任双赞
,
蒲路
,
黄国强
,
琚泽立
,
赵学风
,
刘洋
,
刘晶
,
曹晓珑
绝缘材料
按照IEC/TR 61294—1993、GB/T 17648—1998标准,设计了绝缘液体局部放电起始电压(PDIV)测试用电极系统,提出针电极选取的新方法,研制了适合于电容器的局放测试系统,对几种常用的电容器浸渍剂及电容器极对壳的局部放电进行测量。结果表明:绝缘液体PDIV测量的关键技术是针电极(...
关键词:
电力电容器
,
PDIV
,
浸渍剂
,
极对壳
,
曲率半径
,
频带
钱晓静
,
黄国强
,
张志
,
邓潇君
稀有金属材料与工程
采用气相二氧化硅处理镧镍铝合金,研究二氧化硅溶胶包裹镧镍铝合金的制备方法.对干燥后的样品进行了SEM分析,研究了水含量、镧镍铝合金含量和合金粒度、干燥工艺对样品吸氢性能的影响.结果发现,绝大多数镧镍铝合金颗粒都能被包裹在二氧化硅胶体内;溶胶的粘度随着水含量的增加、时间的延长逐渐降低;水和二氧化硅的含...
关键词:
贮氢
,
镧镍铝
,
二氧化硅
黄国强
,
毛俊楠
,
王红星
,
华超
人工晶体学报
建立了氢气和三氯氢硅系统的多晶硅气相沉积反应模型,通过Chemkin4.0耦合气相反应、表面反应机理,利用流体力学软件Fluent 6.3.26数值求解.根据模拟结果绘制了进气温度、进气组成、沉积表面温度以及反应压力与硅沉积速率的关系曲线,阐述了这些条件对于硅沉积速率的影响,同时把模拟结果与文献中的...
关键词:
化学气相沉积
,
数值模拟
,
传质
,
反应
,
多晶硅
,
硅沉积速率
钱晓静
,
罗德礼
,
黄国强
,
熊义富
,
雷强华
稀有金属材料与工程
分别在不同进料比、进料位置、加热/冷却温度的条件下,对TCAP工艺的全回流模式进行了实验.结果表明:从回流柱进料90%,分离柱加热/冷却温度为290℃/56℃条件下的分离效果最好,40次循环后分离系数为2183.87,60次循环后分离系数达到了3055.49,40次循环后产品端D含量高于99%,尾气...
关键词:
TCAP
,
氢同位素分离
,
全回流
黄国强
,
潘金花
,
毛俊楠
,
王红星
,
范江洋
人工晶体学报
本文建立了硅烷和氢气体系中气体动量、热量和质量同时传递,并且耦合硅烷热分解反应的多晶硅气相沉积模型,选择适宜的物理模型和边界条件通过流体力学软件Fluent 6.3.26进行数值模拟.之后模拟了进气组成、反应温度、反应压力及进口速度等因素对沉积特性的影响,得到结论:当进气组成、反应温度和反应压力增大...
关键词:
硅烷
,
化学气相沉积
,
多晶硅
,
数值模拟
宋江锋
,
罗德礼
,
熊义富
,
黄国强
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2005.04.039
基于钯合金膜分离系数测定的实验结果, 设计了单级钯合金膜氢同位素分离器, 测试了分离器对H-D混合气体的分离系数, 建立了该分离器在理想级串下达到一定分离要求所需的分离级数和分离膜面积, 以及分离过程中氢同位素丰度变化的计算模型. 结果表明, 在673 K, 分流比为0.1时, 该分离器对54.3%...
关键词:
氚工艺
,
氢同位素分离
,
级串
,
钯合金膜
宋江锋
,
罗德礼
,
熊义富
,
黄国强
稀有金属材料与工程
研究了氕和氘在Pd-8%Y(原子分数,下同)合金膜中的渗透性能,预测了一定条件下以该合金管为分离膜材料的钯合金膜分离器对氕和氘的分离性能.结果表明:在573 K~873 K,0.05 MPa~0.40 MPa下,氕和氘的渗透通量与压力的平方根成正比,氕和氘的渗透率与温度之间满足阿伦尼乌斯公式;渗透通...
关键词:
渗透
,
钯钇合金膜
,
氢同位素
祁帅
,
黄国强
材料导报
doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2017.09.009
探索了N,N-二甲基甲酰胺和正丁醇、N,N-二甲基甲酰胺和乙醇两种二元体系剥离制备石墨烯的效果,得到了最佳剥离配比,提高了石墨烯分散液的浓度以及稳定性,并引入氢键的相关知识解释了该现象,指出了Hansen溶解度理论并不适合本研究所选的二元体系.通过原子力显微镜、 透射电子显微镜、 拉曼光谱等对样品的...
关键词:
石墨烯
,
超声波
,
二元溶剂
,
剥离
钱晓静
,
黄国强
,
林波
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2008.01.022
Mg-Ni系贮氢合金虽储氢量高,但放氢温度高、吸放氢动力学性能差,限制了合金的广泛应用.为克服Mg-Ni系贮氢合金的这些缺点,开发贮氢量大、吸放氢性能好的贮氢合金,采用各种方法对合金进行改性.为进一步了解Mg-Nj系贮氢合金方面的研究进展,调研了国内外在Mg-Ni系贮氢合金改性方面研究进展,主要从合...
关键词:
Mg-Ni系贮氢合金
,
改性
,
机械合金化
,
纳米化