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792.
通过研究大面积CdTe多晶薄膜沉积的升温过程,并调节石墨群边改进加热灯管的分布获得了较均匀的温场,在混合氩氧气氛下,用自行设计制造的近空间升华系统制备出了面积为300 mm×400 mm的大面积CdTe多晶薄膜,利用XRD、SEM研究其结构、成分和形貌,结果表明:CdTe薄膜呈(111)择优取向,且薄膜总体致密均匀,晶粒大小约为1 μm左右.用此大面积CdTe薄膜的不同部分制备的CdS/CdTe/ZnTe:Cu小面积太阳电池效率相差不大,说明薄膜的均匀性较好. 相似文献
793.
目的研究H2S环境下不同Cl^-浓度对冷变形316L奥氏体不锈钢应力腐蚀行为的影响,探究Cl^-造成影响的原因,为不锈钢安全服役提供理论数据。方法采用力学方法研究了冷变形316L奥氏体不锈钢的力学行为,通过计算延伸率损失表征材料的应力腐蚀敏感性,通过电化学手段表征了点蚀电位。最后为了研究点蚀与基体中氢含量的关系,进行了扩散氢含量的测试,通过测量试样的扩散氢含量,进一步理解应力腐蚀行为。结果随着Cl^-浓度的增加,316L奥氏体不锈钢的延伸率损失逐渐增大,应力腐蚀敏感性增强。断口形貌从杯状的等轴韧窝转变为解理型脆性断裂。动电位极化测试表明,Cl^-浓度的增加,点蚀电位逐渐降低,直至–0.0228V,试样更容易发生点蚀。扩散氢含量的测量进一步显示了点蚀坑的存在促进了氢进入到金属内部。结论 Cl^-对316L奥氏体不锈钢在H2S环境中的应力腐蚀行为有重要影响,随着Cl^-浓度的增加,应力腐蚀敏感性增强,结合点蚀电位的测量结果,可能是由于Cl^-破坏金属表面的钝化膜,产生点蚀坑,裂纹形核并扩展,同时点蚀坑还促进了氢进入金属内部,应力腐蚀敏感性增强。 相似文献
794.
用ZnTe/ZnTe:Cu复合层作为背接触层,能很好的解决CdTe太阳电池的欧姆接触问题.以前的研究表明,ZnTe:Cu因掺铜浓度的不同,显示出不同的电导率温度关系.本文仔细观察了各种掺杂浓度ZnTe:Cu的电导率温度关系,并由此来选定掺铜浓度.实验还表明,对一个确定掺铜浓度的ZnTe/ZnTe:Cu复合层,其退火温度对CdTe太阳电池的性能影响很大.为此,本文发展了通过测试ZnTe/ZnTe:Cu复合层的电导温度关系,来确定退火温度的方法.目前,用ZnTe/ZnTe:Cu复合层作背接触材料,获得了转换效率为7.03%的中面积碲化镉薄膜电池集成组件. 相似文献
795.
796.
该文通过对文丘里《建筑的复杂性与矛盾性》一文的阐释和评析,肯定了文丘里为代表的后现代建筑思想对现代建筑思想的超越,但同时又对其设计思想中的不足做出了批判性认识。 相似文献
797.
珠江钢厂是国内第一个采用电炉+精炼+薄板坯连铸连轧短流程工艺生产热轧薄板的现代化钢厂.它配备了由基础自动化、过程控制计算机和生产控制计算机所组成的三级自动化控制系统,具有九十年代国际先进水平,本文介绍珠钢计算机控制系统的概况及主要特点. 相似文献
798.
特殊用途的稀土钴基永磁体 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了具有超低温度系数、辐射取向和辐射多极取向、高电绝缘三种特殊用途的2:17型稀土钴基永磁体及制作方法。经温度补偿的磁体剩磁平均可逆温度系数达到.50×45×2.5(mm)辐向环磁性能为:Br=1.02T,iHc=1080kA/m,(BH)max=188kJ/m3。高电绝缘磁体性能为:体积电阻车=1×105 -cm2/m,Br=0.68T,iHc=800kA/m,(BH)max=73.6kJ/m3,在500kHz,66.4kA/m磁场中磁化,回复剩磁不可逆损失小于1.47%。 相似文献
799.
为满足消防部队快速有效地调度的需要,近日,淄博市消防支队与中国联通淄博分公司合作,由联通淄博分公司为淄博支队组建移动虚拟网,即实现联网交换机与支队交换机的直连。整个虚拟网络作为消防通讯的移动调度网络,再用对讲机组成火场二级通讯网。这样不仅提高了消防通讯的效果,而且省去了建立中继台,购买固定台、车载台的费用,大大节约了费用,进一步提高了消防通讯的现代化水平。淄博消防支队组建移动电话虚拟网@李卫防
@孙迎收 相似文献
800.
混合合金法添加Ga对Nd—Dy—Fe—Co—B烧结磁体的磁性和微观结构的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
对用混合合金法制备的Nd7.69Dy6.62Fe64.33Co14.83B6.53/Ga烧结磁体的磁性和微观结构进行了研究。结果表明:添加0.5%(质量分数)的Ga后;磁体的iHc由1232kA/m升高到1819kA/m,在200℃放置0.5h后的磁通不可逆损失由33.3%下降到5%以下,当Ga的添加量达到1.0%左右时,Ga的作用达到最大值,微观结构分析表明,不添加Ga磁体的晶粒边界,尤其是晶界角隅处多呈现弯曲和凹凸不平的形状,添加Ga磁体的晶粒边界则呈现平滑和近似直线的形状,烧结过程中Ga原子置换Nd2Fe14B相中Fe原子形成Nd2Fe14-xGaxB相,与此同时,被置换的Fe原子进入液相与富和Nd相、富B相反应形成新的Nd2Fe14B(或Nd2Fe14-xGaxB)相,这是导致磁体的磁性和微观结构发生变化的主要原因。 相似文献