电极布置形式对电渗效果影响的试验研究_李一雯
集成阵列叉指电极介电泳芯片仿真与实验研究

集成阵列叉指电极介电泳芯片仿真与实验研究方明;曾一笑;樊磊;谭秋林;熊继军;孙东【摘要】分析了介电泳芯片中粒子所受的介电泳力的影响因素,采用Comsol软件建立阵列叉指电极介电泳芯片的数学模型.通过设置边界条件,对电极的电场进行仿真并对电极的尺寸参数进行优化.为了对仿真结果进行验证,采用MEMS工艺,在ITO玻璃表面制备出叉指电极结构,并与PDMS微流通道键合之后制备出完整的介电泳芯片.采用酵母菌为实验对象,分别对交流电压以及交流电压频率对介电泳的富集效率的影响进行研究.富集效率随电极施加的电压的增大而增大;但增加到一定的程度,富集效率保持不变.改变交流信号的频率,可以改变介电泳的类型.通过调整交流信号的频率,实现了酵母菌的正负介电泳富集.酵母菌在电导率为1 μS/cm的悬浮溶液中,存在两个临界频率,分别为40 kHz、15 MHz.当交流电压的频率为2 MHz时,酵母菌细胞的富集效率最高.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2015(015)033【总页数】5页(P196-200)【关键词】阵列叉指电极;介电电泳;电场仿真;细胞富集【作者】方明;曾一笑;樊磊;谭秋林;熊继军;孙东【作者单位】中北大学电子测试技术重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051;中北大学电子测试技术重点实验室,仪器科学与动态测试教育部重点实验室,太原030051【正文语种】中文【中图分类】TP391.9;O652介电泳(DEP)是由于粒子在非均匀电场中被极化而受力产生定向移动的一种现象,最早由Pohl所提出[1],其具有快速、准确、试剂消耗少等优点,在生物、医学、制药、环境、食品安全等领域有重要运用。
电渗析技术在含盐工业废水处理中的应用研究进展

电渗析技术在含盐工业废水处理中的应用研究进展
陈涛;姜钦亮;王一雯;邓建平;桂双林
【期刊名称】《能源研究与管理》
【年(卷),期】2024(16)1
【摘要】为了处理含盐工业废水的高盐污染问题,电渗析技术(electrodialysis)因其独特优点成为含盐工业废水脱盐的研究重点。
介绍了填充床电渗析工艺、频繁倒电极电渗析工艺、双极膜电渗析工艺3种新型电渗析工艺,阐述了近几年电渗析技术在稀土工业废水、煤化工废水、锂提取加工和锂电池回收方面的应用。
结果显示,3种新型电渗析工艺表现了较好的脱盐效能和资源回收能力;同时电渗析技术适用于稀土工业废水、煤化工废水脱盐处理及水资源回收利用,也能够应用于锂提取加工和锂电池回收。
现阶段,电渗析技术在脱盐成本和脱盐性能方面还存在不足,因此电渗析技术需要与其他工艺进行耦合、优化电渗析技术的系统结构和工艺参数、优化离子交换膜来作为重点研究方向。
【总页数】9页(P67-75)
【作者】陈涛;姜钦亮;王一雯;邓建平;桂双林
【作者单位】江西省科学院能源研究所;江西省碳中和研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】X703
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纳米碳电极在电化分析中的应用及相关性质研究

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第一栅压对F-H实验曲线影响的研究

2 实验设计与测量
实验仪器为 ZKY ̄HF ̄2 + C 型 微 机 智 能 夫 兰 克 ̄赫兹实验仪ꎬ环境温度为 22.5 ℃ ꎬ铭牌上参考 电压参数为:UF = 2.5 VꎬUG1K = 1.6 VꎬUG2A = 8.0 Vꎮ 因实验仪器有所老化ꎬ调整这三个电压参数ꎬ直至 测量出氩的第一激发电位为公认值 11.5 Vꎬ最终 得到的电压参数为:UF = 2.2 VꎬUG1K = 1.5 VꎬUG2A = 8.0 Vꎮ 在此基础上将第一栅压 UG1K以 0.5 V 的间 隔从 0.5 V 测至 4.0 Vꎬ令加速电压 UG2K从 0 ~ 80 V 进行间隔 0.1 Vꎬ0.5 s 的高密度扫描来观察实验曲 线的变化ꎬ以保证数据的精确度ꎮ
