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781.
正太赫兹量子阱探测器(THz QWP)是一种基于半导体低维结构的光子型探测器,具有响应速度快、体积小、寿命长、稳定性高和工艺成熟等优点,特别适合于太赫兹波段的高速探测与成像应用。采用密度泛函理论框架以及局域密度近似,自洽求解薛定谔方程和泊松方程,研究了交换关联势和去极化效应对THz QWP的结构优化和峰值响应频率的影响。考虑到THz QWP的器件厚度小于探测光的波长的特点,利用电磁场的近场增强效应,设计了两种光耦合结构;金属微腔耦合器和表面等离激元耦合器。计算结果表明这两种耦合器能够大幅度提高器件的量子吸收效率(30~100倍),能够提高THz QWP的探测灵敏度和工作温度。初步实现了光栅耦合的THz QWP,金属微腔和表面等离激元耦合器件的制备正在进行中、  相似文献   
782.
正Vishay日前宣布,将其159 PUL-SI系列卡扣式功率铝电容器在+105℃下的额定电压提升至500V。这些增强型器件是针对太阳能光伏逆变器、工业电机控制和电源而设计的,具有长使用寿命和高纹波电流,在100Hz下的纹波电流达2.80A,工作温度为+105℃,最大ESR低至150mΩ。新推出的Vishay Bccomponents  相似文献   
783.
硅橡胶是一种分子键兼具无机和有机性质的高分子弹性材料,硅橡胶具有最广的工作温度范围(-100~350℃),耐高低温性能优异,此外,还具有优良的热稳定性、电绝缘性、耐候性、耐臭氧性、透气性、很高的透明度、撕裂强度,优良的散热性以及优异的粘接性、流动性和脱模性,一些特殊的硅橡胶还具有优异的耐油、耐溶剂、耐辐射及在超高低温下使用等特性。硅橡胶按其硫化温度,可分为高温(加热)硫化型及和室温硫化型两大类,高温胶主要用于制造各种硅橡胶制品,而室温胶则主要是作为粘接剂、灌封材料或模具使用。硅橡胶又是一种由氧和硅交联成的聚合物制成的独特的合成弹性体。它完美地平衡了机械性质和化学性质,因而能满足今天许多苛刻的应用场合要求,因此受到业内的高度关注。  相似文献   
784.
余暇 《家电科技》2007,(6):28-29
标准原文(摘录) 10输入功率和电流10.1如果器具标有额定输入功率,器具在正常工作温度下,其输入功率对额定输入功率的偏离不应大于表1(略)中所示的偏差。  相似文献   
785.
用甲基二乙醇胺(MDEA)脱除天然气中的硫化氢,研究反应温度与MDEA浓度对脱硫效果的影响。甲基二乙醇胺最优工作温度为15~30℃,最佳浓度范围为40%~50%,原料气空速范围为1.5~3.5 h(-1),脱硫剂空速范围为0.55~1.2 h(-1),脱硫剂空速范围为0.55~1.2 h(-1)。与二乙醇胺(DEA)对比,在吸收温度20℃下,MDEA与DEA溶液浓度45%,DEA第180 h时硫含量>0.2 mg/L,超过二类气标准,MDEA在第276 h时硫含量>0.2 mg/L。10 mL硫含量大于二类气要求的时间增加53%,证明甲基二乙醇胺较二乙醇胺脱硫效果大幅增加,为采油厂工艺迭代提供了数据。  相似文献   
786.
提高红外探测器的工作温度对于减小红外系统的尺寸、重量和功耗至关重要,进而实现结构紧凑和成本低廉的红外系统。昆明物理研究所多年来对掺铟和砷离子注入技术的HgCdTe p-on-n技术进行了优化,实现了性能优异的中波红外探测器的研制。本文报道了高工作温度中波1024×768@10 μm红外焦平面阵列探测器的最新结果,并介绍了在150 K工作温度下的器件性能。结果标明,器件在150 K下截止波长为4.97 μm,并测得了不同工作温度下的NETD、暗电流和有效像元率。此外,还展示了在150 K的工作温度下焦平面器件的红外图像,并呈现了99.4%的有效像元率。  相似文献   
787.
高温工作探测器是第三代红外焦平面发展的重要方向之一。带间级联探测器结合了势垒结构与多级吸收区结构的特点,通过多量子阱弛豫和隧穿实现光生载流子单方向输运,可以有效降低来自PN结耗尽区的产生-复合暗电流;利用多级短吸收区结构,在扩散长度很短的情况下仍然可以有效地收集光生载流子,从而可以提高探测器在高工作温度下的探测性能。本文主要介绍了作者在带间级联红外光电器件方面的研究进展,包括高工作温度带间级联探测器、高带宽带间级联探测器以及带间级联发光器件等。  相似文献   
788.
工作温度对贮氢合金REN3.55Mn0.4Co0.75Al0.3电化学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对电动车用大型动力Ni/MH电池工作温度较高的特点,系统地研究了3种工作温度(25℃,40℃和60℃)对贮氢合金RENi3.55Mn0.4Co0.75Al0.3电化学性能的影响。研究结果表明,RENi3.55Mn0.4Co0.75Al0.3合金具有单一的CaCu5型LaNi5相结构,当工作温度从25℃提高至60℃时,合金的放氢平衡压力从0.04MPa升高至0.13MPa,同时放氢平台的宽度变窄,倾斜度增大,从而导致该合金的放氢量降低;随着温度的升高,合金的活化性能得到显著改善,但合金的最大放电容量和循环稳定性明显降低;而中高温(40℃和60℃)时合金的高倍率放电性能则明显优于室温(25℃)时的高倍率放电性能。  相似文献   
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