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欧姆杀菌装备及其最新进展 被引量:7
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作者 邓力 金征宇 《食品与机械》 CSCD 2004年第2期61-63,共3页
综述了欧姆杀菌技术的原理、操作及进展。快速真空冷却技术有效地降低了杀菌过程的加热强度 ;通透电极冷热双层对流技术 ,解决了电极和壁面结垢问题 。
关键词 杀菌技术 欧姆杀菌装备 快速真空冷却技术 通透电极冷热双层对流技术 食品安全性
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容性耦合等离子体的均匀性研究 被引量:7
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作者 唐优青 丁可 +1 位作者 郭颖 赵建钢 《真空科学与技术学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第9期984-990,共7页
使用朗缪尔双探针诊断方法,研究放电极板配置和放电参数对13.56 MHz容性耦合等离子体的电子温度、电子密度和电子能量密度分布的影响。其中极板配置包括圆孔极板、极板数量和极板间距,放电参数包括放电功率和放电气压。实验结果表明:极... 使用朗缪尔双探针诊断方法,研究放电极板配置和放电参数对13.56 MHz容性耦合等离子体的电子温度、电子密度和电子能量密度分布的影响。其中极板配置包括圆孔极板、极板数量和极板间距,放电参数包括放电功率和放电气压。实验结果表明:极板配置和放电参数不仅影响等离子体的电子温度、电子密度和电子能量密度,而且影响等离子分布的均匀性;两对放电极板和接地圆孔极板均提高了等离子体的均匀性,但降低了等离子体的电子密度和电子能量密度,其中两对放电极板可将电子密度的均匀性由77.9%提高至93.5%,而圆孔极板则可将电子密度的均匀性由77.9%提高至96.4%;高功率可获得高电子密度、高电子能量密度但低均匀性的等离子体。 展开更多
关键词 容性耦合等离子体 朗缪尔双探针 等离子体均匀性 圆孔极板
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电极结构对锂离子电容器电性能的影响 被引量:4
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作者 郭义敏 郭德超 +2 位作者 张啟文 龙超 何凤荣 《储能科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期2106-2111,共6页
分别采用干法和湿法涂布工艺制备出活性炭正极和石墨负极,制作成066090型软包锂离子电容器(LIC)单体。采用恒流充放电嵌锂法对负极进行预锂化,理论嵌锂深度为85%。通过扫描电子显微镜(SEM)、剥离强度、电性能测试等表征方法,分析了干法... 分别采用干法和湿法涂布工艺制备出活性炭正极和石墨负极,制作成066090型软包锂离子电容器(LIC)单体。采用恒流充放电嵌锂法对负极进行预锂化,理论嵌锂深度为85%。通过扫描电子显微镜(SEM)、剥离强度、电性能测试等表征方法,分析了干法和湿法涂布工艺对电极结构和形貌、黏结性能及电性能的影响。阐述了电极结构对软包LIC容量、内阻、耐久性、循环性能和低温性能的影响。结果表明,干法电极内有充分的黏结剂纤维结构,碳颗粒的接触紧密。干法电极的体积密度相比湿法涂布电极提高了8%以上,其剥离强度比湿法电极高50%以上。正极面密度/负极面密度为1时,在2.2~3.8 V的电压区间内,用干法电极组装的软包LIC的初始容量和内阻分别为645 F和25.5 mΩ,均高于用湿法电极组装的同类产品。用干法电极组装的软包LIC经1000 h耐久性测试后容量保持97%以上,经10万次循环充放电后容量保持88%,在-30℃下容量保持76%,均优于用湿法电极组装的同类产品。 展开更多
关键词 锂离子电容器 贯穿箔 预锂化 干法电极
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典型电流体动力学传导泵性能的实验研究
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作者 杜中林 马诗远 +1 位作者 易红亮 吴健 《航天器环境工程》 北大核心 2022年第6期614-619,共6页
为考查典型电流体动力学传导泵性能,推动其应用于电子元器件微通道液冷,设计了平嵌电极与多孔电极电导泵,并搭建电导泵实验系统,测试了这2种电导泵泵送介电液体HFE-7100的性能。结果表明:施加10 kV直流电压时,6对平嵌电极电导泵产生流量... 为考查典型电流体动力学传导泵性能,推动其应用于电子元器件微通道液冷,设计了平嵌电极与多孔电极电导泵,并搭建电导泵实验系统,测试了这2种电导泵泵送介电液体HFE-7100的性能。结果表明:施加10 kV直流电压时,6对平嵌电极电导泵产生流量194.5 mL/min,动压40.3 Pa,最大静压72.1 Pa;3对孔径为1.5 mm的多孔电极电导泵产生流量438.2 mL/min,动压173.0 Pa,最大静压363.5 Pa。可见,相比平嵌电极电导泵,多孔电极电导泵具有更好的性能。 展开更多
关键词 电导泵 平嵌电极 多孔电极 介电液体 空间热管理
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极线结构参数对孔板式电除尘器除尘性能的影响 被引量:1
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作者 闫东杰 张晓海 +1 位作者 袁良宇 玉亚 《环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期61-68,146,共9页
