PANI/AC復合材料電容器的交流阻抗分析
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4.4
以活性炭和苯胺為原料,原位聚合法制備了聚苯胺/活性炭復合材料(PANI/AC)。采用交流阻抗測試分析比較了PANI/AC復合材料和活性炭兩電極體系電容器在6mol/L KOH電解液中的電容性能。利用交流阻抗譜圖計算電容器的比容量,PANI/AC低頻區比容量為401.47F/g,比AC比容量194.64F/g提高了2.06倍。100kHz~0.01Hz頻率范圍內兩類電容器的阻抗譜圖均出現傾角為45°的直線段,其相位角均小于理想電容器的90°,分別為68.14°和80.55°,由于不同電壓下PANI氧化態的轉變,PANI/AC電極電荷轉移阻抗隨開路電壓增大逐漸減小。
輕集料混凝土的交流阻抗特性
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利用交流阻抗譜技術對陶粒混凝土進行了測量并把測量結果表示為復平面圖。根據實驗測得的復平面曲線對混凝土的細觀結構(孔隙率、密實度及水化程度)進行討論。
Na~+導電陶瓷的交流阻抗譜
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以β″-al_2o_3導電陶瓷為電解質,研究制備銀/碳氈/低熔點鈉鹽電極(ag/c/(nano_3+nano_2)),并選擇銀電極作為對比電極。測試條件為:溫度275~400℃、頻率12~10~5hz。采用交流阻抗譜法(ac)進行β″-al_2o_3導電陶瓷與金屬na~+界面兼容性和界面離子傳導機理研究。結果表明:β″-al_2o_3導電陶瓷的電導與溫度關系服從于阿侖尼烏斯公式。比較兩種電極可以發現,電極/電解質的界面接觸對電極/電解質界面遷移阻抗和阻抗譜測試結果會有較大程度的影響。
Na+導電陶瓷的交流阻抗譜
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4.7
以β″-al2o3導電陶瓷為電解質,研究制備銀/碳氈/低熔點鈉鹽電極(ag/c/(nano3+nano2)),并選擇銀電極作為對比電極。測試條件為:溫度275~400℃、頻率12~105hz。采用交流阻抗譜法(ac)進行β″-al2o3導電陶瓷與金屬na+界面兼容性和界面離子傳導機理研究。結果表明:β″-al2o3導電陶瓷的電導與溫度關系服從于阿侖尼烏斯公式。比較兩種電極可以發現,電極/電解質的界面接觸對電極/電解質界面遷移阻抗和阻抗譜測試結果會有較大程度的影響。
導電聚合物復合材料作為超級電容器電極材料
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4.7
本文綜述了基于導電聚合物的復合材料(導電聚合物/碳材料、導電聚合物/金屬氧化物材料、導電聚合物/碳材料/金屬氧化物材料)作為電極材料在超級電容器中的應用進展,指出將導電聚合物與碳材料或金屬氧化物復合,雙電層電容與法拉第準電容結合,有機材料與無機材料結合,是超級電容器電極材料研究的重要發展方向。
鋁鎂陽極屏蔽型涂料涂層的交流阻抗圖譜
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4.4
利用電化學交流阻抗方法研究了鋁鎂陽極型強屏蔽涂層的電化學阻抗譜特征。通過對涂層阻抗圖譜解析,提出其在浸泡初期特征等效電路為[rs(cdrt(rol))],隨浸泡時間的延長,其等效電路可用[rs(cc(rc(cdrt)))]來描述。討論了阻抗譜特征變化與鋁鎂涂層結構及性能變化的關系,同時對鋁鎂陽極顏料在涂層中的作用機理進行理論推導。
交流阻抗法在凝汽器黃銅管腐蝕研究中的應用
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4.4
探討交流阻抗法研究凝汽器黃銅管在循環冷卻水系統中的腐蝕問題。采用熱電廠實際使用的黃銅管制作管狀傳感器,利用交流阻抗法在同種材料三電極體系電解池中測量傳感器的電化學阻抗譜,并與經典三電極體系電解池下的數值作比較。結果表明,實驗室數據與現場測試數據基本吻合,交流阻抗法可以提供凝汽器黃銅管在循環冷卻水系統中的年腐蝕速率和極化電阻,幫助現場工作人員及時了解凝汽器黃銅管的腐蝕狀況。交流阻抗法可以有效地評定黃銅管的耐腐蝕性能,為現場腐蝕監測,進而指導生產提供了有益信息。
交流阻抗法對凝汽器銅管鍍膜效果評價研究
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4.5
采用交流阻抗法來評價凝汽器銅管鍍膜的耐蝕性能及添加緩蝕劑的緩蝕效率,并與經典搖床掛片法實驗結果進行比較.研究發現,隨著bta濃度增加,未鍍膜電極緩蝕效果增強.當bta濃度cbta≥0.45mg/l時,bta可覆蓋電極表面具有緩蝕效果;對于鍍膜電極,交流阻抗法顯示鍍膜可以起到防腐效果,且緩蝕劑的添加對其nyquist圖影響不明顯.搖床掛片法驗證了交流阻抗法的試驗結論,可通過交流阻抗法快速評價鍍膜電極或緩蝕劑防腐和緩蝕效果及機理.
