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探讨了30 MHz~1 GHz电场辐射发射3米法测试中,受试设备(EUT)的尺寸问题。对比了不同标准中对辐射发射测试的布置要求,给出了EUT和对数周期天线主瓣宽度的适应尺寸。 相似文献
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催化剂筛选:火山型曲线成因理论解析及其在多相催化中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
多相催化对于现代社会来说具有极其重要的意义,催化剂的理性设计/筛选是现代催化化学研究者的一个重要的目标。其中,火山型曲线是一个的重要工具。它指出对于一个催化反应来说,其催化活性针对关键物种吸附能来说呈一条先上升后下降的曲线,要求最佳催化剂对中间体的吸附能不能太高也不能太低。近几十年来,密度泛函理论等第一性原理计算方法的发展让许多催化剂表面反应微观物理量的计算成为了可能,这极大地拓展了火山型曲线的应用范围。 然而,对于火山型曲线根源的解释,人们却并非了解得十分清楚;一些基本科学概念的理解很多还是基于经验性的Sabatier原理:吸附太弱不利于吸附、太强不利于脱附。针对该问题的科学解析,本文进行了详细的动力学探究,试图以完全数学解析的方式回答催化反应中火山型曲线的必然存在性、产生根源及在催化活性预测中的内涵。本文采用了两步催化模型以及微动力学来进行速率方程的推导,并考虑BEP关系(基元反应的能垒与其反应焓存在线性关系)的应用,最终将整体反应速率转化为中间体吸附能相关的单值函数。基于对该函数的系列推导和分析,得到如下基本结论:(1)从数学上以一个完全的解析形式证明了催化反应中火山型曲线的存在。(2)通过对比催化反应与与之对应的气相反应,我们证明了:若无催化剂参与反应,则火山型曲线不会产生;由于催化剂表面的参与,随着催化剂吸附能力的增强,其表面会因为吸附作用而被占据毒化,导致反应速率存在一个最大值,即形成火山型曲线。从概念上讲,火山型曲线的根源是由“吸附过程引发表面活性位占据”这一自毒化效应造成的,它的存在可能体现为多相催化的基本属性。(3)数值模拟解析展示了表面反应与气相反应的区别,印证了我们的数学解析结论。同时,通过一定的简化,我们对火山型曲线中各部分的斜率进行了研究。结果发现,对于吸附决速过程,催化反应和气相反应斜率相同,其差别主要出现在脱附决速过程。在此阶段由于吸附能过大,表面被毒化,表面反应速率开始下降;而气相反应的速率依然上升。(4)表面反应速率方程的分解和简化结果表明,最佳催化剂在反应中的空活性位点覆盖度和其BEP关系的斜率存在内在关联关系(θ*opt=1–α),据此讨论了其在催化剂寻优过程中的意义。尝试解释了(a)合成氨反应中正逆反应所需最佳催化剂不同的现象;(b)合成氨或CO甲烷化反应最佳催化剂为前过渡金属、而CO/NO氧化等为后过渡金属这一典型催化现象的物理图像。最后,针对火山型曲线理论框架在实际催化剂理论筛选寻优中的应用,我们简要综述了本课题组近年来在光解水制氢Pt基助催化剂和染料敏化太阳能电池的对电极材料设计方面的理论进展。 相似文献
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科技是电影产业发展的基础.自诞生之日起,电影就以技术为支撑.并伴随着技术的不断进步而发展。当前.电影和其他行业一样.正处在从胶片技术向数字技术过渡的关键阶段.这是电影诞生100多年来面临的一场最大的革命.它给电影带来了机遇和挑战.将从一个新的形态上给电影产业带来影响和变化。 相似文献
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介绍了新建成的一台核探针的构造。它的主要特点是:采用长焦距四极透镜、以综合分析为目标的多探测器系统、快速随机扫描、多参量事件方式数据获取、全定量扫描分析(TQSA)方式处理数据等。这些特点使这台核探针成为医学生物、冶金、微电子、考古和地球科学等领域中十分有用的工具。文章用一些例子佐证了它广泛的应用前景。 相似文献
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2016年7月25-29日,2016 IEEE EMC国际学术研讨会(EMC 2016)在加拿大首都渥太华召开。来自世界各地的1 000余名代表出席了会议。《安全与电磁兼容》编辑部受到组委会邀请,参加了本次会议。7月26日,EMC 2016正式开幕。大会主席Kris Hatashita致欢迎词。 相似文献
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利用网络聊天勾引男性网友,继而以“一夜情”为由对网友进行抢劫、敲诈。11月14日,笔者从丰台警方获悉,不久前警方破获了以“一夜情”为幌子抢劫、敲诈男网友的团伙。 相似文献
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近日,2012 年电影科技工作会暨总局科技委电影专业委八届五次会议召开。本期刊登了电影专业委主任毛羽关于 2012 年度电影科技工作报告。报告围绕当前中国电影产业发展态势,总结了电影科技工作进展,分析了电影技术工作存在的问题,并对未来发展下一步的任务进行了展望和布置。另外,本期还刊登了介绍全球数字影院新技术发展与应用、电影高新技术在中国应用的论文,与读者分享。 相似文献
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由IEEE微波理论与技术协会(MTT-S)主办的国际无线会议(IWS,International Wireless Symposium)及展览会于2013年4月14~18日在北京国家会议中心举行,它是MTT-S在中国举办的年度首次国际会议,《安全与电磁兼容》编辑部参与了本次盛会。 相似文献