放电机理相关论文
微细电火花加工技术因具有加工材料广泛和微尺度制造能力强大等特点,被认为是加工微深孔和三维复杂微结构件最具潜力的方法之一,广......
实验研究了不同冲击电压下稍不均匀场中变压器油放电时延的统计特性,利用Laue图获得了不同脉冲下的平均放电统计时延和放电形成时......
绝缘子污闪造成的事故严重威胁了电力系统的安全运行,国内外对染污绝缘子的放电机理和防污闪技术措施进行了广泛研究,但迄今为止,污闪......
以高功率脉冲磁控溅射技术(HiPIMS)为代表的高离化磁控溅射技术作为一种新的物理气相沉积技术,可以明显提高薄膜结构可控性,进而获......
为了进一步揭示槽型空心阴极放电的放电机理,利用流体-亚稳态原子传输模型模拟研究了槽型空心阴极放电等离子体参数的时空分布特性......
本文对使用石墨电极电火花加工钛合金TC4的放电机理及工艺进行了研究,认为无论脉宽大小均应采用正极性加工.并通过扫描电镜分析和X......
主要从电火花沉积实质研究、放电机理的研究、质量过渡规律研究、沉积层微观结构及界面结合机制研究和沉积工艺及沉积层性能研究等......
本文根据化学热力学、化学动力学及晶体结构等方面的知识,从不同角度阐述Zn—MnO_2碱性电池中r—MnO_2放电反应的机理,并说明在研......
电化学家把他们的技艺应用到微型工艺上已经制造出一种微小的电池,它小到在一个人类红细胞里可以装上100个这样的电池。加州大学......
本文以小型牙科X射线管为例,阐述了X射线管在恒直流条件下放电机理,并在工艺和设计上提出了解决问题的具体方法。
In this paper, a s......
应用新型励磁线圈测试了真空灭弧室磁控放电的着火条件, 以及离子电流与真空度的关系, 并从理论上探讨了不拆卸真空灭弧室测量其真空......
1985年全国高等学校招生统一考试的化学试题中有一条试题如下:下列装置能够组成原电池产生电流的是……()。
In 1985 the nation......
本文用自旋捕捉技术与ESR相结合方法,系统研究了放电管直径及水含量对低压下脂肪醚气相微波放电分解产生自由基的影响。表明:随着......
对电解液中的放电过程及其特点进行了研究。在实验分析的基础上,描述了电解液中两极间进行放电的过程,提出了极间介质是先气相击穿......
热激活储备电池(简称“热电池”)在军事武器系统中发挥关键性作用,采用新的电极材料来制备功率高、重量轻和体积小的高比能量热电池......
硼化钛是近年来很受重视的特种陶瓷材料,其特点是耐高温、抗腐蚀、导电性好,因而被认为是一种在结构材料和功能材料领域中都很有发展......
为了多、快、好、省地完成半导体材料和超纯物质中超微量杂质的分析任务,我们试验并采用了动态平衡式空心阴极光源。通过几年来的......
根据Faraday电磁感应定律介绍灯泡内引起无极环形放电的发生和发展过程。利用变压器理论进一步分析线圈上的高频交流能量耦合传递到灯泡内......
分别对聚晶金刚石、45钢以及YG15硬质合金三种不同材料在增爆电源电火花加工时的温度场进行了模拟计算,通过与实验结果进行对比,明......
本文研究了正常和雾霾天气下的高压设备外绝缘表面气体放电机理,分析了雾霾天气对高压设备的影响及其成因,并结合两个雾霾天气下高......
为了加深对辉光放电机理的研究,本文利用试验验证的方法,研究了气流有利于大气压辉光放电的原因,试验结果显示气流对介质附近的气......
目前荧光灯有配电感镇流器在50或60Hz频率下工作的,有配电子镇流器在20~50kHz频率下工作的及几兆赫兹频率下的无极灯.由于工作频率......
冷阴极辉光放电荧光灯简称冷阴极荧光灯,与传统意义上的氖霓虹灯(Neon tube)同为辉光放电灯,放电机理类同.主要区别是该灯具有较高......
阐述了"干扰弹"在现代局部战争中的作用,然后就其诱发电网放电机理的关键环节,即电压、电流的测量原理、装置进行了分析,最后对不......
从微波离子源放电机理出发,结合调试实验工作分析研究了微波离子源波传输、工作气压、磁场分布及引出系统等因素的工作特性,说明了微......
高速往复走丝电火花线切割机床由于性价比高及运行费用低等优势,在机械加工领域得到了广泛的应用。迄今为止,人们对高速往复走丝电......
水雾介质中电火花线切割加工是以水雾作为工作介质,取代了传统的液体介质,由于水雾介质在加工过程中有利于提高加工质量,因而受到......
该文以SiC、AlO为原料,外加少量添加剂,采用干压成型,在气氛保护下,在真空炉中烧结,制备SiC电嘴半导体材料,用D/max-A型X射线衍射......
青藏交直流联网工程作为青藏高原地区的“电力天路”,它的运行遭受着高原地区恶劣环境的影响。同时随着我国工业化和城市化规模的不......
直线变压器驱动源(Linear Transformer Driver,LTD)利用脉冲叠加原理,能在无脉冲压缩段的情况下产生百纳秒及以下上升沿的大功率脉冲直......
随着我国工业的快速发展,局部地区空气污染日益严重,20世纪90年代以来灾难性的电网大面积雾闪事件在全国较大范围内频频发生,严重威胁......
该文以微皮硫灯的研究对象,对其放电机理进行初步的研究.通过解泊松方程,得到球形等离子体与微波相互作用时在共振截止点处等离子......
随着我国电力体制的改革,电力设备的维修方式已转变为状态检修,而这种维修方式所需的在线监测和故障诊断技术则成为国内外的研究热点......
相比于其他等离子体源,大气压等离子体射流具有密度大、活性高及产生设备简单等优异特点,具有很大的应用前景。但由于大气压微波放电......
神经元在大脑中枢神经系统中对信息进行加工、处理起着关键的作用,神经元信息的产生和传输体现了丰富的非线性特征.研究表明,神经......
换流变压器阀侧绕组同时承受交流、直流电压作用,其内部油纸复合绝缘局部放电性故障与以往交流电力变压器存在较大差别,而相关研究......
可控放电避雷针以变化缓慢的小电流上行雷闪放电形式释放雷云电荷,避免强烈的下行雷闪放电危害为设计基础.武汉高压所数千次高压放......
山火发生时火焰的高温、高电导率、多灰烬等使架空输电线路间隙绝缘强度显著下降,可能引发线路跳闸,且重合闸不成功概率大,易导致......
环型离子推力器是未来大功率电推力器中一个极具潜力的发展方向,将来有望广泛用于探月与载人航天、火星探测等深空探测任务。介绍......
本文根据化学热力学、化学动力学及晶体结构等方面的知识,从不同角度阐述Zn—MnO<sub>2</sub>碱性电池中r—MnO<sub>2</sub>放电反......
...
对激光触发下直流间隙的放电规律进行研究,并对实验中出现的特殊放电现象的机理进行分析研究。......