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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
高功率脉冲磁控溅射(HIPIMS)作为一项极具发展前途的物理气相沉积新技术,近年来引起学术界和工业界的广泛关注.HIPIMS技术(也被称为HPPMS)可以提供足够的放电功率来获得极高的电流密度,数值达到几个A·cm-2;同时,可以得到1019m-3量级的高密度等离子体.溅射过程中独特的等离子体特性表明了该技术的突出优势,因此可实现沉积过程的控制和薄膜性能的优化.文中对HIPIMS技术的IV放电特征,电源设计,以及溅射原子离化率进行深入分析.同时,回顾讨论等离子体时间空间演变规律,离化基团输运,薄膜沉积速率等问题的研究进展.  相似文献   

2.
1.蓄电池选用误区 (1)蓄电池的电荷容量与发动机不匹配。启动发动机时,蓄电池要在短时内向启动马达提供600-1000A以上强大的电流。如果电荷容量偏小,则在启动阻力大时,蓄电池会由于剧烈放电,使单位时间内活性物质与硫酸的反应加剧,蓄电池温度升高,造成活性物质大量脱落,极板因过负荷早期损坏,大大缩短蓄电池寿命。如蓄电池电荷容量偏大,虽然不会发生上述问题,但不能充分利用其活性物质,使蓄电池经济性下降。因此蓄电池的电荷容量,一定要与发动机相匹配。通常蓄电池电荷容量的选择,应根据启动机功率、电压和用电设备提供的参  相似文献   

3.
北科 《今日科苑》2007,(9):16-17
量子就是物质粒子的非连续运动。量子态是指原子、中子、质子等粒子的状态,它可表征粒子的能量、旋转、运动、磁场以及其他的物理特性。1993年,美国物理学家贝尼特等人提出了“量子态隐形传输”的方案:将原粒子物理特性的信息发向远处的另一个粒子,该粒子在接收到这些信息后,会成为原粒子的复制品。而在此过程中,传输的是原粒子的量子态,而不是原粒子本身。传输结束后,原粒子已经不具备原来的量子态,而有了新的量子态。星球战士从某一地点突然消失,而瞬间出现在遥远的另一点。《封神演义》中的土行孙,会突然消失,一转眼又从别的地方冒出来……  相似文献   

4.
在工作中蓄电池的应用如下:1、蓄电池应用误区(1)蓄电池的电荷容量与发动机不匹配。启动发动机时,蓄电池要在短时内向启动马达提供600—1000A以上强大的电流。如果电荷容量偏小,则在启动阻力大时,蓄电池会由于剧烈放电,使单位时间内活性物质与硫酸的反应加剧,蓄电池温度升高,造成活性物质大量脱落,极板因过负荷早期损坏,大大缩短蓄电池寿命。如蓄电池电荷容量偏大,虽然不会发生上述问题,但不能充分利用其活性物质,使蓄电池经济性下降。因此蓄电池的电荷容量,一定要与发动机相匹配。通常蓄电池电荷容量的选择,应根据启动功率、电压和用电设备提供的参考负荷而定。  相似文献   

5.
《科技风》2020,(21)
汽车排放污染物中NOx是一种十分有害的气体,应用大气强电离放电技术,将废气中的NO、NO2等NOX气体粒子转化成O3,H2O2等氧活性粒子,净化效率高,效果显著,如果结合废气再循环(EGR)系统将活性粒子送回发动机进气系统当中,既降低了污染,又提高了发动机进气系统中氧活性粒子的浓度,同时提高了充气效率。  相似文献   

6.
《内江科技》2016,(10):113-115
正短电弧加工的加工本质是通过加在工具电极和工件电极上的电压击穿极间间隙,形成电弧放电。电弧将电能转化为热能熔化金属达到蚀除金属的目的。因此,要研究短电弧加工的机理首先要了解电弧放电基本理论,了解其通道中的粒子形态及性质、粒子运动状态、通道特性、电弧放电电压特性、通道形成理论及介质对通道的影响等。1通道粒子形态的定义及其特点电弧通道粒子形态主要为等离子体它是电离的气体物质,它被称为物质第四  相似文献   

7.
在大自然中,每天都有很多大气放电现象--雷电.雷电是由云层相互摩擦碰撞而使不同云层带有不同极性的电荷,当电压达到可以击穿空气的程度后,临近的两片云会发生放电现象.  相似文献   

8.
潘峰 《金秋科苑》2010,(20):59-60
为了研究GIS内部的局部放电产生的超高频电磁波在绝缘子处电磁波的反射、透射及泄漏特性,本文采用时域有限差分法进行了建模及仿真计算。仿真结果表明,泄漏电磁波不含TEM模波,主要为TE21及以上的高阶模波;泄漏的电磁波幅值衰减很快;在与局放源夹角为180度时电磁波幅值最大;当局放位于高压导体上时泄漏的TE21模波更多;经绝缘子反射的电磁波与入射电磁波叠加后出现谐振现象。  相似文献   

9.
当带有静电的物体跟其它物体接触时,依据电荷中和的原则,存在着电荷流动,传送足够的电量以抵消电压。这个高速电量的传送过程中,将产生潜在的破坏电压、电流以及电磁场,严重时会将物体击毁,这就是静电放电。  相似文献   