极线结构是影响电除尘器除尘效率的重要因素。合理的极线结构能够增大空气的电离程度,提高电除尘内电场强度和空间电荷密度,使粉尘颗粒更大概率荷电到达收尘极板。通过数值模拟,研究V型芒刺线结构对孔板式电除尘器内部电场分布、流场分... 极线结构是影响电除尘器除尘效率的重要因素。合理的极线结构能够增大空气的电离程度,提高电除尘内电场强度和空间电荷密度,使粉尘颗粒更大概率荷电到达收尘极板。通过数值模拟,研究V型芒刺线结构对孔板式电除尘器内部电场分布、流场分布和除尘效率的影响。结果表明:多孔收尘极板附近电场强度呈空间周期性波动,进入多孔板空腔后气流降低,有利于对微细颗粒物的收集。改变芒刺长度和芒刺间距会影响极板附近的电场强度、空间电荷密度和气流流速分布,但对电场均匀性影响较小。当芒刺长度为25 mm,芒刺间距为50 mm时,电除尘器对各粒径颗粒的收集效率最高,对0.1μm和1μm颗粒的收集效率分别可达到69.63%和76.84%。研究结果对实际应用的极线结构的设计具有重要指导作用。 展开更多
关键词 多孔板 V型芒刺线 电除尘 微细颗粒物 除尘效率
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全谱交直流发射光谱仪在土壤、岩石中银锡硼等元素测定中的应用 被引量:2
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作者 刘宇 岑敏 +3 位作者 李悟庆 林彰键 周志明 李帅 《分析仪器》 CAS 2021年第5期30-34,共5页
为满足生产要求,交直流发射光谱仪在“预燃时间为3s,曝光时间22s,通过带孔样品极装样、单次进样”的条件下,其检出限,银为0.012μg/g、锡为0.28μg/g、硼为0.68μg/g、钼为0.03μg/g、铅为0.62μg/g、锌为2.21μg/g。该方法简捷快速,检... 为满足生产要求,交直流发射光谱仪在“预燃时间为3s,曝光时间22s,通过带孔样品极装样、单次进样”的条件下,其检出限,银为0.012μg/g、锡为0.28μg/g、硼为0.68μg/g、钼为0.03μg/g、铅为0.62μg/g、锌为2.21μg/g。该方法简捷快速,检出限低、准确度高、精密度好、成本低且能保护环境,同时能满足《地球化学普查规范(1∶50000)》、《多目标区域地球化学调查规范(1∶250000)》等多个方法要求。 展开更多
关键词 银、锡、硼、钼、铅、锌 带孔样品极 单次进样
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银电解优化工艺生产实践
7
作者 黄宪涛 郭光 《世界有色金属》 2015年第6期62-63,共2页
主要介绍了通过对工艺和设备的改进来提高银的直收率和减少电解液中的中间占用,并综合介绍在生产实践过程中的应用。
关键词 钛铜复合棒阴极板与槽间导电铜排的焊接 带孔阳极板 反向电极法 电解液的净化
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原油储罐罐底板腐蚀穿孔原因分析及对策 被引量:6
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作者 李循迹 张强 +4 位作者 殷泽新 单全生 毛仲强 陈树 曾其信 《石油化工设备》 CAS 2016年第4期89-94,共6页
对某一大型原油储罐罐底板发生严重腐蚀穿孔的现象进行了外观检查及原因分析,其原因是罐底外壁的边缘与中心处形成的供氧差异导致了腐蚀电池、吸氧腐蚀、内部牺牲阳极质量不过关及阴极保护系统不规范等共同作用的结果。针对腐蚀原因,采... 对某一大型原油储罐罐底板发生严重腐蚀穿孔的现象进行了外观检查及原因分析,其原因是罐底外壁的边缘与中心处形成的供氧差异导致了腐蚀电池、吸氧腐蚀、内部牺牲阳极质量不过关及阴极保护系统不规范等共同作用的结果。针对腐蚀原因,采取了增加罐底板厚度、合理设置参比电极位置及在罐底板增加牺牲阳极的解决方法,改造后使用效果良好。 展开更多
关键词 原油储罐 腐蚀穿孔 供氧差异腐蚀电池 牺牲阳极 参比电极
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In situ atomic-scale observation of size-dependent (de) potassiation and reversible phase transformation in tetragonal FeSe anodes 被引量:1
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作者 Ran Cai Lixia Bao +12 位作者 Wenqi Zhang Weiwei Xia Chunhao Sun Weikang Dong Xiaoxue Chang Ze Hua Ruiwen Shao Toshio Fukuda Zhefei Sun Haodong Liu Qiaobao Zhang Feng Xu Lixin Dong 《InfoMat》 SCIE CAS CSCD 2023年第1期161-171,共11页
