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电导率
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氧化锌透明导电薄膜生长及其光电特性研究
关键词:ZnO:B薄膜 MOCVD 光学性质 电学性质 低温生长
本研究工作采用MOCVD系统在低温的条件下生长ZnO薄膜,通过控制n型掺杂剂气体B_2H_6流速制备不同ZnO:B薄膜,利用Hall效应、紫外可见透射谱等手段对薄膜的光电性能进行表征和分析。通过实验条件的优化获得高电导率和高光透过率的优质透明导电薄膜。本工作中的优化实验条件下制备的薄膜电阻率约为1.5×10~(-3)Ω.cm,可见光区域平均透射率接近90%。
管状质子交换膜和管状DMFC的研制
关键词:管状质子交换膜 管状DMFC 电导率 测试装 差减法 质子交换膜电池
一种熔融共混制备聚合物基导电复合材料的方法
本发明公开了一种熔融共混制备聚合物基导电复合材料的方法,其特征在于:其步骤是:1)原料的选择:2)对导电填料进行相关处理;3)熔融共混;本发明所述的制备方法先将导电填料与聚合物一和聚合物二的增容聚合物熔融共混制备母料,在这一过程中导电填料在增容聚合物中分散。再将母料与聚合物一和聚合物二进行熔融共混,此时搭载有导电填料的增容聚合物由于与聚合物一和聚合物二均具有一定的化学或物理相互作用,趋于分布在聚合物一与聚合物二的界面以降低两相界面张力,因此导电填料也随之分布在高聚物共混物聚合物一与聚合物二的界面,但导电填料的含量增加到一定时,在两相界面上形成导电通路,从而发生聚合物的导电逾渗现象,电导率大幅提高。
一种水泥沥青砂浆分离度快速评价方法
一种水泥沥青砂浆分离度快速评价方法,a、上料:将水泥沥青砂浆倒入烧杯中,砂浆高度为10cm;b、上层的电导率的测量:将电导率仪的电极插入烧杯的水泥沥青砂浆浆体,并使电极保持在浆体的5cm以上的高度,读取出上层浆体的电导率;c、下层的电导率的测量:将电极下移5cm,再使其保持在该位置;读取出下层浆体的电导率;d、分离度的计算:算出下层浆体与上层浆体的电导率差,并将其乘以1.43得到下层浆体与上层浆体的密度差,再将该密度差除以2倍砂浆密度,即得到待测水泥沥青砂浆的分离度。该方法能在水泥沥青砂浆硬化前,实时测出砂浆的分离度,能更好的保证施工质量,避免工程返工,减少工期,节约材料,降低工程成本。
非晶粉纳米碳管电磁屏蔽复合涂料的研制
关键词:非晶粉 纳米碳管 电磁屏蔽 复合涂料
使用复合法制备了由钴基非晶合金粉和多壁纳米碳管作为填料、丙烯酸树脂为基的电磁屏蔽涂料。使用SEM对屏蔽涂料涂刷后的表面形貌进行了观察,同时测试了涂料的电磁屏蔽性能。研究发现,该涂料的填料分散性较好,在低频段具有一定的屏蔽效果可以稳定达到15dB。但由于非晶填料的电导率较低,且高导电填料纳米碳管添加较少,使得在高频段的屏蔽性能较差。
韩城地区煤层气储层煤心实验与数值拟分析:以改进煤层气测井评价方法
关键词:煤层气 煤质组分 含气量 裂隙 测井评价 煤心实验 数值模拟
为研究中国韩城地区煤层物性以及含气性,本文以煤心实验及测试分析资料为基础,采用非线性处理方法,综合利用自然伽马、密度、声波时差和中子测井确定煤质参数、含气量;根据裂隙诱导宏观电性各向异性模型,利用三维有限元方法研究煤层裂隙的双侧向测井响应,建立双侧向测井快速计算裂隙孔隙度模型。研究表明,研究区煤层主要发育贫煤和瘦煤,煤层含气量好,灰分、干燥无灰基挥发分、真密度与固定碳相关性好。煤层测井响应特征明显,但煤质组份、含气量与测井信息相关性复杂。基于自然伽马、密度、声波时差、中子测井,建立改进SADE算法的神经网络对煤样的煤质组分以及含气量预测模型。煤层裂隙的双侧向测井响应数值分析表明,随着煤基电阻率增大,双侧向测井视电阻率增大;在低角度裂隙发育时,深浅侧向深浅电阻率差异较小,在高角度裂隙发育时,深浅侧向呈现明显正差异;裂隙孔隙度与双侧向视电导率基本呈线性关系。根据煤基电阻率分布范围、裂隙发育状况,建立了基于双侧向测井的一种新的裂隙孔隙度的快速计算模型。通过对HC目标区井资料处理表明,利用SADE算法预测的煤质组分、含气量与煤心分析结果吻合,根据所双侧向测井计算的裂隙孔隙度与煤心宏观描述基本符合。
高能解离流动物性计算
关键词:电弧喷射推力器 高能流动 化学动力学 热物性 数值计算
为准确进行电弧喷射推力器非平衡流动分析,对高能解离流动化学动力学过程、热力学性质、输运性质和电磁特性进行了数值计算.采用有限速率化学动力学模型计算解离组分,采用基于配分函数法和维里系数法的曲线拟合计算热力学性质,采用经典Chapman-Enskog方法获得多组分混合气体输运性质,采用由电子运动方程和统计力学碰撞理论推导出的公式计算电导率和电子漂移率.通过计算示例了温度在3.0×103~2.0×104K和压强为0.1 Pa~1 MPa范围的N2解离物性.
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