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吸收器

  • 太赫茲超材料寬帶吸收器
    件特別是太赫茲吸收器帶來了廣闊的發(fā)展前景。且基于超材料的特性可以等比例放大或縮小到其他頻段,實現(xiàn)多頻段的高吸收[3,4]。電磁波吸收器是一種把在工作頻率內(nèi)的入射波都吸收掉的裝置,典型的超材料吸收器由三層結構組成,第一層一般是由有周期性圖案結構的金屬層構成;第二層由介質(zhì)材料構成,底層為金屬板,用來阻擋入射波的透射以提高吸收效率。由于單頻帶吸收器帶寬較窄[5],單頻帶和多頻帶太赫茲超材料吸收器在類似領域的應用受到限制。因此,如何有效、切實地擴展帶寬是當前太赫茲

    電子制作 2023年17期2023-09-27

  • R134a-DMF吸收式制冷系統(tǒng)仿真分析
    吸收式制冷系統(tǒng)吸收器出口易出現(xiàn)R134a氣體,導致系統(tǒng)無法正常運行的問題,對系統(tǒng)工藝流程進行改進?;贏spen Plus軟件,選取PENG-ROB物性方法,根據(jù)改進的R134a-DMF吸收式制冷系統(tǒng)工藝流程,搭建仿真系統(tǒng),對系統(tǒng)運行特性的影響因素進行分析。2 吸收式制冷系統(tǒng)工藝流程與改進2.1 吸收式制冷系統(tǒng)工藝流程R134a-DMF吸收式制冷系統(tǒng)的工藝流程見圖1。R134a-DMF吸收式制冷系統(tǒng)主要包括吸收器、溶液循環(huán)泵、熱回收換熱器、發(fā)生器、氣液分離

    煤氣與熱力 2023年8期2023-09-27

  • 腔式寬光譜高吸收比標準器研制及測試分析
    體結構研制腔式吸收器也可提高光吸收率,獲得高吸收比標準器[3]。腔式吸收器的腔體結構有光陷阱作用,能進一步限制光從吸收器逸出,比相同材料的二維平面吸收器具有更高吸收率。通過模擬和實際測量相結合的方法設計高吸收率的腔式吸收器。腔式吸收器吸收率的模擬方法主要有積分方程理論、Gouffe法、Buckle-Sparrow 算法以及多次反射理論中的DeVos 法和蒙特卡羅法[4]。Gouffe 法假定入射光線經(jīng)過反射后呈均勻分布,根據(jù)非透明腔式吸收器的透射率為零的基

    宇航計測技術 2023年4期2023-09-07

  • 基于石墨烯圓盤的可調(diào)多帶“葫蘆形”超材料吸收器
    的一系列超材料吸收器[6-10],但由金屬構成的超材料吸波器有一個典型的缺陷,即工作頻率和吸收率由原始結構固定,難以調(diào)諧[11].石墨烯是一種二維超薄碳材料,由于其獨特的力學、熱學、光學、電學和門控可調(diào)特性,近年來備受關注.石墨烯材料的費米能級、電導率和載流子遷移率可以在THz和紅外波段頻率范圍內(nèi)通過控制偏置電壓進行調(diào)制[12-14].利用該特性,人們提出了大量基于石墨烯的超材料可調(diào)諧的完美吸波器,這類吸收器的一個主要特點是在器件幾何尺寸固定的情況下,通過

    四川師范大學學報(自然科學版) 2023年1期2023-03-12

  • 超寬帶中紅外超材料吸收器的光學性能分析
    0)電磁超材料吸收器具有諧振特點,具備的吸收頻率和結構有著很強的相關性,很多結構都表現(xiàn)為窄帶吸收,很多科研機構對寬帶紅外超材料吸收器方面投入研發(fā)力量,把不同尺寸單元結構進行整合并置到相同周期結構內(nèi),結合此結構具備的諧振特性,每個尺寸單元結構均對應吸收峰,多尺寸單元結構進行結合可形成一個吸收帶,采用該技術可以對帶寬進行有效拓展,但由于拓展以后的帶寬仍無法滿足需要,還應該進一步提升平均吸收率。同時,采用多尺寸結構來給制造工藝帶來困難,應用單一尺寸結構來設計超寬

