电势差
电势差的相关文献在1983年到2022年内共计345篇,主要集中在物理学、电工技术、教育
等领域,其中期刊论文294篇、会议论文4篇、专利文献22956篇;相关期刊162种,包括实验教学与仪器、中学生数理化(高二高三版)、数理天地:高中版等;
相关会议4种,包括中国宇航学会结构强度与环境工程专委会2010年度学术研讨会、2010天灾预测学术研讨会议、第十届全国有机电化学与工业学术会议等;电势差的相关文献由483位作者贡献,包括刘家菊、吴波、周倩等。
电势差—发文量
专利文献>
论文:22956篇
占比:98.72%
总计:23254篇
电势差
-研究学者
- 刘家菊
- 吴波
- 周倩
- 周爱毓
- 姜峰
- 张凌峰
- 徐高本
- 成哲
- 李军伟
- 李凤梅
- 李满兰
- 梁龙龙
- 洪炜宁
- 袁兴红
- 解彬彬
- 邢红军
- 郭书海
- 钱俊
- 钱良存
- M·格拉夫
- S·富赫斯
- 乐启炽
- 何国祥
- 何海明
- 余建刚
- 俞友明
- 傅明峰
- 刘乐
- 刘大明
- 刘尚合
- 刘建平
- 刘开园
- 刘志涛
- 刘红星
- 刘自华
- 刘轩
- 威廉·R·厄斯里
- 安孟康
- 岳小萍
- 崔建忠
- 廖旭光
- 张国光
- 张建锋
- 张志强
- 张秀民
- 张红波
- 张舒文
- 徐明龙
- 戎世忠
- 成金德
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孙爱生
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摘要:
物理学科核心素养的四个维度培养和发展依靠物理课堂教学活动,教学活动的有效性取决于教学设计的针对性和科学性。基于“先学后教”的课堂模式,通过问题引领开展探究、层层递进,解决问题中提升学生的分析、推理、论证和应用能力。
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许燕
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摘要:
导体在磁场中切割磁感线产生的感应电动势被称为动生电动势,根据电源电动势的定义,其内部必然有非静电力做功将其他形式的能转化为电能。笔者通过对一道高考复习题的分析解答,着重从微观角度对动生电动势的产生原理进行深入探讨,利用受力分析和能量守恒两个维度对做切割磁感线运动的金属棒中的自由电子进行分析计算,以期读者对金属棒内部电场的产生及其计算能有更清晰和准确的认识。
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谢汝成
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摘要:
平行板电容器的动态变化问题以其能够考察学生逻辑分析能力的特点,在高考试题中时常出现.此类问题的一般情况为,在电容器的介电常数ε、两板间距d、两板正对面积S等物理参量变化的前提下,分析电容器电容C、带电量Q、电势差U、电容器内某点电势Φ、带电粒子的电势能E_(p)等物理量和带电粒子运动状态的变化情况.
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庞宗旭;
王勇;
胡昕明;
孙殿东;
王储
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摘要:
对含残留δ铁素体的S31609奥氏体不锈钢进行650°C、保温2h的敏化处理,通过金相蚀刻、电子探针和扫描开尔文探针显微镜分析并比较残留δ铁素体和奥氏体晶界处的腐蚀特征。结果表明,随着敏化过程中残留δ铁素体快速分解成稳定的σ相、二次奥氏体(γ_(2))和Cr_(23)C_(6),尽管奥氏体晶界和δ/γ相界处没有明显的Cr/Mo贫化区,但是析出相与邻近基体的电势差始终存在,σ相、γ_(2)和Cr_(23)C_(6)等第二相杂质或颗粒的费米能级相对于基体更低,使得电子更容易从周围基体的费米面跃出,从而使基体在电化学腐蚀中充当阳极,优先发生腐蚀。
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石超生;
戴永强;
吴玉超;
曾炜
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摘要:
离子导体类热电材料具有相对较大的Seebeck系数,在低品级废热收集中具有很大的应用前景,然而当前对于该体系中的离子类型的影响则并未有详细的研究.在该研究中采用温敏型水凝胶泊洛沙姆为研究对象,分别考察了该水凝胶体系中无机盐的类型以及泊洛沙姆浓度对该类离子导体类热电材料性能的影响.研究四乙基溴化铵作为离子供体时,其浓度在0.5 mol/L时的Seebeck系数最大.其热电转换机理主要是由于阴阳离子在温度梯度场中的定向迁移,并受到Soret效应的影响.
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南海
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摘要:
通过电化学试验和浸泡试验,利用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)表征了超纯铁素体不锈钢的点蚀坑尺寸、TiN夹杂物的微观结构以及TiN与基体的电势差和高度差,分析了TiN对试样点蚀发生和扩展的作用机理.结果表明:试样的腐蚀电位和点蚀电位分别为94 mV和353 mV,点蚀坑的平均宽度和深度分别为203.6μm和114.74μm,TiN夹杂物以单个或团簇的形式存在;TiN比基体的电势高65 mV,点蚀优先在TiN与基体界面处发生,基体成为阳极发生微电偶腐蚀;由"孔内活化-孔外钝化"腐蚀电池引起的自催化过程加速了点蚀的扩展.
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程震惊
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摘要:
匀强电场中电势差与电场强度的关系是高中物理静电场教学的重要内容,也是高考考查的热点,在历年的高考和模拟试题中都考查过该内容.在使用该公式进行答题的过程中,部分学生虽然知道公式中各物理量的含义,但是往往因为较多的数学运算而不能正确解答,本文介绍一种方法,可以有效简化计算、提高学生的运算效率.
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王晓琳
- 《第十届全国有机电化学与工业学术会议》
| 2006年
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摘要:
膜过程以选择性透过膜作为分离介质,通过在膜厚度方向施加某种推动力(如压力差、蒸气分压差、电势差、浓度差等),使得待处理料液中某些组分有选择性地透过膜,从而达到分离、提纯和浓缩的目的.以电势差为推动力的离子交换膜过程主要可分为:电解(electrolysis)、电渗析(electrodialysis)、燃料电池(fuel cell)等,其中离子交换膜(包括阳离子交换膜、阴离子交换膜及双极性离子交换膜)发挥的极为重要的作用,新型离子膜材料、制膜方法以及新的离子膜过程开发研究一直是膜与膜过程领域中备受关注的热点.本文简要介绍作者近年来在电解、电渗析方面所开展过的一些研究工作,并介绍了超纯水制备的新工艺技术.
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