基于MATLAB仿真的礦用復合開關投切電容器
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4.5
復合開關在無功功率補償系統中作為執行機構一直是一個重要的環節,適用于對660v礦井電網無功補償電容器的通斷控制,描述了復合開關的基本工作原理及其主電路接線方式,詳細闡述了復合開關投切電容器的整個工作過程,通過matlab軟件建立系統仿真模型,對不同投切方式和不同投切時刻進行對比仿真研究,實現了無功補償的動態仿真。
貝氏體耐候鋼模擬工業大氣腐蝕交流阻抗譜分析
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4.8
主要闡述了實驗目的、實驗方法和實驗結果等具體內容,提出了提高貝氏體耐候鋼耐蝕性作用的方法和具體實驗判定過程。
基于多頻率交流阻抗測量的肉類水分檢測方法
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4.4
為減小肉類生物組織在不同頻率激勵信號作用下等效阻抗穩定性的差異對水分測量精度的影響,提出一種基于多頻率交流阻抗測量的肉類水分檢測方法。依據cole定律建立生物電阻抗數學模型,并利用模型數據仿真論證高頻等效阻抗的穩定性。利用fir數字濾波器以及軟件濾波算法去除信號中的干擾信號,提高阻抗測量的精度。在此基礎上采用最小二乘法原理通過對肉類生物組織cole圓弧曲線的擬合和逼近,求解阻抗模型參數中的高頻等效阻抗并以此表征肉類生物組織的水分含量。為驗證該文肉類水分檢測方法的優越性,對豬肉樣本進行阻抗檢測實驗和水分測量實驗。實驗結果表明:采用該文方法可以對肉類生物體水分含量準確測量,最大測量誤差<1%。
電容器.
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4.8
電容器 班級姓名日期 一、電容器 1.組成:由兩個彼此________又相互________的導體組成. 2.帶電量:每個極板所帶電荷量的__________. 3.電容器的充電和放電 充電:使電容器帶電的過程,充電后電容器兩極板帶上等量的 ____________,電容器中儲存__________. 放電:使充電后的電容器失去電荷的過程,放電過程中__________ 轉化為其他形式的能. 二、電容 1.定義:電容器所帶的____________與電容器兩極板間的電勢差u 的比值. 2.定義式:____________ 3.物理意義:表示電容器____________本領大小的物理量. 三、平行板電容器 1.影響因素:平行板電容器的電容與________成正比,與介質的 _______成正比,與________成反比. 2.決定式:c=____
用交流阻抗譜研究活性砂漿膠結材料的電化學行為
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4.7
海水環境潮差浪濺區鋼筋混凝土結構易腐蝕破損,可采用鋅網陽極與活性砂漿組成的犧牲陽極陰極保護系統進行修復保護。用交流阻抗譜方法對活性砂漿膠結材料的電化學性能進行了研究,并采用等效電路對阻抗譜進行擬合解析。結果表明:砂漿中摻入活性組分后,砂漿電阻顯著降低,極化電阻與擴散阻抗系數也隨活性組分的摻入大幅度降低;活性砂漿中陽極表面膜層不再是致密鈍化的狀態,表面易于進行陰極反應;活性組分同等摻量條件下,溴化鋰更利于提高砂漿的電化學活性。
無功補償電容器投切用復合開關的技術分析
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4.5
本文簡單介紹了復合開關及其投切無功補償電容器裝置的工作原理和控制策略,分析了復合開關的建模和利用效果,以供參考。
中壓固態復合開關切除電容器組的建模與分析
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4.4
以真空斷路器與晶閘管閥并聯構成的中壓固態復合開關切除電容器組的研究內容,主要是對電容器組負載電流由真空斷路器至晶閘管閥之間電流轉移這一暫態過程進行解析分析。首先基于真空斷路器分段線性化電弧伏安特性曲線,并結合等效電路構建電流轉移數學模型;然后據此推導出中壓固態復合開關切除電容器組電流和晶閘管閥端電壓解析解;最后據此可以得出晶閘管閥組最佳觸發時刻、晶閘管閥組設計參數以及電流轉移暫態過程中電流沖擊程度。因為實現了由真空斷路器至晶閘管閥的電流轉移,所以電容器組在晶閘管閥電流自然過零時刻被切除,徹底克服固定電容器(fixcapacitor,fc)開關分閘時造成的開關重燃和操作過電壓。中壓固態復合開關切除電容器負載暫態性能與晶閘管開關電容器(thyristorswitchcapacitor,tsc)性能基本一致,但卻實現了緊湊化、低成本和高可靠性設計。利用仿真和現場錄波波形驗證了技術可行性。
