电极结构
电极结构的相关文献在1975年到2023年内共计3300篇,主要集中在电工技术、无线电电子学、电信技术、物理学
等领域,其中期刊论文188篇、会议论文82篇、专利文献1849659篇;相关期刊138种,包括南京理工大学学报(自然科学版)、中原工学院学报、西安交通大学学报等;
相关会议64种,包括中国电机工程学会高电压专业委员会2015年学术年会、2015年红外、遥感技术与应用研讨会暨交叉科学论坛、2015中国光伏大会暨第十五届中国光伏学术年会等;电极结构的相关文献由6506位作者贡献,包括加藤治、本川幸翁、苏伟等。
电极结构—发文量
专利文献>
论文:1849659篇
占比:99.99%
总计:1849929篇
电极结构
-研究学者
- 加藤治
- 本川幸翁
- 苏伟
- 王栩生
- 山部乡史
- 李华
- 陈刚
- 齐藤聪平
- 刘伟
- 王海峰
- 王雷
- 片冈次雄
- 王蕾
- 陈亮
- 朱阳军
- 章灵军
- 高荣亮
- 刘文正
- 和佐本充幸
- 江耀诚
- 田中之人
- 阮海生
- 陈筑
- 赵瑜
- 井上光哉
- 八重樫起郭
- 刘晓巍
- 叶宗和
- 封宗瑜
- 崔秉搢
- 川上总一郎
- 方骏飞
- 满田直树
- 蔡二辉
- 宋志棠
- 张华民
- 李杰
- 肖德玲
- 陈宏
- P·温卡特拉曼
- 伊藤贵和
- 原英和
- 孟昌俊
- 张伟
- 张凤鸣
- 杉浦诚治
- 盛岛泰正
- 贾申利
- 邢国强
- 饭田恭宏
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李晓蔚
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摘要:
电光调制器(Electro-optic modulator,EOM)在连接电场和光场方面发挥着至关重要的作用。本文中我们提出了一种基于绝缘体上铌酸锂(lithium niobate on insulator,LNOI)平台的异质集成EOM。主要的调制波导结构是通过在薄膜铌酸锂中嵌入硅纳米线形成具有光场增强作用的狭缝波导结构,而不是先前报道的铌酸锂薄膜脊型或无蚀刻型铌酸锂薄膜波导,这种结构可以有助于提高相应EOM的性能。本文所获得的器件性能如下:半波电压与电极长度乘积(VπL)为1.88 V·cm。若将双电容电极与波导结构联用,可进一步将VπL降低至1.35 V·cm。本文所用的场增强型狭缝波导结构和双电容电极结构将进一步促进基于LNOI平台的EOM发展。
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摘要:
20220208基于微流控芯片的气传病害孢子分离富集方法//DOI:10.25165/j.ijabe.20211405.6375空气传播的病害可导致温室作物减产,引起了人们的广泛关注。为了实现温室作物气传病害孢子的分离和富集,该研究设计了一种基于复合场的具有两级分离富集结构的微流控芯片,用于从气流中直接分离富集温室气传病害孢子。该微流控芯片主要由具有电弧结构的预处理通道、半圆形电极结构和收集槽三部分组成。
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何邦全;
廖祎
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摘要:
在定容弹内,试验研究了空气压力、脉冲重复频率和电极结构对等离子体放电的影响.结果表明,等离子体放电会诱导冲击波的产生;空气压力越高时,脉冲放电能量越高,放电电弧越明亮,冲击波传播速度也越快,放电产生的粒子云团面积越大.但在高空气压力下,粒子云团扩散速率降低.纳秒脉冲放电频率影响脉冲放电电压大小.随着脉冲放电频率的增加,脉冲最大放电电压下降.在圆柱形火花塞下,脉冲重复频率越高时,连续脉冲的最大放电电压越小,脉冲放电区移动范围减小,同一时刻下粒子云团扩散面积增大.与圆柱形火花塞相比,圆锥形火花塞间隙内放电区域电场结构与分布发生显著变化,空间电荷密度增加,击穿电压升高,相同时刻下粒子云团扩散范围增大.