    科技資訊 2022年21期2022-10-30

  • 基于圖案化石墨烯的寬帶太赫茲超材料吸收器
    受關注。超材料吸收器(Metamaterial Absorbers,MMAs)作為超材料功能器件的重要組成部分,如何在有限的亞波長尺寸內(nèi)實現(xiàn)多個表面等離激元諧振來增加吸收帶寬,如何設計厚度小、結構簡單、易于制作的高吸收率吸收器結構,已成為超材料領域的研究熱點。自2008 年LANDY L N 等[1]首次設計出一種吸收率接近100%的微波超材料吸收器之后,超材料吸收器實現(xiàn)完美吸收的波段逐漸拓展到可見光、紅外以及太赫茲波段[2]。其中,太赫茲技術[3]屬于交

    光子學報 2022年9期2022-10-25

  • 超聲波霧化強化氨水降膜吸收特性的數(shù)值研究
    其性能的方法.吸收器是影響氨水吸收式制冷機性能系數(shù)和設備小型化的重要部件,吸收過程的好壞直接影響整個制冷循環(huán)的性能.目前大多數(shù)吸收式制冷系統(tǒng)中所采用的吸收器結構為降膜吸收,然而,傳統(tǒng)降膜吸收器的吸收效率不高,出口氨水濃度只能達到出口飽和狀態(tài)濃度的20%~50%[2].其降膜過程汽液接觸的時間有限,吸收不夠充分.為了提高吸收式制冷系統(tǒng)中吸收器的吸收效率,許多學者進行了相關研究[3-5].目前提高吸收器性能的方法有3種:對降膜管進行表面處理、添加表面活性劑及外

    東南大學學報(自然科學版) 2022年5期2022-10-18

  • 三層石墨烯組成的太赫茲可調(diào)寬頻帶超材料吸收器
    例如調(diào)制器、 吸收器、 濾波器、 天線等開辟了新的方向[7-9]. 其中, 超材料吸收器于2008年被Landy等[10]首次提出以來, 迅速成為一個被廣泛研究的課題, 大量單頻帶、 多頻帶和寬頻帶超材料吸收器被設計和研究[10-13]. 而 THz超材料吸收器, 由于其優(yōu)異的電磁波吸收能力, 在生物傳感檢測、 熱成像、 太赫茲調(diào)制、 能量收集、 電磁隱身等領域表現(xiàn)出很多獨特的性能, 因而成為太赫茲功能器件中的研究熱點之一[14-17]. 例如, 文獻[1

    測試技術學報 2022年5期2022-09-06

  • 單穩(wěn)態(tài)聲學超材料吸收器動力學特性
    學者們提出了在吸收器中放置柔性板或增加柔性結構[1-2],或者使用多層微穿孔板或薄膜[3-5]等方案,然其復雜結構限制了它在深亞波范圍的低頻吸收效果。近年來,具有設計簡單、質(zhì)量輕、主動吸聲等超常物理特性的聲學超材料引起了噪聲控制領域學者的密切關注。基于局域共振[6]基本理論,具有等效負質(zhì)量密度[7]、負模量[8]、負折射特性[9]的聲學超材料相繼被開發(fā),誘發(fā)產(chǎn)生高效低頻聲吸收或者聲隔離等現(xiàn)象。同時,學者們還利用該理論研發(fā)了板型、薄膜型等各種各樣聲學超材料[

    西安工程大學學報 2022年2期2022-05-11

  • 碘量法檢測硫化氫在油田的應用與改進
    液。2)儀器:吸收器,濕式流量計,大氣壓計和滴定管等。1.3 分析步驟1.3.1 取樣取樣時在現(xiàn)場用盛裝乙酸鋅吸收液的吸收器完成對硫化氫樣品的吸收。硫化氫的吸收應在現(xiàn)場完成,不允許用任何類型的容器將氣態(tài)樣品運回實驗室吸收。1.3.2 吸收將50 mL的乙酸鋅溶液均勻加入到吸收器中,用一個洗耳球在氣體吸收器上玻璃管入口處輕輕地鼓動,讓一部分吸收液進入玻璃孔板下部空間,排除吸收器內(nèi)所有氣泡。用短管把各部分連接起來,完全啟動螺旋夾,緩慢開啟取樣閥。用待分析氣經(jīng)排

