平板型论文_魏林生,王全园,郭良银,陈颖

导读:本文包含了平板型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:平板,太阳能,高性能,薄膜,薄弱,火焰,结构。

平板型论文文献综述

魏林生,王全园,郭良银,陈颖[1](2019)在《平板型DBD臭氧发生多参数影响研究》一文中研究指出DBD放电特性主要由其放电参数评定,因此研究DBD臭氧发生器的放电参数对臭氧合成实际应用具有重要意义。文中主要研究峰值电压、放电频率和气体流量的变化对平板型DBD臭氧发生器放电特性及臭氧合成特性影响。并利用Q-V Lissajous图来计算臭氧发生器等效电容、放电间隙的折合场强、放电功率等放电参数,进而得出臭氧体积分数与产率的变化关系。实验结果表明:峰值电压从5 kV增大到9 kV,放电频率从5.5 kHz上升到8 kHz时,放电功率呈线性增大,放电间隙的折合场强和介质层等效电容逐渐增加,放电间隙等效电容逐渐减小,等效总电容、放电最小电压和击穿电压基本不变;臭氧体积分数随峰值电压增大先增大后减小,随放电频率的增大缓慢上升,而臭氧产率则均减小。气体流量从0.5 L/min变化到4.5 L/min时,放电参数基本不变,臭氧产率则随之增大。放电频率一定,峰值电压较高时,气体流量适当增加能促进臭氧的生成。(本文来源于《高压电器》期刊2019年12期)

张东,张建军,张跃智,李金平,王林军[2](2019)在《平板型双流道太阳能空气集热器扰流板结构优化》一文中研究指出构建了平板型双流道太阳能空气集热器,提出了安装开孔型扰流板的结构优化方案,将该方案与安装平面无孔式扰流板及无扰流板集热器进行了对比分析.结果表明,安装平面无孔式扰流板后,集热器背部区域会形成局部空气流动死区,而安装开孔型扰流板可以破坏和抑制流动死区的形成,从而提高集热器的集热效率和热性能.相比未安装扰流板的原始模型,安装扰流板后集热效率由53.4%增加到67.9%.(本文来源于《上海交通大学学报》期刊2019年11期)

夏向向,蔡飞燕,柯满竹,周慧,郑海荣[3](2019)在《基于复合结构的平板型超声透镜聚焦性能研究》一文中研究指出0引言声透镜作为聚焦和操控超声波的基础器件,在例如生物医学成像,无损检测和鱼探仪等领域的广泛应用而受到了越来越多的关注。实现超声波聚焦的最直接方法就是利用凹面的超声换能器激发聚焦超声波。而将压电材料加工为凹面并不容易,人们开始利用声透镜来实现超声波的聚焦,传统声透镜通常是将均匀材料设计成曲面结构来获得相位调控,进而实现声波聚焦。为实现较好的声波聚焦(本文来源于《2019年全国声学大会论文集》期刊2019-09-21)

[4](2019)在《《高性能平板型集热器》标准第二次讨论会成功召开》一文中研究指出2019年8月13日,由北京绿金联能源研究院主编的中国建筑金属结构协会团体标准《高性能平板型太阳能集热器标准》研讨会在山东省质检院召开。会上,大家对该标准第二稿进行了热烈的讨论。会上,力诺瑞特、太阳雨、金亨新能源、龙口龙蓬铜管、广东桑辉、山东豪客、国家建材五金水暖产品质检中心、上海交通大学、江苏迈能、山东叁齐、江苏巨天、济南鼎隆化工、山东普惠、济南金乐等单位代表对标准中的产品吸热性能、(本文来源于《中国建筑金属结构》期刊2019年09期)

刘磊,赵亮,范爱武[5](2019)在《壁面厚度和材料对平板型微燃烧器中火焰稳定性的影响(英文)》一文中研究指出微燃烧器中的火焰由于外壁面的散热损失较大而容易失去稳定性,通过上游壁面的热循环则能使火焰稳定性得到增强。这两方面都依赖于燃烧器的壁面传热过程,它和壁面厚度及导热系数密切相关。本文选择两个壁面厚度(δ=0.2和0.4 mm)和两种壁面材料(石英和碳化硅),通过数值模拟研究了这两个参数对平板型微燃烧器中氢气/空气火焰稳定性的影响。结果显示:当壁厚δ=0.2 mm时,两种材料的微燃烧器内火焰都发生了倾斜现象,但是碳化硅燃烧器出现得更晚。当壁厚为δ=0.4 mm时,石英燃烧器在更大速度时(相对于δ=0.2 mm)仍然发生了火焰倾斜现象,但是碳化硅燃烧器中不再出现。分析表明:壁厚增大能够强化热循环,同时减少散热损失;此外,相对于石英燃烧器来说,碳化硅燃烧器的热循环比例更大,散失损失比例更小。总之,当微燃烧器的壁厚和导热系数较大时,它能获得更大的稳燃极限。(本文来源于《Journal of Central South University》期刊2019年08期)

