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841.
如何利用自然界广泛存在的水蒸发能是一个具有挑战性的课题。 以表面具有丰富官能团和优异亲水性的氧化石墨烯(GO)做发电材料,以肼还原制备的还原氧化石墨烯(RGO)作电极材料,通过简单滴注法在聚对苯二甲酸乙二酯(PET)衬底上构筑GO/RGO的柔性发电机,并研究其水蒸发诱导的发电性能。 结果表明,固定GO薄膜发电机的工作面积为4.5 cm×1.5 cm,以室温自然水蒸发为驱动力,可以输出90 mV的开路电势(Voc)以及0.6 μA的短路电流(Isc),最大功率密度可达1.25 μW/cm3。 该驱动器同时展示出优异的柔性和较高的稳定性。 通过控制体系的水蒸发发生与否,并基于经典流动电势理论,提出了水蒸发诱导的GO/RGO柔性发电机的发电机制。 提出了步骤简易、成本低廉、性能稳定的水蒸发驱动的发电机制备新思路,为新型水蒸发能的利用提供了新途径。  相似文献   
842.
843.
激光引信用脉冲半导体激光器驱动电路要求驱动电流大、脉冲窄,减小回路等效电感是设计的关键。选择电磁对称性器件、器件的对称分布、多个器件并联使用可以有效降低电路回路的等效电感。实验结果表明,驱动电路脉冲电流前沿可达1.9ns,幅度50A,脉宽7ns,频率5kHz。该研究为快速大电流设计电路提供了参考。  相似文献   
844.
假设热源温度随时间和空间变化,将热驱动分离过程当作工作于高、低温热源之间并产生焓流和能量流的热机来研究,分析了线性唯象传热规律(q∝Δ(T-1))下热驱动二元分离过程的最优性能问题.应用数值方法求解凸优化问题,应用拉格朗日函数求解平均最优控制问题,引入无量纲熵产率系数和无量纲焓流率系数表示分离体系物性及不同分离要求等对分离过程性能有较大影响的因素,得到了热驱动二元分离过程的无量纲最小平均熵产率和无量纲最小平均耗热量,并与牛顿传热规律(q∝Δ(T))下的结果进行了比较.  相似文献   
845.
且引言本文考虑多孔介质中两相可压可混溶驱动模型.假设区域A为R’中的有界区域.设出表示混合流体第j个分量的浓度,j一1,2.假定密度A一A(户)仅依赖于压力冲。;为对应予第/个分量的压缩系数.足(丢)为岩石的渗透率,P(C)一P(C;,C。)为流体的粘度.吵主)表示岩石的孔限度.设C=CI。l一CZ则可压可混溶驱动问题的数学模型可描述为“‘:这里我们只考虑分子扩散情形,即D二9(z)dml(d,。为分子扩散常数,I为2X2或3X3单位矩阵).弥散情形将在文110」中讨论.假定没有流体越过边界:(*(D*。c-c…·。二o譬EJ…  相似文献   
846.
用新研制的碘化汞(HgI2)半导体探测器,测量来自等离子体芯部,其能量范围在15—150keV之间的X射线轫致辐射。当用200—300kW、2.45GHz、90o相位角和N‖=2.7的低杂波进行电流驱动时,硬X射线辐射强度在垂直于磁轴的方向上是减少的;但在磁轴切线方向上,孔栏的轫致辐射[用碘化钠(NaI)探测器测量]是增加的。X射线能谱测量表明,在低杂波电流驱动(LHCD)情形下,出现非麦克斯韦分布的高能尾部电子,其垂直能量最高可达150keV,尾部电子温度(垂直)在15—30keV之间。  相似文献   
847.
为解决高集成度计算机芯片、光电器件等引发的热障问题并降低能耗,本文基于前期研究基础,试验探索不同加热功率下基于芯片自身发热量来驱动液态金属循环,从而达到冷却芯片的方案.分析表明,该方法能有效降低芯片表面与环境之间的热阻.试验显示,热量通过热电片转化的电能,驱动液态金属电磁泵,并且在未设置风扇的情况下实现了50W的散热量;而且,加热功率越高,热电片产生电流越大,从而驱动力越强.这种热驱动型液态金属芯片散热器是一种完全静音、自适应、无需外部能苗输入的先进芯片散热器.  相似文献   
848.
从数学问题研究的视角设计单元起始课,让学生经历数学问题研究的完整过程,可以使学生在单元学习的开始就对研究内容、研究框架和研究方法有一定的了解,培养学生发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力,提升数学核心素养.  相似文献   
849.
 人们自然会问,物质聚集起来,从微观粒子到巨大的星体,从细菌到人,这些自然界奥妙无穷,千变万化的物理现象都是怎样发生的?原理上,可以用“相互作用”这个概念来回答。20世纪物理学的重大成就之一是人们已经认识到物质世界千变万化的现象,归根到底是通过4种相互作用即万有引力、电磁力、强相互作用和弱相互作用而产生的。万有引力是自然界中存在于任何两个物质之间的吸引力,它的规律由牛顿发现,称为引力定律。  相似文献   
850.
本文考虑了波驱动通量对磁场位形以及电子密度和温度的空间分布的依赖,应用伴随关系,计算了低混杂波驱动的等离子体电导率的空间分布。结果表明,注入功率谱对电导率空间分布的影响相当敏感,等离子体环外侧的电导率略高于内侧的电导率。但是不论在外侧或内侧,随着离子电荷数增大,波驱动的等离子体电导率降低,而它与斯必泽-亥姆电导率之比却增大。  相似文献   
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