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随着新能源技术的发展,对大容量的动力锂电池需求越来越多,尤其在电动汽车领域具有广泛的使用;为此设计了一种适用于大容量锂电池的化成系统,说明了其组成和工作原理;为了提高充放电过程中电流控制的精度,采用了可编程反馈式限压恒流斩波控制电路,同时具有限压保护功能,防止锂电池过充过放;化成系统为上下位机结构,由一台上位机(服务器)和若干台下位机(化成单元)组成,组成工业485总线网络,利用上位机对化成过程进行实时监控和数据记录;经试验测试,该系统具有充放电电流大、控制精度高、可多工步编程等特点,能够满足动力锂电池大规模化成生产的需要。 相似文献
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为探讨铁电体电源对金属桥箔的起爆作用,对冲击波作用下PZT95/5铁电体对铜桥箔的放电过程进行了数值计算。通过引入金属桥箔电阻非线性变化的FIRESET模型,考虑回路电感及回路电阻,计算了负载为铜桥箔时的铁电体的电响应。讨论了铁电体并联数量、回路电感对桥箔爆炸特性的影响。计算结果表明:当并联排列的铁电体电极面积达到0.006 m2以上时,在桥箔上可产生高于100 GA/m2的电流密度,能够有效起爆桥箔。而回路中存在适当的电感将有利于铁电体电源起爆桥箔。计算方法和结果能够为起爆金属桥箔的铁电体电源设计提供理论根据。 相似文献
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在原子能院串列加速器上,利用束箔方法,测量了能量为30MeVFe离子产生的高剥离态谱线跃迁结构的寿命值。在30MeV时,Fe通过箔膜的电荷态分布在7+到17+,我们选择Fe XVI 2p6 (1S) 4p -2p6 (1S) 5d(2P°3/2 -2D3/2)的谱线,谱线波长124.696 Å,能级寿命为79±4ps。并对实验误差进行了分析。 相似文献
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用110keV的Ar^+离子与8.5μg/cm^2的碳箔相互作用,研究ArⅠ、ArⅡ的激发光谱,并测量了6条ArⅡ的某些能级的平均寿命,其结果和别的实验及理论计算进行了比较。为了延长碳箔的使用寿命,我们改进了制箔工艺,并调节合适的电流强度,使箔的使用寿命长到30分钟以上。 相似文献
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在原子能院串列加速器上,利用束箔方法,测量了能量为30 MeV Fe离子产生的高剥离态谱线跃迁结构的寿命值.在30 MeV时,Fe通过箔膜的电荷态分布在7+到17+,我们选择Fe XⅥ2p~6(~1S)4p—2p~6(~1S)5d(~2P_(3/2)~o—~2D_(3/2))的谱线,谱线波长124.696(?),能级寿命为79±4 ps.最后对实验误差进行了分析. 相似文献
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利用束箔技术研究能量为110keV的C+离子与厚度为8.5μg/cm2的碳箔相互作用激发放出的辐射光,这些光经鉴定主要来自CⅠ-CⅢ离子的激发辐射光。测量顺着箔后的激发辐射光的衰变曲线,得到几条较强谱线的能级寿命 相似文献
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本文给出了无箔二极管物理特性的数值模拟研究结果。研究得到了二极管电流与二极管结构参数、二极管电压以及外加磁场强度等参数的变化关系特性,并且应用这些关系特性得到了在外加磁场强度足够大情况下二极管电流的近似表达为Ib=(7.5/x)(x+(0.81-x)/(1+0.7Ld2/δr))(r2/3-1)3/2,其中Ld为阴阳极间距;Rc为阴极发射端面的外半径;Rp为漂移管管壁半径;x=ln(Rp/Rc),δr =Rp-Rc。这一表达式在大量二极管结构参数和二极管电压参数情况下与数值模拟结果在10%误差范围内相一致,能够比较准确的表达无箔二极管的电流电压关系。 相似文献
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利用束箔技术研究电重离子加速器提供的47MeV能量的氖离子和94MeV能量的氩离子,分别和不同材料,不同厚度碳箔(39μg/cm^2)和铝箔(3.4mg/cm^2)相互作用,产生高电离态的氖和氩离子,并测量了这些离子的激发江谱和某些能级寿命。 相似文献
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在产生于单一介质箔渡越辐射的基础上,利用辐射场相加和辐射强度相加的方法导出了产生于介质箔组的相干和非相干渡越辐射量子微分谱公式,利用非相干渡辐射微分谱公式,对54MeV的电子分别穿越铍箔组(18片箔),镁箔组(12片箔)和铝箔组(12片箔)时产生的渡越辐射微分谱做了计算,计算结果与实验相符合. 相似文献
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本文简要介绍近代物理所开展的低能束箔光谱学研究情况以及获得的实验数据(包括N、O、Ne、Ar、Fe和Cu等的激发光谱和能级寿命),并讨论了实验的精度. In this paper, we describle the experiments at IMP and the beam-foil experimental data(including spectra, lifetimes of He, N, O, Ne, Ar, Fe and Cu ions). The accuracy estimated is also given here. 相似文献
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在加速器上利用束箔光谱方法,测量了Ti离子的高电离态光谱。 相似文献
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电感储能型脉冲功率调制器中的一个关键部件是断路开关。电爆炸金属丝(箔)断路开关是使用最广泛的一种。为了给今后开展更高功率断路开关研究奠定基础,开展了电爆炸箔断路开关的理论和实验研究。 相似文献