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971.
导电橡胶用新牌号炭黑   总被引:2,自引:0,他引:2  
该文介绍了高芳构原料进行热氧化分解制造的新牌号炭黑yM-66、yM-76和yM-85,及其在以丁腈橡胶等为基础的橡胶中的使用效果。与传统的导电炭黑П234、П367Э相比,新牌号炭黑不仅造价低廉,而且用量也节省。由于新牌号导电炭黑具有特别大的外比表面积,以较少的用量即可形成导电的碳素一弹性体结构。在100质量份弹性体中使用20质量份-30质量份该牌号炭黑,其体积电阻率优于用等量П367Э填充的橡胶。  相似文献   
972.
李阳 《矿山机械》2004,32(9):98-99
电力电子变换装置是由电力半导体器件以及导电母线、仪表等组成的可完成电能形式转化的一个整体控制路线。电力电子技术研究的目的就是利用高性能的电力半导体器件,应用先进的控制理沦和手段来对这些电力半导体器件进行控制,已达到对电能形式转换的要求。电力电子变换装置的高性能要求、促使各种控制理论不断发展和进步,推动了新型控制理论的‘诞生和完善。  相似文献   
973.
煤大分子酸掺杂聚苯胺的机理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
程君  周安宁  葛岭梅 《煤炭学报》2003,28(2):188-192
聚苯胺的酸掺杂一直都集中在小分子无机酸和长链或是带有芳环的小分子有机酸方面,又对反应过程的研究甚少.选择烟煤作为一种煤大分子酸掺杂剂对苯胺聚合过程中的酸度和温度变化进行跟踪,并运用FTIR分析产物的结构.结果表明,煤与聚苯胺间存在较强的物理化学作用,煤掺杂制备聚苯胺的聚合机理随煤含量的变化有所差异,并且聚苯胺的导电机制仍属于极化子机制.  相似文献   
974.
已经提出了几种可以提高载流子离化率比的超晶格雪崩光电管:量子阱雪崩光电管、台阶型雪崩光电管和掺杂量子阱雪崩光电管.这几种器件都主要是利用异质界面带隙突变导致的电子离化几率相对于空穴离化几率的显著增大,从而可以获得低的雪崩噪声和高的增益—带宽乘积.本文概述了这几种器件的结构、工作原理以及结构参量对器件性能的影响.  相似文献   
975.
976.
《高压电器》2017,(8):217-223
为减缓高压输电线路邻近民房内壁及室内金属构物暂态电击的影响,文中提出在房屋外墙表面涂覆导电涂料的方式进行处理。继而选取某邻近500 kV超高压输电线路的民房为例,采用有限元仿真计算和现场试验相结合的方式进行验证。结果表明:将邻近线路侧两面墙壁涂覆导电涂料后,理论上可将民房内壁及室内金属构物表面感应电压降低80%以上;实际测试结果显示可将感应电压和暂态电击能量降低97%以上,有效降低了高压输电线路临近民房内壁及室内金属构物表面感应电压和暂态电击强度。研究结论为缓解邻近高压输电线路暂态电击提供了一种新的技术思路。  相似文献   
977.
研究了纳米颗粒状的Super P、气相生长的碳纤维(VGCF)、片状的KS6和石墨烯四种不同的导电剂对富锂正极材料Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2(LR-MNC)的电化学性能发挥的影响。研究结果表明,当导电剂的添加量为10%(质量分数),以Super或VGCF的导电剂在活性材料的表面形成了完整的导电通路,电极的表面电阻最小,从而有利于电子的传输,因此,正极活性物质表现出优异的倍率放电性能和循环性能。其中,以Super P为导电剂的电极性能最优,3 C放电比容量为164.4 mAh/g,1 C循环100周,容量保持率为82.3%。而以片状的KS6或石墨烯单独作为导电剂,在电极中没有形成完整的导电通路,不利于正极活性物质的大倍率放电性能的发挥。  相似文献   
978.
在TiO2纳米晶薄膜与透明导电玻璃之间介入缓冲层,探究缓冲层对染料敏化太阳电池(Dye-sensitized Solar Cell,DSC)性能的影响,测试比较DSC的短路电流Isc和开路电压Voc。结果表明:缓冲层的设计增加表面粗糙度,提高染料分子负载率,增强对入射光的吸收和利用;具有缓冲层的DSC表现出较高的Isc和Voc,且随缓冲层厚度的增加,Isc有所提高;而当厚度过大时,有一部分入射光被反射,Isc呈下降趋势,Voc无明显变化。  相似文献   
979.
以丙烯酸(AA)、对苯乙烯磺酸钠(SS)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为原料合成了一种水性光敏聚合物PSAG用于分散多壁碳纳米管(MCNTs)。采用核磁共振对PSAG进行了结构表征。研究发现,在水溶液中,PSAG对MCNTs有很好的分散性能,在相同分散条件下,其分散性能不逊色于商用聚合物分散剂:聚乙二醇辛基苯基醚(Triton X-100)和聚苯乙烯磺酸钠(PSS)。并且,PSAG-MCNTs涂层经紫外光曝光后可以形成交联结构,大大提高涂层的耐水性,同时具有较高的导电性能。  相似文献   
980.
本文综述了有关填充型导电高分子复合材料的研究进展及其应用,重点介绍并比较了石墨烯/聚合物导电高分子复合材料的制备方法,讨论了石墨烯的功能化改性处理。  相似文献   
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