3 实验结果与讨论
图 2 IA  ̄UG2K 曲线
实验结果与讨论见表 1ꎮ
第一栅压 / V
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
出现电流时 电压 / V 14.2 11.3 10.1 10.0 10.1 10.4 10.6 10.6
表 1 第一栅压 UG1K 对各节点电压的影响
1 F ̄H 实验原理
实验装置如图 1 所示ꎮ 在密封的夫兰克 ̄赫 兹管内充有氩气ꎬ灯丝通电后炽热ꎬ电子由热阴极 发出ꎮ 第一栅极 G1 两端电压 UG1K 的作用主要是 消除空间电荷对阴极电子发射的影响ꎮ 阴极 K
图 1 夫兰克 ̄赫兹管结构示意图
在加速电压 UG2K不断增大的过程中ꎬ夫兰克 ̄ 赫兹管中的电子与氩原子的碰撞近乎等同于不损 失机械能的弹性碰撞ꎬ但是当电子携带动能等于 氩原子第一激发能量的整数倍时ꎬ将发生显著的
夫兰克 ̄赫兹实验以精妙的设计证明了原子 内部能级的存在ꎬ至今仍是探究原子内部结构的 重要手段ꎮ 关于夫兰克 ̄赫兹实验的研究层出不 穷ꎬ主要集中在对实验参数的修正以及各参数对 IA ̄UG2K曲线的影响ꎮ 其中ꎬ第一栅压 UG1K 的改变 对 IA ̄UG2K曲线的影响虽有探究ꎬ但仅仅局限在曲 线中峰谷电流的改变上ꎮ 本文以充氩四栅极式夫 兰克一赫兹管为例ꎬ将全面地从第一栅压的改变 对出现板极电流时电压、各峰谷电压以及峰谷电 流的变化趋势等的影响展开阐述与分析ꎮ
图形电镀边缘效应的研究

115PCB InformationMA Y 2019 NO.3图形电镀边缘效应的研究文/广州兴森快捷电路科技有限公司 廉泽阳 陈蓓 李艳国图形电镀生产中常存在铜厚、镍厚不均匀等问题,因整板高、低电流区差异造成板面与金属化孔壁镀层厚度差较大,部分孤立图形铜厚偏厚,给后续加工带来undercut、线宽公差过大等问题[1-4]。
目前,对于图镀镀层厚度不均所产生原因分析与机理研究尚少,本文依据静电场原理,对电镀边缘效应产生的过程和影响因素进行研究,针对不同图形电荷分布提出不同模型。
全板电镀的电力线分布类似于电容器静电场分布,中间电力线趋于均匀平行,边缘电力线趋于密集。
而图形电镀电力线分布则是根据图形分布情况重新分布,如图1、图2所示。
图形电镀电荷分布与电流密度、孤立距离和阴阳极距离有关。
根据每个因素影响的不同,建立如图3、4、5所示模型:【摘 要】本文以理论分析为基础,依据静电场原理,对电镀边缘效应产生的过程和影响因素进行了研究。
根据不同图形的分布,建立了不同图形电荷分布模型。
研究发现,边缘效应的宽度与阴阳极距离有关,且符合X/d=0.5(X为阴阳极距离,d为边缘效应宽度);边缘效应的高度与电流密度有关,电流密度越大,边缘效应高度越大。
【关键词】图形电镀;边缘效应;阴阳极距离;静电场原理;电力线第一作者简介:廉泽阳,男,硕士研究生,广州兴森快捷电路科技有限公司技术中心研发工程师。
0引言1 图形电镀边缘效应模型建立图1 全板电镀电力线分布情况图2 图形电镀电力线分布1.1 电流密度的影响随着电流增大,阴极表面e -逐步增多,e -与e -之间产生相互排斥的库仑力(F=kQq/r 2),使得边缘e -居多,而阴阳极之间的e -与e +的吸引力使之趋于平衡,最终电力线分布表现为边缘密集(如图3)。
可见,边缘效应的大小与电流密度有关。
2019年5月第3期116由图8可以看出,随着孤立线和大铜面距离的变化,孤立线的的铜厚依次增加。
电化学阻抗谱法研究温度对三维多孔Cu6Sn5合金电极嵌锂过程的影响

