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氢是重要的工业气体。不同应用场合对氢压要求不同,但均需氢压缩这一过程。迄今,所有的工业氢压缩均由机械压缩机进行。该压缩方式的主要缺点是能耗高和不安全,而且不可能获取超高纯的压缩氢气。利用金属氢化物进行氢的压缩(Metal Hydride HydrogenCompression——MHHC)最早设想是美国Brookhaven国立实验室于1971年提出的。直到1984年,虽先后出现几台工业用实验性压缩器样机,但出于材料的原因所达到的压力不高,且不涉及氢的提纯问题。为了开发MHHC技术并使其付诸工业实施,我们研究了一种 相似文献
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国家“六五”重点项目,超高真空气相氢渗透装置由中国科学院金属研究所研制成功。该装置主要用于氢在金属中渗透、扩散和溶解行为的研究,主要性能如下: 监测系统极限真空度1.0×10~(-7)Pa;氢的极限灵敏度4.0×10~(-7)A/Pa;氢的最小可检 相似文献
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霞舟 《中国科学院研究生院学报》1991,(1)
本院物理教学部金尚宪教授领导的科研小组,在用放电法激励氘-钯系统的实验中,重复地探测到远大于本底的大量核反应产物。在同样的实验条件下,他们在氢-钯、氘-铜等系统的对此实验中,未观测到任何异常现象发生。这表明,氘-钯系统在一定条件下确能产生异常核过程。这是我国冷核聚变研究的一项重要进展,该科研小组正继续深入进行实验和理 相似文献
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柴璋 《中国科学院研究生院学报》1987,(1)
Ba-Y-Cu氧化物是现在最受重视的高T_C超导材料。超导膜的研究已逐渐有所报导。我们进行了涂膜法制备超导膜的研究。实验以分析纯硝酸铜、硝酸钡和99.995%氧化钇为原料,按Ba_(0.6)Y_(0.4)CuO_(3-y)组成,采用两段焙烧法制备粉料,所得粉料超导性能经抗磁性测量,降温抗磁曲线91.5K出现明显转折,表明Ba-Y-Cu氧化物转变为超导相。为进一步测定超导电性,曾压片烧结,测定 相似文献
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更新扩散预测中的修正巴斯模型 总被引:1,自引:0,他引:1
1 引言更新扩散过程即新产品或新技术被社会接收、采用的过程。研究更新扩散过程对于市场预测以及企业制定价格、广告等方面的合理策略都具有重要作用。一种新产品或技术投入市场后,它的扩散速度主要受到两方面的影响:一是厂商的宣传,如广告,它反映了产品性能中容易得到验证的部分(如价格、尺寸、色彩功能等)对顾客的吸引力;二是购买者对未购买者的宣传,它反映了某些难以一时验证的性能(如可靠性、使用方便性、耐用程度)被消费者认识的过程 相似文献
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连续性肾脏替代治疗(CRRT),又称连续性血液净化(CBP),是20世纪末开展的一种新的血液净化方法.CVVH是CRRT的一种常用模式.CRRT和生命体征监护、机械通气、体外膜肺合称为危重病人的"三大生命支持技术",成为急救医学的重要部分. 相似文献
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密集波分复用(DWDM)是组合一组光波长用一根(或一对)光纤进行传送的技术,它是一种能够在现有的光纤骨干网上提高带宽最有效的技术.本文旨在对DWDM技术特点的分析,在分析DWDM技术特点的前提下,以某干线DWDM传输系统为例,针对其光放的配置、色散补偿、偏振膜色散限制及光信噪比等几个参数做计算分析,从而对DWDM系统的实现情况进行验证,进一步丰富相关知识,提高对DWDM系统的认识. 相似文献
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井液电阻率的测量方法分为地面和井下测量两种,井下测量又可分为自然井液电阻率法和浓度扩散法。井下测量主要有:自然井液电阻率测量法、扩散法(即浓度法)、注入法等。本文主要阐述了井液电阻率测井的基本测量技术要求、示踪剂的选择、示踪剂的投放方式、测量时间间隔的选择等技术问题。 相似文献
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X射线光电子能谱(XPS)技术是研究固体材料表面元素化学状态的一种重要分析手段,在诸多学科领域应用不断普及,然而对于一些非稳定样品的测试存在很大的技术难题.①空气敏感类样品(如锂离子电池材料、金属负载催化剂、钙钛矿材料等).常规XPS进样方式是在大气环境中进行的,暴露在外界环境中会导致该类样品表面状态的极大破坏.为了保证测试数据的准确性和有效性,必须借助原位/准原位进样方式来进行样品的转移.由于商业化的转移装置价格高、结构复杂、操作便利性差,现有的电子能谱仪器很少配置.②易挥发类样品(如有机小分子材料、生物材料、液态样品等).XPS测试需要保证超高真空环境,通常要求待测样品充分干燥、不易挥发、不含挥发性的溶剂、不易潮解及不含结晶水等.对于有一定挥发性或在真空中不稳定的固体甚至液态样品,一般无法进行XPS测试.如果采用常规方式检测,挥发性样品会直接扩散进能谱仪器的超高真空系统中,既得不到可靠的测试数据又会对能谱仪器造成污染性损害.现有的商业化能谱仪器不具备对易挥发材料特别是液态材料进行XPS测试的条件. 相似文献
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X射线光电子能谱(XPS)技术是研究固体材料表面元素化学状态的一种重要分析手段,在诸多学科领域应用不断普及,然而对于一些非稳定样品的测试存在很大的技术难题.①空气敏感类样品(如锂离子电池材料、金属负载催化剂、钙钛矿材料等).常规XPS进样方式是在大气环境中进行的,暴露在外界环境中会导致该类样品表面状态的极大破坏.为了保证测试数据的准确性和有效性,必须借助原位/准原位进样方式来进行样品的转移.由于商业化的转移装置价格高、结构复杂、操作便利性差,现有的电子能谱仪器很少配置.②易挥发类样品(如有机小分子材料、生物材料、液态样品等).XPS测试需要保证超高真空环境,通常要求待测样品充分干燥、不易挥发、不含挥发性的溶剂、不易潮解及不含结晶水等.对于有一定挥发性或在真空中不稳定的固体甚至液态样品,一般无法进行XPS测试.如果采用常规方式检测,挥发性样品会直接扩散进能谱仪器的超高真空系统中,既得不到可靠的测试数据又会对能谱仪器造成污染性损害.现有的商业化能谱仪器不具备对易挥发材料特别是液态材料进行XPS测试的条件. 相似文献
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介绍了汽油机稀薄燃烧技术及其优点,在越来越重视节能和环保的今天,汽油机稀薄燃烧技术受到青睐,但是,富氧条件下(稀燃)氮氧化物的净化问题已成为稀燃技术能否实用的关键,NOx的催化脱除技术成为研究热点。NOx的催化脱除技术有催化分解和催化还原。目前研究的催化还原技术主要有选择性催化还原(如氨选择性催化还原(NH3-SCR)技术,碳化氢选择性催化还原技术(HC-SCR))、存储催化还原技术和低温等离子体助催化还原技术等。 相似文献