【摘 要】
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电铸技术以其极高的电沉积制样精度已广泛应用于精密制造行业,毛细金属针管由于尺寸小、表面及理化性能要求高,一直是材料制备过程的难点。可以通过计算机模拟电铸反应过程来优化工艺,Comsol Multiphysics软件可以耦合多个物理场进行分析求解,对于电铸过程中流场变化、传质过程的模拟结果符合实际。本文首先结合电沉积理论,对电铸电场方程和边界条件进行了分析,通过电化学实验得到电极极化曲线和反应条件;
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电铸技术以其极高的电沉积制样精度已广泛应用于精密制造行业,毛细金属针管由于尺寸小、表面及理化性能要求高,一直是材料制备过程的难点。可以通过计算机模拟电铸反应过程来优化工艺,Comsol Multiphysics软件可以耦合多个物理场进行分析求解,对于电铸过程中流场变化、传质过程的模拟结果符合实际。本文首先结合电沉积理论,对电铸电场方程和边界条件进行了分析,通过电化学实验得到电极极化曲线和反应条件;其次结合各电极的极化特点,选择了Sn-Pb低熔点合金、碳纤维两种芯模,采用Butler-Volmer模型
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我国电力资源分布不均,大容量、远距离输电已成为我国能源输送和电力发展的必然需求,而特高压直流技术在输电方面具有明显优势。特高压直流运输过程中的核心部件是大功率电阻器,其工作环境苛刻,对电阻材料要求严格,包括热震稳定性好、耐高温、阻值可控、表面易于金属化、机械强度高等条件,为满足这一系列要求,陶瓷材料成为主要研究方向。金属陶瓷是一种良好的电阻材料,但电阻值不可控且机械强度较低。本文通过碳热还原方法制
真空断路器具有开断电流的功能,是电器系统中很重要的开关器件,在电网中主要作用是保护设备和线路。断路器动触头和静触头在碰撞后弹开,发生弹跳现象,使得断路器在工作时出现超过工作电压的异常电压升高现象而产生大电流电弧,从而引起高温导致触头被烧损的现象,严重时发生熔焊。因此分析断路器振动机理,研究触头合闸弹跳规律,得到有效减少和抑制触头弹跳的方法,是提高断路器电寿命和可靠性的迫切需求。本文针对真空断路器在
超级电容器因为功率密度高、循环稳定性好等优点被广泛关注,但阻碍其进一步发展的最大问题是如何在保持自身优势的前提下提高能量密度。超级电容器中最重要的组成部分是电极材料,其形貌结构和性能直接影响着器件的整体表现,所以合理地选择和设计电极材料是制备高能量密度超级电容器的前提。金属有机框架材料(MOF)由于高比表面积、高孔隙率等优点能够满足电极材料的要求,在超级电容器领域应用前景广阔,但MOF材料的缺点在
静电电机由于具有结构简单、成本低、损耗小,适用于超高温、强磁场领域等一系列优点,越来越多地受到人们关注。但是静电场的能量密度在常规尺寸上远低于电磁场,因此,静电电机的研制主要集中在超微型结构上。本文针对常规尺寸电容可变式静电电机的转矩提升机理进行了研究。论文介绍了静电电机和电容可变式静电电机的国内外研究现状及发展趋势。针对径向式结构介绍了电容可变式静电电机的结构、工作原理及性能特点。在此基础上,提
近年来,电化学电容器作为一种新的能量储存装置已被广泛研究,因为其具有着更优的能量密度、充放电时间短以及循环稳定性。在现阶段,电化学电容器的研究核心仍然是高性能电极材料的制备。但目前仍存在较差的电导率以及离子间较低的传输速度、晶粒易于堆叠会造成小的活性面积和孔隙密度,这使许多电极材料的本征电容无法得到充分的利用。聚噻吩(Polythiophene)因其优异的氧化还原性能、高导电性和环境稳定性而被用于
聚苯胺(polyaniline,PANI)合成简便,导电性高,理论容量高,但PANI由于自身结构上的缺点,在反复充放电过程中体积变化,造成结构破坏或质量损耗,在实际应用中循环稳定性较低,且由于导电性相对较差倍率稳定性低。碳纳米管(Carbon nanotubes,CNT)用作电极材料时,导电性高,结构稳定,但容量较低。当CNT与PANI复合形成CNT/PANI电极时,CNT骨架将会限制PANI颗粒
随着我国新能源电动汽车的蓬勃发展,为提高电动汽车抗负载扰动和稳定行驶要求,电动汽车所用内置式永磁同步电机(Interior Permanent Magnet Synchronous Motor,IPMSM)必须具备良好的弱磁调速性能。在弱磁控制过程中,电机交直轴电感和永磁体磁链参数改变会引起电机转速、转矩产生波动,降低了电机的抗负载扰动能力。模糊-神经网络算法有利于提高系统的稳定性并且不依赖系统参
随着锂离子电池在电动车以及各种智能电子设备领域的广泛应用,锂资源分布不均匀以及价格昂贵等问题日益严重,探索新的储能器件来缓解锂离子电池所面临的问题势在必行。钾与锂属于同一主族元素,具有与锂相似的电化学性质,同时钾金属在地壳中的含量较为丰富,分布广泛且更易获得,因此钾离子电池逐渐被科研工作者所关注,有望成为下一代新型储能设备之一。钾离子电池的研究目前还处于初始阶段,提升电池性能的关键在于其电极材料的