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胡亚敏;
王艳辉;
蒋园园;
张佼;
王德真
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摘要:
电极结构是影响大气压等离子体射流特性的一个重要因素,研究不同电极结构下等离子体射流的传播行为,对优化射流装置、满足不同的应用需求具有重要意义。本文采用二维轴对称流体模型,模拟研究了针-环-板电极结构下,当环电极所加电压及环电极位置不同时,大气压氦等离子体射流的传播行为。模拟结果显示,在模拟条件下,不论环电极位置如何,环电极接地时射流的电子密度都高于环电极与针电极接相同高压时射流的电子密度,而且射流结构也不受环电极位置影响。但是环电极的位置不同,射流的传播速度和传播距离不同。当环电极距离管口较远时,环电极接地产生的射流传播较快,与环接高压相比,相同时间内获得的射流更长;当环电极距离管口较近时,则环电极与针电极接相同高压产生的射流传播更快。文章中对这些行为形成的物理机制也进行了分析和讨论。
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傅楗强
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摘要:
碲锌镉探测器具有本征能量分辨好、单位体积探测效率高、可在室温工作等优点,是核辐射探测领域的研究热点。本文介绍了碲锌镉晶体材料特性和探测器工作原理,回顾了单极性电荷灵敏技术在碲锌镉探测器中的应用发展过程,基于Shockley-Ramo定理阐释了单极性电荷灵敏技术的原理,介绍了碲锌镉探测器中典型的单极性电极结构,总结了各种电极结构的最新进展和性能指标。
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刘林涛;
夏章讯;
魏伟;
王素力;
孙公权
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摘要:
高温聚合物电解质膜燃料电池(HT-PEMFC)使用富氢重整气代替纯氢进料时,其中高浓度CO(可达3×10^(-2))会导致电极毒化,使电池性能降低。采用Pt/C和PtRu/C催化剂制备多层结构阳极,研究了不同阳极结构在重整气进料时对电池性能的影响,优化得到最佳阳极结构(内侧Pt/C、外侧PtRu/C复合阳极)。与传统Pt/C阳极相比,采用3×10^(-2) CO/H_(2)进料,在160°C、0.5 A/cm^(2)下,单体电池电压提高了48.2%(160 mV),并对该多层复合电极耐毒化机制进行了探讨。
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汪晨阳;
张安邦;
常增花;
吴帅锦;
刘智;
庞静
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摘要:
随着人们对锂离子电池需求的日益增加,高能量密度和高功率密度锂离子电池技术成为研究热点之一。材料改性及新材料开发能有效提高电池的能量密度,除此以外,孔隙率、孔径大小与分布、曲折度及电极组分分布等电极的微观结构参数也是决定电极及电池性能的关键因素。通过优化电极结构设计提升高比能电池的性能逐渐成为人们关注的焦点。本文综述了锂离子电池多孔电极结构设计优化的研究进展,总结了多孔电极结构设计要素及制备方法,最后对电极结构设计优化以及推动新型制备技术的规模化应用在高比能锂离子电池领域的未来发展前景进行展望。
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张彼德;
李万顺;
王冰川
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摘要:
采用二维轴对称流体模型对单电极结构(不锈钢针管)和双电极结构(不锈钢针管-高压环形电极)下同轴双通道进气的大气压氦气等离子体射流进行了对比研究。研究表明:相比于单电极结构,双电极结构下射流的传播速度明显降低,介质管内尤为严重。同时双电极结构下射流的空间结构也发生了显著变化。在单电极结构下,随射流发展由环形中空结构转变为实心圆盘结构;而在双电极结构下则呈现出实心圆盘结构至环形中空结构再至实心圆盘结构的演化过程,改善了射流空间分布的均匀性。此外,还研究了双电极结构下高压环形电极厚度对射流的影响。研究表明,随环形电极厚度的增加,射流的传播速度进一步降低,射流通道径向收缩,同时环形中空结构的射流内径减小,进而改善了射流径向分布的均匀性。
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车瑞;
孙明
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摘要:
本文综述了利用多物理场耦合分析软件COMSOL模拟平台对气体放电过程的研究,包括对不同电极结构建立一维、二维和三维数值模型,通过有限元方法对多个耦合起来的物理方程组进行离散求解,进而实现对不同气体放电的仿真模拟。实验法作为辅助COMSOL数值模拟的一种重要手段,用于验证模拟结果,主要有示波器检测法和发射光谱法。得出在不同的放电形式下,介电常数、介质厚度、放电间隙、气速、气体成分和脉冲参数对电场强度、电子密度、粒子密度和电子温度等的影响。最后,对基于有限元法的气体放电研究存在的不足进行讨论。
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瞿惠琴;
谷永先;
吴孔培;
叶倩
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摘要:
为了对高度小于100mm的液位进行非接触式测量,采用液位变化改变平面电容边缘电场参量的方法,对平面电容传感器的工作原理进行了理论分析,研究了平面电容传感器的结构参量对其灵敏度、穿透深度的影响,并对传感器结构参量进行了优化,基于平面电容传感器,设计了非接触式低液位检测系统,通过对纯净水、洗洁精溶液和墨汁的实验验证,取得了0mm~100mm范围的液位测量数据.结果表明,该检测系统工作稳定,具有线性输出,重复性误差约为±0.28%,数据修正前的测量误差小于7.8%.这一结果对非接触式较低液位的检测是有帮助的.
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王海波
- 《第十二届设计与制造前沿国际会议(ICFDM2016)》
| 2016年
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摘要:
本项目以一种基于电共轭效应,结构简单,能量转换效率高,功率密度比大,低噪声的电共轭流体微型泵作为研究对象.射流发生器作为微型泵的核心部件,将电能直接转化为流体动能,采用了三角柱-缝隙形电极结构,并运用MEMS制造工艺制作完成.本项目通过理论分析和实验研究,妥善解决了电共轭流体微型泵总体结构、制作工艺、输出性能等方面的若干关键问题,提高了射流发生器的制作精度,优化了电极阵列的尺寸参数,大幅提升了微型泵的输出性能,推进了电共轭流体微型泵及其他基于电共轭效应的各项应用研究的向前发展.
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- 佳能株式会社
- 公开公告日期:2001-03-14
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摘要:
本发明提供一种负极用电极材料、用该负极用电极材料和由在电化学反应中不与锂合金化的材料构成的集电体形成的锂二次电池用电极结构体、以及其负极由该电极结构体构成的锂二次电池。该负极用电极材料,具有包含成分基本上不符合化学计量比的非晶态Sn·A·X合金的粒子,式中A表示从包括过渡金属元素的组中选出的至少一种元素,X表示从包括O、F、N、Mg、Ba、Sr、Ca、La、Ce、Si、Ge、C、P、B、Bi、Sb、Al、In和Zn的组中选出的至少一种元素,也可不含有元素X,且该非晶态Sn·A·X合金中的Sn元素的含量为Sn/(Sn+A+X)=20—80at%(原子百分比)。
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