    油氣田環(huán)境保護 2022年2期2022-05-09

  • 基于耦合圖案化石墨烯的寬帶可調(diào)太赫茲超材料吸收器
    - 金屬的完美吸收器以來[1],針對于超材料吸收器的研究便迅猛發(fā)展起來。然而常規(guī)的超材料吸收器往往通過改變其自身結構單元尺寸來改變吸收性能,因此,一旦制作完成,其吸收性能也就固定了下來,這極大的限制了其適用范圍。自2004 年Geim 等人發(fā)現(xiàn)并證實石墨烯在自然界穩(wěn)定存在以來[2],由于其優(yōu)異和獨特的性能引起了眾多研究者的興趣。石墨烯是一種典型的二維材料,是碳的一種同素異形體,其結構呈蜂窩狀,厚度僅為一個碳原的厚度??梢酝ㄟ^施加偏置電壓來動態(tài)調(diào)諧石墨烯化學

    科學技術創(chuàng)新 2022年12期2022-04-19

  • 基于石墨烯和二氧化釩的太赫茲寬帶可調(diào)諧超材料吸收器
    于電磁超材料的吸收器,實現(xiàn)了對特定電磁波的完美吸收[3]。 此后,研究人員設計出了不同吸波頻段的超材料吸收器,包括微波段、太赫茲波段、紅外波段以及可見光波段[4-7]。 但是,目前大部分的超材料吸收器的結構一旦制備成型,它的吸收性能便不再改變,只能實現(xiàn)對固定頻段的電磁波的吸收,難以滿足復雜多變的電磁環(huán)境的要求,因此對于主動可調(diào)諧超材料吸收器的開發(fā)需求日益迫切。 目前,可通過改變溫度、外加光泵或施加電場等方式改變材料的電導率和介電常數(shù)來實現(xiàn)工作頻率、吸收率的

    光譜學與光譜分析 2022年4期2022-04-06

  • 基于二氧化釩寬、窄帶可切換的雙功能超材料吸收器研究
    w圖1 (a)吸收器三維示意圖;(b)頂部視圖;(c)側視圖In this paper, the absorption characteristics of the designed switchable metamaterial absorber are numerically simulated by CST software.Terahertz waves are incident on the absorber along -zdirection

    中國光學 2022年2期2022-03-29

  • 基于HIE-FDTD方法的太赫茲頻段石墨烯吸收器的設計
    太赫茲器件中,吸收器對入射波的有效吸收非常重要. 一些由普通金屬和介電材料組成的超表面吸收材料在制造后具有不可調(diào)性的固有缺陷. 然而,石墨烯具有極高的載流子遷移率以及其電導率取決于費米能級水平,而費米能級水平可以通過靜電摻雜或化學摻雜來調(diào)節(jié)[4-5]. 因此,對石墨烯吸收器進行精確的建模和仿真具有較高實用價值.眾所周知,目前已有一些解析法和數(shù)值分析法用于模擬太赫茲頻段的石墨烯器件[6]. 其中,時域有限差分(finite-difference time-d

    電波科學學報 2022年1期2022-03-09

  • 基于二氧化釩的吸收帶寬可調(diào)諧超材料吸收器
    江孝偉,王勝,武華(1 衢州職業(yè)技術學院信息工程學院,浙江衢州324000)(2 贛南師范大學物理與電子信息學院,江西贛州341000)(3 北京工業(yè)大學光電子技術教育部重點實驗室,北京100124)0 IntroductionAdjusting the Metamaterial(MM) cell resonance structure may show many exotic electromagnetic properties, such as neg

    光子學報 2022年1期2022-02-22

  • 降膜式吸收器的研究進展
    201306)吸收器是吸收式制冷機組的核心部件。根據(jù)吸收過程氣液接觸方式,吸收器可以分為三類:降膜吸收、鼓泡吸收和噴霧吸收[1]。在降膜式吸收器中,吸收溶液通過布液或噴淋裝置,落到降膜管的表面,形成液膜。氣體通過液膜進入液相主體。根據(jù)液膜布置方式,存在管內(nèi)降膜、管外降膜和平板式降膜3種主要降膜類型。降膜式吸收器具有氣液接觸表面積大、換熱效率高、流量容易控制且結構簡單等優(yōu)點[2],因此,廣泛應用于制冷空調(diào)[3]、冷庫、合成氨與尿素的生產(chǎn)中[4-6]。其換熱面

