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31.
半导体制冷电极工作性能的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对稳定情况下半导体制冷器P型元件的工作模型分析,给出了其工作性能的分析解和数值解.结果显示对于单级制冷器,其制冷元件工作在较大温差下时,考虑温度对材料性能的影响是必要的.  相似文献   
32.
通过对吴江工业园经济开发区第一小学项目设计理念的介绍,从总体规划布局、交通流线、功能设计、建筑造型及共享空间等几个方面,对新一代工业园区小学学校建筑设计进行了探讨。  相似文献   
33.
新型饲料添加剂——双乙酸钠   总被引:14,自引:0,他引:14  
新型饲料添加剂——双乙酸钠浙江省饲料监察所(310004)屈健1概述双乙酸钠(SodiumDiacetate,简称SDA),又名二醋酸一钠,商品上也称维他可乐波(Vita-Crop),其结构式为CH3COOH·CH3COONa·XH2O,是一种分子化...  相似文献   
34.
屈健 《城市建筑》2013,(10):233-233
较好的质量安全性、耐久性是公路桥梁设计中最关键的控制点。设计师们要在进行公路桥梁设计的过程中,对出现的安全性问题和耐久性问题进行仔细的分析。有侧重性地提出设计方法,保证公路桥梁在投入使用后满足交通车辆对安全和稳定的需要。本文对公路桥梁设计中的一些问题及原因进行了分析,希望能为公路桥梁工程提供一些参考意见。  相似文献   
35.
屈健  田敏  王谦  韩新月 《化工学报》2016,67(Z2):113-119
通过两步法配制了浓度范围0.0015%~0.1%(质量,下同)的多壁碳纳米管(MWCNT)-水纳米流体,并利用分光光度计对不同浓度、静置时间和加热次数下纳米流体在波长200~2000 nm范围内的透射率进行了测试。同时,还对上述纳米流体开展了闷晒实验,研究了浓度和光照次数对纳米流体光热转换性能的影响。结果表明,水中添加MWCNT后透射率明显下降,纳米流体的透射率随着静置时间的增加而减小,加热有利于提高纳米流体的吸光性能;同时,闷晒实验发现存在利于光热转化的MWCNT-水纳米流体最佳浓度(0.01%),光照45 min后与水相比最佳浓度下的纳米流体温升提高了约15.1℃(或22.7%)。另外,纳米流体浓度较低时其光热转换性能随着光照次数的增加而提高,但浓度较高时则刚好相反,纳米颗粒团聚作用可能是造成上述结果的主要原因。  相似文献   
36.
半导体温差发电器的工作性能优化   总被引:9,自引:0,他引:9  
应用有限时间热力学理论分析了半导体温差发电器的工作性能.推导了在内外均不可逆情况下发电器的输出功率和效率的表达式,并在此基础上重点讨论了发电器在外部条件变化时的性能,获得了一些有意义的结果.  相似文献   
37.
面层是直接承受行车荷载作用和大气降水、温度变化影响的路面结构层,应具有足够的结构强度.良好的温度稳定性、耐磨、抗滑、平整和不透水性。沥青混凝土压实质量的好坏.将直接影响沥青路面的平整度和密实度。  相似文献   
38.
李茂德  屈健  李玉东  李伟江 《半导体学报》2005,26(12):2440-2444
针对小型半导体温差(TEG)发电器中接触热阻和接触电阻的影响进行了分析研究.结果表明,接触热阻和接触电阻只在2mm以内的电偶臂长度内有明显影响;在电偶臂长度小于1mm时,输出功率和热电效率均有一个急剧上升的变化阶段;当长度超过5mm后,输出功率和热电效率均趋于定值;在冷热端温度分别为283和383K,Z=0.0024K-1、电偶臂长为2mm、接触热阻比0.2和接触电阻比0.1条件下,热电功率约为4mW/mm2,热电效率约为3.5%,而理想无接触热阻和电阻的热电效率约为4.2%.由此可知,半导体温差发电器中接触热阻和接触电阻的影响不可忽视.  相似文献   
39.
通过超声方法将水和FC-72乳化制备得到了不同体积浓度的水/FC-72纳米乳液,对以水/FC-72纳米乳液为工质的振荡热管开展了传热特性的实验研究。结果表明,使用纳米乳液后振荡热管冷热段温差明显下降,传热性能得到增强,且存在与充液率有关的最佳水相体积浓度,30%、50%和70%充液率下的浓度最佳值分别为11%、9%和9%。与使用纯FC-72时相比,充注最佳水相体积浓度纳米乳液的振荡热管在充液率为30%、50%和70%时冷热段温差最大可分别下降约3.3℃(或18.7%)、3.1℃(或13.7%)和4.3℃(或23.5%)。分析发现,纳米乳液的有效热导率和比热容均随着纳米水滴体积浓度的增加而明显增大,这可能是引起振荡热管传热能力增强的主要原因。  相似文献   
40.
屈健 《新潮电子》2005,(24):70-73
在大多数人的印象中笔记本电脑可算是一种昂贵却格外脆弱的精密设备。使用时轻拿轻放,携带时则装在专用携带包中,对其呵护有加,事实上,笔记本电脑并非皆是这般弱不禁风有一类特殊的笔记本电恼,它们拥有坚不可摧的外壳和强悍的体魄,足以深入任何极端艰苦的环境,它们就是——坚固型笔记本电脑(Ruggedized Notebook)!  相似文献   
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