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相似文献
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1.
储氢电极合金的温度特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对目前储氢电极合金不适用于电动汽车用大型电池的情况 ,以Ml (NiCoMnTi) 5 合金为例 ,系统研究了温度对储氢电极合金电化学性能的影响。结果表明 :随着温度升高 ,合金的放电容量降低 ,循环稳定性恶化 ,自放电加剧 ;但是在高温下合金的高倍率放电特性得到显著改善。  相似文献   

2.
粉末粒度对储氢电极电化学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以M1(NiCoMnTi)5为例,系统研究了粉末粒度对储氢电极电化学性能的影响。结果表明,在试验粒度范围内,合金粉越细,其放电容量越高,高倍率放电性能和循环稳定性也越好;将两种不同粒度的合金粉混合使用时,粒径相差越大,其放电容量越高。且当粗细粉质量比为7:3时,放电容量最高。  相似文献   

3.
研究了储氢材料的发展变化,及其在工业防化装备中的应用。  相似文献   

4.
主要对多种纳米结构炭材料(超级活性炭、多壁碳纳米管,纳米碳纤堆,纳米石墨纤堆、纳米石墨球等)在常温、10-13MPa的氢气压力下的储放氢量进行了测定(其中包括经过一系列物化处理的样品),井对其结构和比表面积分别采用SEM、TEM、HRTEM、ASAP2010吸附测试仪(BET)进行了分析.实验结果表明:经过处理的纳米碳样品的储放氢量有所提高,但没有一种样品在温和的实验每件下的储放氢量超过1.0wt%,离DOE目标(6.5wt%)相距甚远。  相似文献   

5.
具有高柔顺性、低能耗、高功率等特点的微型软体机器人在管道检修、战场侦察等复杂环境中具有广阔的应用前景。能源与驱动器决定了微型软体机器人运动方式和运动性能。为使更多研究人员了解现有柔性驱动技术及其能量来源的研究进展,从物理能源驱动、化学能源驱动以及生物混合驱动三方面入手,总结了基于这三种能源的典型驱动方式并分析其优劣。对现有柔性驱动及其能源存在的不足与未来发展进行讨论与总结,可为后续软体机器人柔性驱动技术发展与性能提升提供参考。  相似文献   

6.
本文对国外当前无人装备的动力(能源)现状进行梳理,并列举了相应的典型装备,简要分析各类动力(能源)的发展,可为陆军无人装备的相关建设提供参考。  相似文献   

7.
正杜祥琬先生是中国工程院院士,曾任中国工程院副院长。他是中国应用物理与强激光技术和能源研究专家,国家能源咨询专家委员会副主任,中国工程物理研究院(九院)研究员,也是俄联邦工程院外籍院士。2018年,中国核武器研制事业走过六十年,杜祥琬院士也步入杖朝之年。在八十华诞之际,我们采访了杜院士,他回顾自己54年的科学生涯,在思考事业的基础上,也展望核武器和高技术发展,对青年人成长寄予殷切期望。以下内容根据杜院士口述整理。  相似文献   

8.
燃料电池被誉为下一代清洁能源,在提供能量的同时造成的环境污染最小。日本几大石油公司都十分看好燃料电池技术,并投入了大量资金进行燃料电池的研发。 燃料电池就是通过正常燃料中提取出的氢气与氧气发生反应,把化学能转化成电能,同时只排放出没有污染的水。由于燃料电池技术日臻成熟,各大公司所做的是如何降低燃料电池的成本、推广燃料电池的应用。据报道,日本的这几家石油公司正在研制从汽油或甲醇等燃料中提取氢气的技术。 日本各大石油公司之所以如此  相似文献   

9.
一、前言 光子学(也可称光电子学)是研究以光子作为信息载体和能量载体的科学,主要研究光子的产生、运动及其转化的规律。光子技术(亦称光电子技术)包括光子的产生、传输、控制和探测。光子学和光子技术在信息、能源、材料、航天航空、生命科学和环境科学技术中的应用必将促进光子产业(亦称光电子产业)的迅猛发展。目前在国内外正掀起一股“光子学”的热潮,一些国家把大量资金投入光子学及光子技术的研究与开发。许多  相似文献   

10.
美军信息系统体系结构相关研究综述   总被引:10,自引:4,他引:6  
美国国防部一直在开展信息系统体系结构相关的研究工作 ,并取得了多项成果。本文着重对信息管理技术体系框架 (TAFIM )、C4ISR体系结构框架、联合技术体系结构 (JTA)、国防信息基础设施公共操作环境 (DIICOE)以及技术参考模型 (TRM)进行了介绍 ;分析说明了它们之间的关系和发展 ;讲述了体系结构的视图和建立过程。最后对美国国防部当前研究的新进展———DoD体系结构框架 (DoDAF)和全球信息栅格 (GIG)给予了介绍。  相似文献   

11.
自从扫描隧道显微镜发明后,世界上便诞生了一门以0.1至100纳米这样尺度为研究对象的前沿学科,这就是“纳米科技”。作为以纳米这样的尺度对物质和生命进行研究和应用的科学技术,它以空前的分辨率为人类揭示了一个可见的原子、分子世界。研究纳米技术的最终目的是直接以原子和分子来构造具有特定功能的产品,纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术。它是以许多现代先进科学技术为基础,是现代科学(混沌物理、量子力学、介观物理、分子生物学)和现代技术(计算机技术、微电子和扫描隧道微镜技术、核分析技术)结合的产物。纳米技术又将引发一系列新的科学技术,例如纳米电子学、纳米材料学、纳米机械学等。被认为是世纪之交出现的一项高科技。  相似文献   