    應用化工 2021年10期2021-11-13

  • 蒸汽型溴化鋰吸收式冷水機組制備7 ℃冷凍水運行總結
    地進行下去,在吸收器中蒸發(fā)后的制冷劑蒸汽被溴化鋰溶液吸收,溶液變稀。然后,在高壓發(fā)生器中以蒸汽為熱源,將溶液加熱使其中制冷劑分離出來,溶液變濃。1.1 制冷循環(huán)溴化鋰溶液從吸收器上部的淋板滴到冷卻水管上,最后聚集到水盤,在這個過程中吸收從擋液板過來的制冷劑蒸汽。同時,溶液由剛進淋板的濃溶液變成稀溶液,在正常情況下,質(zhì)量分數(shù)為57%~58%,稱為稀溶液。稀溶液經(jīng)過低溫熱交換器、高溫熱交換器加熱后,溫度逐漸提高(130~140 ℃),然后進入高壓發(fā)生器。在高壓

    氯堿工業(yè) 2021年12期2021-07-02

  • 基于單層二硫化鉬的高品質(zhì)因子、高品質(zhì)因數(shù)的四波段完美吸收器*
    成為設計太赫茲吸收器最有前景的材料之一, 例如, Zhang等[18]通過將石墨烯與圖案化金屬諧振器結合, 設計了一種極化不敏感的寬帶吸收器結構;Li和Sun[19]通過基于傘形石墨烯超表面的經(jīng)典三層結構設計出了多頻帶可調(diào)諧的太赫茲吸收器.然而, 雖然單層石墨烯擁有很大的可研究性, 但由于它始終具有零帶隙, 因此在器件應用方面存在一定的缺陷性.與石墨烯不同, 當過渡金屬二元化合物(transition metal dichalcogenides, TMDC

    物理學報 2021年12期2021-07-01

  • 一種光激寬帶藍移可調(diào)太赫茲超材料完美吸收器仿真研究
    赫茲波段超材料吸收器簡介20世紀80年代中期以前,因為缺少有效的輻射源和高性能的放射線檢測設備,沒有能夠得到足夠的研究和應用,所以被稱為“太赫茲間隙”。20世紀80年代以來,由于非常多新材料、新技術迅速的發(fā)展,尤其是超快激光的發(fā)展,讓獲得穩(wěn)定的THz輻射源成了半常規(guī)技術,太赫茲波段的研究開始飛速發(fā)展。隨著材料科學的發(fā)展,出現(xiàn)了一系列的太赫茲響應器件,為之后太赫茲波段超材料的研究奠基了基礎。然而現(xiàn)在太赫茲波段輻射源的功率大部分都較低,為了獲得靈敏、高效的太赫

    電聲技術 2020年4期2020-07-16

  • 某鈦白廠酸解尾氣改造方案比較
    驗,設計了2臺吸收器,在大煙囪中一級吸收后,在兩臺吸收器中再進行兩級吸收,三級吸收后尾氣達標排放。吸收器主要結構形式為底部為一水箱,盛滿三分之二堿液,水箱上部設置一個噴射吸收器和一個旋風分離器。廢氣進入一級噴射吸收器用堿液吸收后,不凝汽進入旋風分離器,氣液分離后進入二級吸收器,同樣進行吸收、分離后不凝汽通風風機排至小煙囪中進一步氣液分離后,達標排放。初步設計的工藝流程如圖2所示。圖2 方案二工藝流程示意圖3.2 設備介紹本方案中涉及到的主要設備包括一級吸收