联系人简介 :樊小勇,男 , 博士 ,副教授 ,主要从事新能源材料的研究.Ema : ya@cd d .c — i xf l n h .eu n 孙世 刚,男 , 博士 , 教授 ,博士生导师 ,主要从事 电催化及能源材料 的研究.E m i gu @X/.eu n — al sn I :s I d .c U
同的界 面过程进 行分 析 , 出电极 的嵌/ 得 脱锂 机制 及容 量衰 减机 理 .我 们对 多孔铜 上 c n 合 金 电极 us
收 稿 日期 : 0 00 目:国家 自然 基 金 青 年 科 学 基 金 ( 准 号 :2 9 3 1 、长 安 大 学 “ 央 高 校 基 木 科 研 业 务 费 专 项 资 金 ” 目 ( 准 号 : 批 0 00 6) 中 项 批 C D 09 C 3 ) 高 等 学 校 科 技 创新 工 程 重 大 项 日培育 资 金 项 目( 准号 : 00 4 和 国 家 “ H 20 J0 4 、 批 7 88 ) 九七 三 ” 划 项 目( 准 号 : 0 9 B 2 12 计 批 20C 200 ) 资助.
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史 晓媛 。 ,
( .长 安 大学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 , 安 70 6 ; 1 西 10 1
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晶
1
摘要
采用氢气泡为动力学模板电沉积获得 多孔铜 ,通过热处 理增强其结 构稳定性 , 以该 多孔铜 为基底 并
铭 文献标识码 林
A
文章 编 号
05 -7 0 2 1 )40 3 - 2 109 (0 1 0 -9 40 5
生态学实验——精选推荐
⽣态学实验实验⽬录实验⼀光强度的测定※实验⼆温湿度测定※实验三种群空间分布格局的调查※实验四植物群落数量特征的调查※实验五植物群落中种的多样性测定※实验六⼈体内微⽣物菌群分布的测定※实验七⽜乳在⾃然发酵与酸败过程中细菌的⽣态演变※实验⼋种间关系分析实验九饮料和⽔的卫⽣检测实验⼗污染胁迫对⽣物的影响实验⼗⼀等位酶技术实验⼀光强度的测定⼀、⽬的1、了解测定光强度的⼏种途径,并掌握照度计的原理及使⽤⽅法;2、通过不同树冠内及不同群落中光强度的测定,认识植物和光的相互影响。
⼆、仪器ZDS-10型照度计、钢卷尺、⽪卷尺、记录纸。
事先选好被测树⽊及测试群落。
三、原理地球上所有⽣命的维持,均依靠来⾃太阳的辐射能。
⽣物圈所接受的太阳辐射,其波长范围在290纳⽶到3000纳⽶之间,其中,波长380纳⽶到720纳⽶的可见光谱区的能量约占全部辐射的40~45%。
绿⾊植物仅吸收波长380纳⽶到740纳⽶的辐射。
测定太阳辐射有两种途径,第⼀是测定辐射量,即⼊射到接收表⾯上的总辐射量以热量单位、能量单位或功率单位表⽰,如卡.厘⽶-2.分-1;⽡.厘⽶-2等。
所⽤测定仪器为各种辐射仪和⽇射仪,前者是以热电偶为基础的热电装置,后者以双⾦属的变形对⽐做基础。
这⼀途径对研究植物的能量平衡和⽣态系统中的能流过程是必要的。
第⼆种途径是测定照度或光强度,即物体表⾯所获得的光能量,以照度单位⽶烛光(lx)或千⽶烛光(klx)表⽰(100klx=1.5卡.厘⽶-2.分-1)。
由于植物⽣理有效辐射⼤致与可见光谱相吻合,所以这⼀⽅法也常被⽣态学或⽣理学⼯作者所采⽤。
所有测定仪器通常以光电原理为基础,如各种照度计。
照度计通常由光电变换器(光探头)、放⼤器、显⽰器等部件构成,关键部件为光探头。
光探头的⼤⼩、形状可以不同,但其⼯作原理是相拟的。
四、实验步骤(分组进⾏)1、仪器使⽤⽅法:⑴取照度计,将电池放⼊主机箱内,然后放在测量环境位置进⾏测量;⑵将开关拔向“ON”位置;⑶打开按收器遮光罩,则仪表显⽰出被测点的照度读数。
含硫原油对输油管道及设备内腐蚀研究