12.
为了研究超燃冲压发动机燃烧室中多个凹腔对气体燃料分布的影响,运用数值仿真的方法模拟了引导氢(氢气作为引导气体引燃煤油)的分布情况.从三个方面对仿真结果进行分析,首先对比了串联凹腔燃烧室和单凹腔燃烧室中的燃料分布,结果表明后凹腔的存在使得双凹腔燃烧室下游的氢气射流中心更偏向主流;其次比较了前后凹腔同一位置的燃料分布情况,结果表明前凹腔中氢气在展向方向分布更广,后凹腔中氢气在横向方向分布更宽;最后对比了并联凹腔燃烧室和单凹腔燃烧室内的燃料分布情况,结果表明并联凹腔对气体燃料的分布影响不大.  相似文献   

13.
匡兴华 《国防科技》1994,15(1):64-74
能源,即产生各种能量的物质资源。它是生产和经济建设、国防和科学技术及人类生活的重要物质基础,被称为当代社会的三大支柱之一。能源技术泛指能源物质的获取(如开采)技术和包含在其中的能量的转化与利用技术。新能源技术则指尚未被大规模开发利用的新型能源的开发利用技术。军用新能源技术则具体指在军事上开发利用新能源的技术。  相似文献   

14.
SFAM技术是吸附储存燃料油的一项新技术,具有很好的储存安全性和可靠性。利用网状聚氨酯泡沫将汽油进行吸附储存,是对SFAM技术的实践运用。以网状聚氨酯泡沫为实体,研究吸附储存燃料油的基础理论,了解和掌握国内外相关理论的研究进展情况,对进一步推进SFAM技术的发展具有重要意义。  相似文献   

15.
<正>单位介绍UNIT INTRODUCTION核工业西南物理研究院组建于1965年,是中国核工业集团有限公司下属的从事受控核聚变和等离子体物理研究的基础科研单位,主要以磁约束核聚变为研究方向,研究领域包括等离子体物理实验及理论、聚变工程技术、聚变堆材料、聚变堆设计和等离子体应用技术研究等方面。经过50年的发展,核西物院已成为我国最大的受控核聚变实验研究基地,是我国参与国际热核聚变实验堆(ITER)计划的主要支撑单位。  相似文献   

16.
层状复合金属氢氧化物(LDHs)由于具有独特的层状结构和优异的阴离子交换能力,使其在环境污染治理领域受到了越来越多的关注。采用传统的共沉淀法制备了物质的量比不同的Ni Co Fe三元金属基LDHs,通过XRD、FT-IR、SEM、BET等一系列表征,研究了吸附时间和甲基橙初始质量浓度对吸附效果的影响。实验发现:Ni~(2+)、Co~(2+)、Fe~(3+)物质的量比为1∶3∶1时,其吸附性能优于其他NiCoFe-LDHs,在甲基橙初始质量浓度为10 mg/L时,有效吸附率达到了93%。吸附测试数据表明,甲基橙质量浓度较低时,等温吸附曲线符合Langmuir模型,质量浓度较高时,符合Freundlich模型,吸附过程符合伪二级动力学模型。由此推测吸附过程可分为表面单层吸附与层间阴离子交换两个阶段,且吸附过程由化学吸附控制。通过计算得出单层Ni_1Co_3Fe_1-LDHs对甲基橙的饱和吸附量为460.83 mg/g,因此NiCoFe-LDHs可作为去除水染料污染物的良好吸附剂。  相似文献   

17.
(4月12日在南京召开)加强机床行业与军工行业、能源装备领域合作积极应对金融危机,推动产业经过调整和经济发展方式转变促进国产数控机床行业发展和技术进步推进国防科技工业装备和国家能源装备数控化、  相似文献   

18.
核电作为一种技术比较成熟的高效清洁能源,对国家调整能源结构、确保能源安全、推进节能减排、应对气候变化等具有积极而深远的意义。在当前的经济形势下,高投入的核电建设对拉动内需、促进经济增长的作用是十分明显的。两会期间.全国政协委员、国防科工局科技委副主任兼核能行业协会理事长张华祝对记者表示.  相似文献   

19.
自动目标识别(ATR)技术发展述评   总被引:9,自引:0,他引:9  
能够自动进行目标识别 ( ATR)是现代武器装备力争具备的先进性能之一。从历史回顾、当前状态及未来发展等几个方面对自动目标识别的研究历程、技术现状和发展前景进行了较为详细的论述 ,并指出了当前发展中遇到的主要技术难题及可能的解决办法  相似文献   

20.
研究对羟基取代苄基胺的制备 ,用羟基苯甲醛与氨水、氢气发生胺化反应 ,RaneyNi作催化剂制备对羟基苄胺和 4-羟基 - 3-甲氧基苄胺 (香草基胺 ) ,此方法最大的优点是无需高的氢压 ,反应时可以加少量低级脂肪醇作溶剂 ,反应简便、安全 ,产品的元素分析均在误差范围之内。  相似文献   

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