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1.
目前,磁流体动力学2维(2D)和3维(3D)效应的实验数据还很少,分支管道的MHD效应实验结果尚未见报道,圆形管道的流速分布尚没有完整的实验数据。我们利用国际合作渠道提供的仪器和国内液态金属回路的特点开展的3D磁流体动力学效应实验研究。实验在我国专门研究磁流体的动力学效应的液态金属回路上进行。其参数为:最大磁场强度2 T,最大哈德曼数M为4000,最大相互作用参数N为3600(聚变堆中M,N均在10~3~10~5范围内),回路工作介质为低共融钠钾合金,运行温度85℃,实验段管道由304不锈钢制成,主管道内径φ_0为57mm,壁厚t_(w0)为3.5mm;支管内径φ_1为22mm,壁厚t_(w1)为3.0mm;约24%流量流入支管;  相似文献   
2.
随着微电子技术进一步发展,低k介质的引入使得铜的化学机械平坦化(CMP)须在低压下进行。提出了一种新型碱性铜抛光液,其不含常用的腐蚀抑制剂,并研究了其在低压下抛光及平坦化性能。静态条件下,铜的腐蚀速率较低仅为2nm/min。在低压10.34kPa时,铜的平均去除速率可达633.3nm/min,片内非均匀性(WIWNU)为2.44%。平坦化效率较高,8层铜布线平坦化结果表明,60s即可消去约794.6nm的高低差,且抛光后表面粗糙度低(0.178nm),表面状态好,结果表明此抛光液可用于多层铜布线的平坦化。  相似文献   
3.
研究了纳米级三氧化二铝颗粒的加入对以二氧化硅为磨料的碱性钨抛光液的影响。首先用单一因素法分析了三氧化二铝与二氧化硅质量比对原有碱性钨抛光液的去除速率的影响,以及氧化剂体积分数和pH值对抛光液去除速率的影响,取最优值,然后对添加三氧化二铝抛光液抛光后晶圆表面粗糙度进行了测试分析。实验结果显示在三氧化二铝与二氧化硅质量比为1∶2,二氧化硅水溶胶与去离子水体积比为1∶1,氧化剂体积分数为2%,pH值为9时,去除速率达到175 nm/min,较原有碱性钨抛光液提高约1倍,表面粗糙度为2.24 nm,能满足实际生产要求。  相似文献   
4.
魏文浩 《硅谷》2010,(3):33-33
随着数字电路的飞速发展,数字电路的设计和应用要求越来越高,主要通过介绍数字电路的发展、分类、特点、应用等,进一步推动数字电路的发展。  相似文献   
5.
电子束热冲击实验装置项目是863计划能源领域混合堆专题等离子体面壁材料课题下设立的小课题。建造该装置的目的是专门用以模拟等离子体对面壁材料的热冲击效应。利用本装置可研究可能有前途的面壁材料以及感兴趣的材料的抗热冲击性能。  相似文献   
6.
涂层裂纹引起的MHD效应不稳定性实验模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了用铜电极和铜导线模拟管道内电绝缘涂层裂纹,引起磁流体动力学(MHD)效应的最新实验结果。结果表明:绝缘涂层的裂纹不仅使MHD压降大大提高,而且产生MHD效应的不稳定性。边界电位差U和MHD压降△P产生跃变,偏离了经典规律,跃变的幅度达100%;且在实验参数不变的情况下,边界电位差U和MHD压降△P随时间在振荡。  相似文献   
7.
磁流体动力学流体在管道截面上的流速分布关系到材料的相容性、传热以及磁流体动力学(MHD)压降。为此研究了矩形管道截面中心线上的流速分布利由于二维流速分布引  相似文献   
8.
介绍了在液态金属实验回路上开展分支管道接口引起的三维磁流体动力学效应研究所取得的结果,包括分支管道阀门开,闭两种状态下的流速分布和三维MHD压降效应修正项;并了二维MHD效应和部分区域流速未全展开对实验结果的影响。  相似文献   
9.
采用红曲菌(Monascus anka) GIM 3.592进行番石榴叶固态发酵转化,增强番石榴叶活性成分,改善番石榴叶风味。探讨添加谷物种类、番石榴叶粉碎度及基质含水量等对红曲霉发酵转化功能成分的影响,并考察发酵对番石榴叶挥发性成分的影响。结果表明,发酵番石榴叶可以提高活性物质含量,其中总黄酮含量为23.1 mg/g,总酚含量为40.23 mg/g及槲皮素含量为1.30 mg/g,比原番石榴叶分别提高了60.8%、48.1%、202.3%。同时,发酵转化使番石榴叶中具有刺激气味的植物醇和β-石竹烯下降,并增加具有淡淡茶香味的6-芹子烯-4醇和杜松烯等风味物质含量,使发酵番石榴叶的风味得到较大改善。  相似文献   
10.
通过化学交联法合成组氨酸修饰透明质酸耦合物(His-HA),制备载阿霉素纳米粒,分析其pH值响应性和抗肿瘤特征.研究显示,随着pH值的降低(7.4~5.5),纳米粒的粒径增大(230~780nm),zeta电位升高,载药纳米粒的体外释放量增加.细胞毒性实验显示粒径<300nm的载药纳米粒具更高的毒性.细胞摄入实验表明,阿霉素通过受体介导的胞吞和载药纳米粒的胞外释放两种途径被细胞摄入.以上研究显示组氨酸修饰透明质酸纳米粒具有显著的pH值响应性,具备作为阿霉素药物载体的应用前景.  相似文献   
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