含硫原油对输油管道及设备内腐蚀研究中国石油大学(华东)硕士学位论文含硫原油对输油管道及设备的内腐蚀研究姓名:张一玲申请学位级别:硕士专业:油气储运工程指导教师:李自力20090301摘要随着能源市场对各类石油产品的需求加剧,我国拟建设阿拉山口一独山子输油管道简称阿一独线,引进俄罗斯和哈萨克斯坦原油,以缓解国内原油市场日益突出的供需矛盾。
阿.独线油源为俄罗斯西西伯利亚油田原油和哈萨克斯塔库姆科尔原油,与我国原油相比,这两种原油的最大特点是原油中硫含量较高,分别为.%和.%。
根据关键组分和硫含量分类,这两种原油均属于高含硫原油。
通常认为含硫./以上,酸值在./以下的原油,在加工、运输和存储工程中,对设备和管线将产生不同程度的腐蚀。
本项目确定了阿.独管输原油中总硫、活性硫和硫醇的含量,通过浸泡实验、极化曲线、阻抗分析,和等多种分析方法,对原油中引发腐蚀的控制性因素一原油中的水进行了稳定性、腐蚀性、溶解组分的分析。
结果表明原油凝析水中的腐蚀性阴离子主要包括和’,。
对管道的腐蚀性要比强。
对管道钢的腐蚀表现为均匀腐蚀,主要腐蚀产物为及其沉积物。
项目还对原油中的微生物进行了分离、培养和腐蚀性分析,结果表明俄罗斯原油中主要的微生物有:铁细菌、、真菌和异样菌。
这些细菌在适当的条件下会对管道和设备造成严重的腐蚀。
关键词:含硫原油,内腐蚀,管道,微生物.?.. %.% ..曲., , , . ? , ., . .,,,.,: ,,关于学位论文的独创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果,论文中有关资料和数据是实事求是的。
尽我所知,除文中已经加以标注和致谢外,本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含本人或他人为获得中国石油大学华东或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。
与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。
若有不实之处,本人愿意承担相关法律责任。
高密度电法不同装置的勘探效果对比-物探装备
2009年2月 物 探 装 备第19卷 第1期・重磁电技术・高密度电法不同装置的勘探效果对比马志飞3 刘鸿福 叶 章 杨建军(太原理工大学矿业工程学院,山西太原030024)摘 要马志飞,刘鸿福,叶章,杨建军.高密度不同装置的勘探效果对比.物探装备,2009,19(1):52~55,67 高密度电法由于自身的优势而在工程地质勘察等领域得到越来越广泛的应用。
其工作装置有很多种,在实践中应根据各种跑极方式的特点来选取最合适的装置模式。
通过野外实验研究,温纳装置的垂向分辨率相对较高,施伦贝尔1装置对地质体的水平分辨率很高,温施1装置在测深方面具有明显优势。
为了保证物探数据的准确性,野外数据的采集最好采用两种或两种以上的装置,以便于资料的对比和室内解释。
关键词 高密度电法 温纳装置 施伦贝尔1装置 温施1装置ABSTRACTMa Zhifei,Liu H ongfu,Ye Zh ang and Yang parison of exploration effect for different devices of high2den2 sity electrical prospecting.EGP,2009,19(1):52~55,67 High2density electrical prospecting has been more and more widely used in the region of engineering geological exploration since own superiority.There are many varieties of work devices,and more appropriate device pattern should be selected according to different