10.
利用冲击电压发生器产生的纳秒级的高压脉冲施加于混凝土试品,研究其击穿破坏效果。通过调节脉冲电压幅值研究不同厚度的混凝土试品击穿场强与厚度的关系。通过使用不同放电电极研究放电破坏效果。实验结果发现混凝土的击穿场强随厚度增加而减小。不同电极放电会产生的破坏效果有较大差别。  相似文献   

11.
气体放电是指在电场的作用之下周围气体发生导电现象,是气体中的原子或者分子等中性粒子因为某种激励因素的作用而发生电离产生了正负带电粒子。在不同的工作条件下所产生的气体放电现象也不尽相同。在现阶段为获得高电压等级SF6电器绝缘结构中电流形状点击的实际击穿特性,本文试验研究了不同气压SF6气体在不同端面曲率半径的环形电极下的直流击穿电压。  相似文献   

12.
碳基双电层电容器功率特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以多孔活性炭为原料 ,制作了碳基双电层实验电容器 ,对这种实验电容器进行大电流密度放电、恒功率放电以及循环寿命测试研究的结果表明 ,该种电化学电容器具有良好的功率特性  相似文献   

13.
是否考虑气象因素的线下场强估算值存在差异,为此进行气象因素对线下场强的影响研究。以模拟电荷法为基础,结合matlab仿真,研究了温度、湿度、覆冰厚度、风以及雾霾等气象因素作用下,输电线路线下场强的变化情况。仿真分析表明:升高温度、覆冰厚度增加都会增强线下场强;湿度增加不但影响设备测量准确度还会引起导线电晕放电增大线下场强;大风使场强分布曲线随风向偏移;雾霾会降低输电设备的绝缘性致使线下场强增加。此外,为减缓气象因素对线下场强的影响,提出相关措施:增加杆塔高度、架设屏蔽线、涂抹防电晕涂料、防冰、除冰、更换绝缘子以及加设重锤等。  相似文献   

14.
直流电弧等离子体是在电场作用下,气体中存在的自由电子受到电场加速,其速度(动能)达到某一值时,中性原子或分子被电离而获得更多的自由电子,这些电子进一步加速激发其它中性粒子产生类似于雪崩现象的电离过程,结果使气体放电形成等离子体。利用等离子体的高温(可达3000K-30000K)使金属熔化蒸发形成气态金属原子,再将气态金...  相似文献   

15.
针对六氟化硫气体在震荡电压下的间歇放电的广电检测中使用的PMT和帧类型图像转换管的高速摄影机上的放电所产生的光学信号的检测.实验证明,光电检测研究下快速振荡脉冲6SF6气体放电过程中有效.由上述试验结果可以看出,六氟化硫气体在快速振荡下的放电特性和标准雷电波放电特性的影响是不同的,负极的作用下,在电机上的影响下快速振荡,呈现放电特性.  相似文献   

16.
局部放电现象是电气设备的绝缘介质在长期的使用和运行过程中产生局部缺陷的一种重要表现。对局部放电源进行定位,不仅是发现电气设备绝缘介质局部缺陷的有效方法,也是防止局部放电现象会对电气设备的绝缘结构造成进一步破坏的重要举措。如果放任局部放电问题发展,使得电气设备内长期发生持续的局部放电现象,就会使得电气设备的绝缘结构遭到彻底的破坏,容易造成设备故障、火灾等严重后果。特高频检测技术是目前局部放电源定位方法中最有效的一种。由于特高频检测技术的有关算法比较复杂,计算时间比较长。为降低算法的难度,本文通过分析局部放电辐射电磁场的传播特性,以及接收电磁波的传感器的相关因素,建立起一个信号传播衰减模型,基于该数学模型来获得获得变电站内电气设备局部放电的位置。  相似文献   

17.
一种制备功能薄膜的新型装置的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先概括了功能薄膜的特性、制备方法及其应用领域。然后,介绍了微空心阴极放电的基本结构及应用。最后,利用微空心阴极放电设计了一种新型制备功能薄膜的装置,对该装置的设计过程、工作原理和特点进行了详细的论述。  相似文献   

18.
本文利用阻容耦合方式,成功的在大气压空气中获得了具有弥散结构的针针电极结构的辉光放电等离子体,并利用发射光谱对辉光放电等离子体温度特性进行了诊断研究。研究表明,等离子体气体温度开始随放电电压的增大而升高,并在一定的电压条件下温度发生跳变,实现放电在较高温度、较低温度的辉光放电和弧光放电三种放电形式之间的转变。  相似文献   

19.
首先概括了类金刚石薄膜的特性及其应用领域。然后,介绍了微空心阴极放电的基本结构与应用领域。最后,利用微空心阴极放电结构设计了一种新型制备类金刚石薄膜的装置,并对该装置的设计原理、工作原理和特点进行了详细的论述。  相似文献   

20.
在垂直简谐激励条件下,通过控制阻尼器运动的加速度幅值和振动频率,测量在相应振动环境下的力信号和加速度信号,利用稳态能量流法对带活塞的颗粒阻尼器的阻尼特性进行了试验研究。由试验结果表明:随着激励加速度幅值的增加,阻尼器的损耗功率单调递增,有效质量呈现为"平缓减小—临界点—下降"的变化;随着激励频率的增加,其损耗功率逐渐减小,有效质量变化不明显。且通过对比分析损耗功率、损耗因子、阻尼力等特性,可知带活塞的颗粒阻尼器较普通硬壁阻尼器有更好的阻尼效果。  相似文献   

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