    山東化工 2020年11期2020-07-13

  • 氯化氫吸收裝置安全環(huán)保改進
    8套氯化氫降膜吸收器,2種吸收系統(tǒng),其中4套為90 t/d的降膜吸收器(稱為“小降膜”),另外4套為775 t/d的事故降膜吸收器(稱為“大降膜”)。裝置采用圓形塊孔式石墨吸收器和尾氣吸收塔組合體,從氯氫處理工序來的氫氣和氯氣在石墨合成爐經(jīng)過氫氣、氯氣緩沖罐和阻火器后分別進入石墨合成爐燈頭下部,在爐內(nèi)進行燃燒;爐體使用循環(huán)純水進行冷卻,從石墨合成爐上部出來的氯化氫氣體由頂部進入一級吸收器,與來自二級吸收器的稀酸接觸,生成的成品酸流入鹽酸儲槽;未被吸收的氯化

    氯堿工業(yè) 2020年3期2020-07-09

  • 基于金屬-石墨烯多層結構的可調(diào)諧無偏振完美吸收器
    振的超材料完美吸收器的概念,在特定頻率下吸收率高達100%.電磁超材料是一種人工復合而成的材料,具有如負折射率等特殊的電磁特性.自 Landy后,因超材料完美吸收器在偏振變換[2]、傳感[3-5]、成像[6-8]、隱身[9]等方面取得了長足發(fā)展而備受關注,但許多吸收器[10-13]因吸收頻率的不可調(diào)性阻礙了它們的潛在應用.因此,如何改進可調(diào)諧完美吸收器一直是該領域研究的熱點之一[14-16].此外,目前出現(xiàn)的吸收器其吸收頻段處于紅外頻段的多,而處于太赫茲頻

    四川師范大學學報(自然科學版) 2020年4期2020-07-04

  • 堆內(nèi)構件能量吸收器長度加工公式的優(yōu)化
    件共有4個能量吸收器,裝在堆內(nèi)構件底部二次堆芯支撐組件中[1](見圖1)。它由支撐柱、緩沖套筒及外殼組成(見圖2)。圖1 堆內(nèi)構件二次堆芯支撐組件Fig.1 Secondary core support assembly of reactor vessel internals在堆芯下落與壓力容器底部撞擊瞬間,能量吸收器內(nèi)緩沖套筒瞬間進入塑性流動狀態(tài),將大部分沖擊動能轉化為塑性變形能,從而對壓力容器底部的撞擊力大幅度降低[2]。因此,能量吸收器在堆芯突然發(fā)生

    核科學與工程 2020年1期2020-05-29

  • 鹽酸生產(chǎn)工藝的改進
    氫氣體進入降膜吸收器,自下而上逐級進入一級降膜吸收器、二級降膜吸收器、尾氣吸收塔,未被吸收的尾氣由風機排空;吸收水經(jīng)吸收水泵加壓后送入尾氣吸收塔,自上而下逐級進入尾氣吸收塔、二級降膜吸收器、一級降膜吸收器。在吸收器內(nèi),氯化氫與吸收水順向接觸,氯化氫分子越過氣液兩相界面向水中擴散生成鹽酸,在一級石墨吸收器底部生成高純鹽酸。鹽酸生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。1—一級降膜吸收器; 2—風機;3—二級降膜吸收器;4—尾氣吸收塔。2 改進措施2.1 防止鹽酸生產(chǎn)裝置局部聚

    氯堿工業(yè) 2020年1期2020-05-12

  • 降膜式吸收器的研究及應用進展
    306)降膜式吸收器是近幾年發(fā)展起來的一種新型的熱質(zhì)傳遞設備,具有吸收和冷卻效果好、吸收液成膜性好、不易損壞設備、使用壽命長等優(yōu)點,并以其高效、節(jié)能、低阻等優(yōu)良特性,在我國制冷空調(diào)、化工、精餾等眾多領域得到了廣泛研究和應用。根據(jù)國內(nèi)外研究及應用情況,可將降膜式吸收器分為兩類:即管式降膜吸收器和板式降膜吸收器。吸收器工作時,其內(nèi)部的傳熱傳質(zhì)過程是一個相互影響、相互耦合的復雜的熱力過程,吸收過程中,熱量與質(zhì)量的傳遞發(fā)生在氣液兩相之間,隨著過程的進行,局部的溫度