electrode arrangement in practice.Through experimental study in the field, the Wenner device is characters of higher vertical resolution;Schlumbeger21device is characters of higher lateral res2 olution of geologic body;Wenner2Schlumberger21device has clear superiority in sounding.In order to ensure the ac2 curacy of geophysical prospecting data,it is best to use two or more than two devices for acquisition of field data, ensuring the data correlation and indoor interpretation.K ey w ords high2density electrical prospecting,Wenner device,Schlumbeger21device,Wenner2Schlumberger21device0 引言在众多的直流电阻率测深方法中,高密度电阻率法凭借其工作效率高、反映的地电信息量大、工作成本低、测量简便等突出优势,在煤矿采空区调查、水库大坝的坝体稳定性评价、坝基渗漏勘查、堤坝裂缝检测、建筑选址的地基勘探、涵洞和溶洞位置勘查、岩溶塌陷和地裂缝探测、寻找地下水、管线探测以及岩土工程勘察等方面,发挥着越来越重要的作用[1]。
极耳位置对圆柱形锂离子电池性能的影响
极耳位置对圆柱形锂离子电池性能的影响莫治波;梅金辉;刘仲文;刘小安【摘要】计算不同极耳位置对正负极集流体积分欧姆热量的影响,推导集流体热等效欧姆电阻的计算公式.极耳在极片中间时,集流体内阻仅为在一侧时的1/4.将极耳由侧边改到中间,18650型锂离子电池的交流内阻由29.37 mΩ降至14.3mΩ,常温下5C的放电电压平台提高0.157 V,且温升降低8.4℃,但对低温放电性能、常温下较小倍率循环的影响很小.【期刊名称】《电池》【年(卷),期】2015(045)005【总页数】3页(P258-260)【关键词】内阻;集流体;18650型锂离子电池【作者】莫治波;梅金辉;刘仲文;刘小安【作者单位】天津力神电池股份有限公司,天津300384;天津力神电池股份有限公司,天津300384;天津力神电池股份有限公司,天津300384;天津力神电池股份有限公司,天津300384【正文语种】中文【中图分类】TM912.9相比于手机和笔记本电脑用能量型锂离子电池,功率型锂离子电池在大倍率放电时的温升性能、大倍率放电的循环寿命及低温放电性能方面优势明显。
根据多孔电极的电化学理论模型[1-2],为了减轻锂离子电池在高倍率放电下的极化,可采取以下几种措施:降低极片厚度,以改善液相的Li+浓度分布;增大电解液的电导率,以提高Li+在液相的扩散速率;增大正极、负极、隔膜的孔隙率,以提高固相、液相的电导率;提高正极、负极材料的电导率或增加导电剂,以降低电荷在颗粒间的传导电阻;提高正极、负极材料的固相扩散系数,以提高固相的Li+扩散速率;选择合适的电解液添加剂,避免过高的固体电解质相界面(SEI)膜阻抗。
另外,极耳位置的设计也是很重要的内容,合适的极耳位置能降低电池的欧姆内阻,并降低电池大倍率放电时的温升[3]。
本文作者从理论计算不同极耳位置的18650型锂离子电池集流体内阻,并测试极耳位置对电池性能的影响。
制作18650型锂离子电池,正极集流体铝箔(河北产,AR)的厚度为0.015 mm,负极集流体铜箔(广东产,AR)的厚度为0.010 mm,正极宽度为57 mm、负极宽度为58.5 mm,正极长度为853 mm、负极长度为910 mm。