防銹漆防蝕性能快速評價——交流阻抗法研究
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4.7
有關漆膜耐蝕性的快速評價方法,一直是國際涂料異研究的課題。常規的防銹漆評價方法,如浸泡實驗、鹽霧實驗、耐濕熱試驗等,由于存在周期長,靈敏度、得到的信息少等缺點,在防銹漆的評價和研究方面有著一定的局限性。
低壓電容器投切用復合開關易損原因分析
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4.4
傳統方法中,低壓電容補償構成存在著電容投切沖擊大、接觸器和電容器損壞較快、接線復雜、體積龐大、產品成型后配置和調整困難等諸多問題。為了解決這些問題,將電力電子技術應用到低壓電容補償中來,研發了以復合開關為關鍵器件的智能低壓電容器。但是從實際使用情況看,還存在著復合開關容易損壞的問題,本文對此進行分析。
低壓電容器柜_ACV
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4.4
. 精選word范本! 第1部分:通用技術規范 1范圍 本部分規定了低壓電容器柜招標的總則、技術參數和性能要求、試驗、包裝、運輸、交 貨及工廠檢驗和監造的一般要求。 本部分適用于低壓電容器柜招標。 2規范性引用文件 下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用 于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。 gb7251.1低壓成套開關設備和控制設備第一部分:型式試驗和部分型式試驗成 套設備 gb14048.1低壓開關設備和控制設備第1部分:總則 gb14048.2低壓開關設備和控制設備第2部分:斷路器 gb4208外殼防護等級(ip代碼) gb50150電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準 gb5585.2電工用銅、鋁及其母線第二部分:銅
電容器參數大全
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4.8
電容器 電容器通常簡稱其為電容,用字母c表示。電容是電子設備中大量使用的電子元件之一,廣泛應用于隔直,耦 合,旁路,濾波,調諧回路,能量轉換,控制電路等方面。定義2:電容器,任何兩個彼此絕緣且相隔很近的 導體(包括導線)間都構成一個電容器。 相關公式 電容器的電勢能計算公式:e=cu^2/2=qu/2 多電容器并聯計算公式:c=c1+c2+c3+?+cn 多電容器串聯計算公式:1/c=1/c1+1/c2+?+1/cn 三電容器串聯c=(c1*c2*c3)/(c1*c2+c2*c3+c1*c3) 標稱電容量和允許偏差 標稱電容量是標志在電容器上的電容量。在國際單位制里,電容的單位是法拉,簡稱法,符號是f, 常用的電容單位有毫法(mf)、微法(μf)、納法(nf)和皮法(pf)(皮法又稱微微法)等,換算關系是: 1法拉(f)=1000毫
復合開關投切電容器無功補償裝置的研究
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4.8
針對電磁開關和電力電子開關投切電容器無功補償裝置應用中存在的問題,開發、研制了一種基于復合開關投切電容器的無功補償裝置。采用三相共補δ接線與單相分補y接線相結合的接線方式,實現了對三相負載分相、分級、快速的無功補償。試驗和現場運行情況表明,這種無功補償裝置運行可靠性高、性能穩定,能滿足絕大多數場合的應用需要。對復合開關的組成原理、電路結構和裝置的整體性能等進行了詳細描述。
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職位:鐵路工程師
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林