陈讲运[6](2019)在《《高性能平板型太阳能集热器》团体标准编制启动会暨第一次工作会议在京召开》一文中研究指出2019年5月6日,中国建筑金属结构协会团体标准《高性能平板型太阳能集热器》编制启动会暨第一次工作会议在京成功召开。大家就该标准编制工作做了相关交流。中国建筑金属结构协会团体标准中心主任梁岳峰、高级工程师秦康,中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会常务副主任吴辉敏,中国建筑金属结构协会清洁供热分会(筹)陈讲运,国际铜(本文来源于《中国建筑金属结构》期刊2019年06期)

李绪东[7](2019)在《一种平板型复合材料薄膜盖的应用研究》一文中研究指出本文旨在讨论一种冲破多瓣式平板型复合材料薄膜盖的应用研究。通过材料体系与结构的配合优化设计,满足了贮运状态下的强度和刚度要求;当导弹发射时,满足在一定内压状态下齐根断裂成四块并四散飞出的要求。基于材料强度理论与有限元分析方法,结合前期对薄膜盖的工艺探索经验,确定了薄膜盖的材料设计、铺层设计和结构设计,完成了以下研究内容:1.将薄膜盖结构设计成边框、环向薄弱区、径向薄弱区和主体面板四个部分,根据技术指标要求,先对薄膜盖材料进行了工艺探索,经过多次试验验证,最终确定了薄膜盖的增强材料和基体材料;2.提出六种薄膜盖结构,进行了铺层设计和结构设计,使用有限元软件进行力学分析,计算了六种薄膜盖体结构在承压和冲破阶段的最大第一主应力,结合第一强度理论,对得到的最大第一主应力值与材料的拉伸断裂强度进行比较,讨论了六种薄膜盖结构设计的合理性,得出最符合技术指标的薄膜盖结构;3.首先根据仿真模拟结果,得到薄膜盖最优化铺层设计和结构设计;然后按照设计制作了薄膜盖实物,采用模拟发射筒对盖体进行了承压试验和冲破试验,性能试验结果证明盖体设计满足技术指标要求。结果显示试验结果与仿真结果误差为10%,并讨论了误差产生原因;4.使用扫描电子显微镜观测破裂后的断口,根据微观断口形貌分析,确认了薄膜盖的开盖形式。(本文来源于《机械科学研究总院》期刊2019-06-06)

李绪东,刘宇盖,李小慧,陈德金,冯少博[8](2019)在《导弹发射箱用平板型复合材料多瓣薄膜盖的研制》一文中研究指出设计了一种平板型复合材料多瓣薄膜盖,其环向和径向设计了带V型凹槽的薄弱区,薄弱区主要由ER3600环氧树脂进行胶接,在树脂层上用玻璃纤维毡增强环氧树脂进行了加强处理,非薄弱区均采用玻璃纤维毡增强环氧树脂材料;采用有限元方法和冲破试验对薄膜盖性能进行了验证。结果表明:有限元方法预测得到薄膜盖的破坏压力在0.15MPa左右,试验测得的破坏压力约为0.135MPa,模拟和试验结果相近;且薄膜盖均沿薄弱区破裂成四瓣,环向齐根断裂,非薄弱区均保持完整,说明设计的薄膜盖满足技术指标要求。(本文来源于《机械工程材料》期刊2019年04期)

刘澜[9](2019)在《多层平板型人工肝脏膜材料制备及性能》一文中研究指出人工肝支持系统是肝衰竭患者等待供肝移植的一种重要过渡手段。多层平板型人工肝是生物型人工肝的一个研究热点,而多层平板型人工肝的生物反应器中用于细胞黏附和维持并发挥功能的膜材料是其中的研究重点。聚氨酯(Polyurethane,PU)材料本身具有良好的物理机械特性和生物相容性,但聚氨酯材料的疏水性限制了其在细胞培养方面的应用。为提高肝细胞在材料表面的亲和性,本课题对PU膜表面进行氨基化改性和丝胶接枝修饰。用红外光谱、拉曼光谱、水接触角测试、原子力显微镜和扫描电镜等方法对PU、表面氨基化改性聚氨酯(PU-NH_2)和丝胶接枝聚氨酯(PU-SS)膜片表面化学基团、膜片分子结构、亲疏水性、表面粗糙度和表面形貌进行表征。将L02和HepG2细胞分别接种于PU、PU-NH_2、PU-SS膜片表面,用细胞培养板(TCPS)作为对照组,比较细胞在各表面上的生长增殖和分泌功能,评价PU、PU-NH_2、PU-SS膜片的细胞相容性。并根据国家医用材料安全性标准对PU、PU-NH_2、PU-SS膜片进行体外细胞毒性评价和血液相容性评价。实验结果表明:PU表面氨基化改性在材料表面引入了氨基基团,使PU膜表面粗糙度从8.8±6.3nm增加到55.4±28.1nm,水接触角从90.9±0.3°降低到62.7±0.7°。PU-SS表面粗糙度和亲水性与PU-NH_2表面无显着性差异。L02和HepG2细胞在PU-SS表面完成贴壁的速度显着高于PU-NH_2、TCPS和PU表面(P<0.01);L02细胞在PU、PU-NH_2和PU-SS膜片表面铺展不充分,与TCPS表面有明显差异。L02细胞在各表面上的增殖速度存在显着性差异:TCPS>PU-NH_2/PU-SS>PU;但L02细胞在PU-SS表面上白蛋白和尿素氮分泌总量显着高于PU和TCPS表面。HepG2细胞在PU、PU-NH_2和PU-SS膜片表面的生长形态与TCPS表面未体现出明显差异,MTT法测HepG2细胞培养5天后的细胞相对数与PU无显着性差异。但HepG2细胞在PU-SS表面上细胞的蛋白合成能力和白蛋白分泌总量显着高于其他表面。PU、PU-NH_2和PU-SS膜片浸提液无体外细胞毒性。膜片血液相容性符合国家生物材料安全标准,PU-NH_2和PU-SS表面有更低的溶血率(0.3±0.5%、-0.2±1.4%)、抗凝血指数(85.0±1.0%、85.0±1.0%)和血小板消耗率(5.1±1.1%、3.3±2.5%)。综上所述:PU表面氨基化改性和丝胶修饰影响材料表面的润湿性和粗糙度。使细胞与其表面接触面积增大,提高了细胞的粘附性,更利于细胞黏附、铺展和增殖。本课题制备的膜片均能支持细胞的黏附生长和功能,L02和HepG2细胞在PU-SS表面能同时满足快速贴壁、单位时间内有较大细胞数量和较高细胞功能的条件;生物材料安全性实验也证明PU-SS膜有成为多层平板型人工肝脏膜材料的潜力,有望在多层平板型人工肝支持系统中得到应用。(本文来源于《重庆理工大学》期刊2019-03-25)