Potassium-ion batteries(PIBs)are considered promising alternatives to lithium-ion batteries owing to cost-effective potassium resources and a suitable redox potential of-2.93 V(vs.-3.04 V for Li+/Li).However,the explo... Potassium-ion batteries(PIBs)are considered promising alternatives to lithium-ion batteries owing to cost-effective potassium resources and a suitable redox potential of-2.93 V(vs.-3.04 V for Li+/Li).However,the exploration of appro-priate electrode materials with the correct size for reversibly accommodating large K+ions presents a significant challenge.In addition,the reaction mecha-nisms and origins of enhanced performance remain elusive.Here,tetragonal FeSe nanoflakes of different sizes are designed to serve as an anode for PIBs,and their live and atomic-scale potassiation/depotassiation mechanisms are revealed for the first time through in situ high-resolution transmission electron micros-copy.We found that FeSe undergoes two distinct structural evolutions,sequen-tially characterized by intercalation and conversion reactions,and the initial intercalation behavior is size-dependent.Apparent expansion induced by the intercalation of K+ions is observed in small-sized FeSe nanoflakes,whereas unexpected cracks are formed along the direction of ionic diffusion in large-sized nanoflakes.The significant stress generation and crack extension originating from the combined effect of mechanical and electrochemical interactions are elucidated by geometric phase analysis and finite-element analysis.Despite the different intercalation behaviors,the formed products of Fe and K_(2)Se after full potassiation can be converted back into the original FeSe phase upon depotassiation.In particular,small-sized nanoflakes exhibit better cycling perfor-mance with well-maintained structural integrity.This article presents the first successful demonstration of atomic-scale visualization that can reveal size-dependent potassiation dynamics.Moreover,it provides valuable guidelines for optimizing the dimensions of electrode materials for advanced PIBs. 展开更多
关键词 elucidated by geometric phase analysis and finite-element analysis. Despite the different intercalation behaviors the formed products of Fe and K 2 Se after full potassiation can be converted back into the original FESE phase upon depotassiation. In particular small-sized nanoflakes exhibit better cycling perfor- mance with well-maintained structural integrity. This article presents the first successful demonstration of ATOMIC-SCALE visualization that can reveal size- dependent potassiation dynamics. Moreover it provides valuable guidelines for optimizing the dimensions of electrode materials for advanced PIBs. KEYWOR DS in situ transmission electron microscopy potassium-ion batteries potassium-ion storage mechanism SIZE-DEPENDENT effects TETRAGONAL FESE
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