文献
3.
为了研究黄铁矿对煤自然氧化的影响,在煤中添加四类黄铁矿自然氧化产物,通过程序升温实验分析黄铁矿对煤自然氧化特性的影响。实验得到:不同浓度的Fe3+和Fe2+均降低了煤的三个特征点的温度,且随着浓度的升高,三个特征点的温度降低的越大。H+导致煤样在氧化过程中质量突变。Fe(OH)3对煤低温氧化具有抑制作用。对煤样进行FTIR测试,可得Fe3+和Fe2+对加速了煤中活性结构的氧化。H+对-OH、-CH2-的氧化具有促进作用。Fe(OH)3则对煤中活性基团的影响变化不大,对煤自然氧化起物理阻化作用。 相似文献
4.
目的 探究纸张荧光增白剂含量(OBA)对色彩复制的影响,有利于准确测量颜色并实现色彩在不同设备间正确转换,准确复制颜色。方法 选择含较多荧光增白剂、含少量荧光增白剂、不含荧光增白剂3种类型的纸张,分别基于M1/M2的观察条件,测量纸白、CMYK线性色表以及IT8.7/4色表,分析M1/M2观察条件下Δb*、ΔE*值以及ICC曲线变化趋势。结果 在M1和M2观察条件下测量纸张基色b*值的差值绝对值可以确定基材中的OBA的含量,且OBA含量对颜色测量数据的影响与阶调值相关,基本呈负线性关系;在M1观察条件下测量数据生成ICC色彩特性文件,整体线性偏移蓝色,即b*值往负值线性偏移。结论 基于M1观察条件的色彩管理流程,需进一步研究荧光增白剂含量对b*值进行线性补偿校正的影响,从而减少纸张荧光增白剂对色彩管理的影响,使纸张上的颜色复制达到理想状态。 相似文献
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9.
《International Journal of Hydrogen Energy》2022,47(59):24843-24851
Lithium alanate (LiAlH4) is a material that can be potentially used for solid-state hydrogen storage due to its high hydrogen content (10.5 wt%). Nevertheless, a high desorption temperature, slow desorption kinetic, and irreversibility have restricted the application of LiAlH4 as a solid-state hydrogen storage material. Hence, to lower the decomposition temperature and to boost the dehydrogenation kinetic, in this study, we applied K2NiF6 as an additive to LiAlH4. The addition of K2NiF6 showed an excellent improvement of the LiAlH4 dehydrogenation properties. After adding 10 wt% K2NiF6, the initial decomposition temperature of LiAlH4 within the first two dehydrogenation steps was lowered to 90 °C and 156 °C, respectively, that is 50 °C and 27 °C lower than that of the аs-milled LiAlH4. In terms of dehydrogenation kinetics, the dehydrogenation rate of K2NiF6-doped LiAlH4 sample was significantly higher as compared to аs-milled LiAlH4. The K2NiF6-doped LiAlH4 sample can release 3.07 wt% hydrogen within 90 min, while the milled LiAlH4 merely release 0.19 wt% hydrogen during the same period. According to the Arrhenius plot, the apparent activation energies for the desorption process of K2NiF6-doped LiAlH4 are 75.0 kJ/mol for the first stage and 88.0 kJ/mol for the second stage. These activation energies are lower compared to the undoped LiAlH4. The morphology study showed that the LiAlH4 particles become smaller and less agglomerated when K2NiF6 is added. The in situ formation of new phases of AlNi and LiF during the dehydrogenation process, as well as a reduction in particle size, is believed to be essential contributors in improving the LiAlH4 dehydrogenation characteristics. 相似文献
10.