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1.
以对甲基苯磺酸(TSA)为掺杂剂和乳化剂,过硫酸铵(APS)为引发剂,采用现场乳液聚合方法合成了对甲基苯磺酸掺杂聚(苯胺/中性红)复合材料(TSA-PANI/PNR).利用X射线衍射(XRD)和电子扫描显微镜(SEM)对共聚物复合材料的结构和形貌进行了分析和表征.以此复合材料为活性物质制备电极,以l mol/LH2SO4水溶液为电解液组装超级电容器,通过恒电流充放电、循环伏安和交流阻抗等技术研究了其电化学性能.研究结果表明,TSA-PANI/PNR电极具有比TSA/PANI更优良的电化学性能.扫描速度为1 mV/s的循环伏安曲线计算结果表明,其单电极比电容可达到1350 F/g,而TSA/PANI在相同的扫速下其单电极比电容仅为1038 F/g;在5 mA放电电流下,TSA-PANI/PNR组装的电容器首次充放电比电容可达到348 F/g,1000次循环后容量保持87%.  相似文献   
2.
3维全电磁粒子模拟大规模并行程序NEPTUNE   总被引:4,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
 介绍了自主编制的3维全电磁粒子模拟大规模并行程序NEPTUNE的基本情况。该程序具备对多种典型高功率微波源器件的3维模拟能力,可以在数百乃至上千个CPU上稳定运行。该程序使用时域有限差分(FDTD)方法更新计算电磁场,采用Buneman-Boris算法更新粒子运动状态,运用质点网格法(PIC)处理粒子与电磁场的耦合关系,最后利用Boris方法求解泊松方程对电场散度进行修正,以确保计算精度。该程序初步具备复杂几何结构建模能力,可以对典型高功率微波器件中常见的一些复杂结构,如任意边界形状的轴对称几何体、正交投影面几何体,慢波结构、耦合孔洞、金属线和曲面薄膜等进行几何建模。该程序将理想导体边界、外加波边界、粒子发射与吸收边界及完全匹配层边界等物理边界应用于几何边界上,实现了数值计算的封闭求解。最后以算例的形式,介绍了使用NEPTUNE程序对磁绝缘线振荡器、相对论返波管、虚阴极振荡器及相对论速调管等典型高功率微波源器件进行的模拟计算情况,验证了模拟计算结果的可靠性,同时给出了并行效率的分布情况。  相似文献   
3.
现有可视化软件只提供箭矢与流线两种矢量场可视化功能,在网格加密区及矢量场曲率变化较大区域,重叠杂乱不能反映流场特征。因此在可视化软件JaVis的基础上,新增线积分卷积(LIC)功能,弥补矢量场可视化功能的不足。这种稠密的基于纹理的矢量映射方法,能够提供流场的全局信息,在曲率变化较大区域,也能清晰地刻画细节结构。但在实际应用测试中发现,在流场速度趋近于零的区域产生的高频噪声,影响图像的美观且不利于分析数据;此外,也不能反映矢量的大小。针对上述缺陷,建立及应用速度掩模方法消除高频噪声,  相似文献   
4.
计算机数值模拟已经成为一种主要的科学研究手段。随着计算机性能的不断提高和并行化技术的广泛使用,计算规模得到了大大的提高,不仅给数据存储带来了压力,也给数据可视化带来了挑战。可视化是—个交互的数据分析过程,当数据规模增大时,数据的读入和处理都因为数据庞大而难于实现交互,硬件性能的改进和串行算法的优化难以提供较大的性能改进空间,在目前的软硬件环境下,并行I/O和并行可视化处理是有效的解决途径。  相似文献   
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