【摘 要】
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高温超导体由于在低温下具有零电阻的特性,可以预见在未来电力传输等领域拥有非常广阔的应用前景。氮浆作为固氮以及液氮的混合物,具有比过冷液氮更高的密度、更低的温度以及更
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高温超导体由于在低温下具有零电阻的特性,可以预见在未来电力传输等领域拥有非常广阔的应用前景。氮浆作为固氮以及液氮的混合物,具有比过冷液氮更高的密度、更低的温度以及更高的热容,被认为是高温超导体更为理想的冷却剂。目前对于氮浆的研究仍处于起步阶段,与氮浆直接相关的研究还较少,甚至还不及氢浆,原因在于后者曾受到航天推进技术领域的广泛关注。本文将以氮浆制备为研究主题,拟针对以下几个方面开展理论和实验研究工作: 1.氮浆制备的热力学过程研究以现阶段较为常用的抽空法,以及较有工业应用前景的氦冷却法这两种氮浆制备方法为研究对象,进行了相应的热力学过程分析,并进行了建模计算。在此基础上,对两种氮浆制备方法各自的优劣进行分析,并选择抽空法进行后续进一步的研究。 2.抽空法制备氮浆过程的数值模拟以气液相变理论以及固液相变理论为基础,采用流体体积(VOF)模型对抽空法制备氮浆过程进行数值模拟。对杜瓦内温度、压力的变化以及气液相变、固液相变过程进行研究,从而初步掌握抽空法制备氮浆的热力过程。 3.冻结融化法制备氮浆的实验研究基于冻结融化法制备氮浆的过程进行实验研究,针对其中的低温测量技术以及可视化技术做了重点研究,包括基于图像测量液氮降温阶段液位变化、采用电容式密度计进行氮浆密度测量研究以及对固氮层生成和融化过程的可视化研究等三个部分,从而通过实验观察更好地理解和掌握氮浆制备过程。
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