郭昱均,季启政,何锋,缪劲松,张宇[10](2019)在《平板型电极微腔放电的特性》一文中研究指出为研究微腔结构的放电特性,基于平行板电极、以微间隙介质板构建微腔,由直流电压激励驱动,分别得到了空气和氮气环境下微腔放电的击穿电压、伏安特性曲线及其与介质板间距、气体压强的关系。结果表明:不管是在空气还是N2中,微腔结构的放电特性均与传统板对板电极不同,击穿电压均随着微腔结构高度(两块介质板横截面之间的距离)的变小(从90μm变至20μm)而增大。利用粒子网格/蒙特卡罗(PIC/MCC)方法,对大气压N2中微电极所形成的放电结构的击穿特性进行了模拟研究。结果表明:与实验结果相似,击穿电压受微腔高度影响很大,该现象是由于微腔介质吸附电子所致。微腔越窄,吸附越强烈,对电子繁流过程的影响越大,击穿电压也越高。(本文来源于《高电压技术》期刊2019年03期)

平板型论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

构建了平板型双流道太阳能空气集热器,提出了安装开孔型扰流板的结构优化方案,将该方案与安装平面无孔式扰流板及无扰流板集热器进行了对比分析.结果表明,安装平面无孔式扰流板后,集热器背部区域会形成局部空气流动死区,而安装开孔型扰流板可以破坏和抑制流动死区的形成,从而提高集热器的集热效率和热性能.相比未安装扰流板的原始模型,安装扰流板后集热效率由53.4%增加到67.9%.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

平板型论文参考文献

[1].魏林生,王全园,郭良银,陈颖.平板型DBD臭氧发生多参数影响研究[J].高压电器.2019

[2].张东,张建军,张跃智,李金平,王林军.平板型双流道太阳能空气集热器扰流板结构优化[J].上海交通大学学报.2019

[3].夏向向,蔡飞燕,柯满竹,周慧,郑海荣.基于复合结构的平板型超声透镜聚焦性能研究[C].2019年全国声学大会论文集.2019

[4]..《高性能平板型集热器》标准第二次讨论会成功召开[J].中国建筑金属结构.2019

[5].刘磊,赵亮,范爱武.壁面厚度和材料对平板型微燃烧器中火焰稳定性的影响(英文)[J].JournalofCentralSouthUniversity.2019

[6].陈讲运.《高性能平板型太阳能集热器》团体标准编制启动会暨第一次工作会议在京召开[J].中国建筑金属结构.2019

[7].李绪东.一种平板型复合材料薄膜盖的应用研究[D].机械科学研究总院.2019

[8].李绪东,刘宇盖,李小慧,陈德金,冯少博.导弹发射箱用平板型复合材料多瓣薄膜盖的研制[J].机械工程材料.2019

[9].刘澜.多层平板型人工肝脏膜材料制备及性能[D].重庆理工大学.2019

[10].郭昱均,季启政,何锋,缪劲松,张宇.平板型电极微腔放电的特性[J].高电压技术.2019

论文知识图

单核细胞增生李斯特菌运动性(软...同时测量单壁碳纳米管的电容和电导示...生长碳纳米管电容式气体传感器结...一6.基于剖面曲率的TisaiVa!!es地区地貌...印刷电路板和Teflon棒使用Cr2WO6/WO3为敏感电极的平板

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平板型论文_魏林生,王全园,郭良银,陈颖
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