    應用化工 2020年11期2020-02-19

  • 缺陷組合嵌入VO2薄膜結構的可調(diào)太赫茲吸收器*
    構的可調(diào)太赫茲吸收器,它由上表面金屬圖案層、基體和底層金屬板三層結構組成,在上表面和基體之間嵌入二氧化釩介質(zhì).計算結果表明在 f=4.08 THz和f=4.33 THz兩頻點吸收率分別為99.8%和99.9%.通過改變外界環(huán)境溫度可控制二氧化釩相變,從而使兩個頻點吸收率從99.8%變化到1.0%.改變?nèi)肷浣呛推駪B(tài),計算結果表明在入射角0°—40°,吸收器在TE和TM兩種極化波下吸收率都能在98%以上.該太赫茲波吸收器具有高吸收、動態(tài)調(diào)諧、極化不敏感等特性

    物理學報 2020年2期2020-02-18

  • 溴化鋰吸收式制冷技術研究進展*
    升、關鍵部件(吸收器、發(fā)生器)研究及系統(tǒng)循環(huán)優(yōu)化三個方面,對溴化鋰吸收式制冷技術最新研究成果進行總結,并對溴化鋰吸收式制冷技術的研究方向進行了展望。1 工質(zhì)改性研究近年來,國內(nèi)外學者為提升 H2O/LiBr工質(zhì)對系統(tǒng)運行性能,進行了大量的理論與實驗研究,研究情況如表1所示。通過向H2O/LiBr溶液中加入醇類[2-3]、鹽混合物[4]、離子液體[5-8]和納米顆粒[9-13]等添加劑,引起溶液和水蒸氣的氣液界面表面張力梯度分布,增加表面對流,因而增強傳熱傳

    新能源進展 2019年6期2020-01-02

  • 基于超材料的可調(diào)諧的太赫茲波寬頻吸收器*
    優(yōu)勢, 超材料吸收器在太赫茲波段備受關注.本文設計了一種“T”型結構的超材料太赫茲吸收器, 同時獲得了太赫茲多頻吸收器和太赫茲波寬頻可調(diào)諧吸收器.它們結構參數(shù)一致, 唯一的區(qū)別是在太赫茲波寬頻可調(diào)諧吸收器的頂端超材料層上添加了一塊方形光敏硅.這種吸收器都是三層結構, 均由金屬基板、匹配電介質(zhì)層以及頂端超材料層組成.仿真結果表明, 太赫茲波多頻吸收器擁有6個吸收率超過90%的吸收峰, 其平均吸收率高達96.34%.而太赫茲波寬頻可調(diào)諧吸收器通過改變硅電導率,

    物理學報 2019年24期2019-12-24

  • 一種工作在S-C波段的雙頻段可開關超材料吸收/反射器
    微波單頻段完美吸收器[4],該工作為后來各種超材料吸收器的研究奠定了堅實的基礎.超材料吸收器通常由金屬-介質(zhì)基板-金屬組成,通過利用介質(zhì)基板的介質(zhì)損耗和金屬諧振器的歐姆損耗,超材料吸收器能夠將特定頻段的入射電磁波完美吸收.基于該吸收原理,通過設計不同的諧振結構和選擇合適的襯底材料,各種單頻段、雙頻段、多頻段、寬頻段以及柔性超材料完美吸收器相繼被提出[5-10],這些超材料吸收器在高性能天線、傳感器以及熱成像等領域具有廣泛應用[11-13].傳統(tǒng)超材料吸收器

    測試技術學報 2019年6期2019-12-16

  • 高純鹽酸生產(chǎn)過程的改進總結
    氫氣體進入降膜吸收器,自下而上逐級進入一級降膜吸收器、二級降膜吸收器及尾氣吸收塔,未被吸收的尾氣由風機排空;吸收水經(jīng)吸收水泵加壓后送入尾氣吸收塔,自上而下逐級進入尾氣吸收塔、二級降膜吸收器、一級降膜吸收器,在降膜吸收器內(nèi)氯化氫與吸收水順向接觸,氯化氫分子越過氣、液兩相界面向水中擴散生成鹽酸,吸收水依次經(jīng)過二級降膜吸收器、一級降膜吸收器,濃度逐漸升高,在一級石墨吸收器底部生成高純鹽酸。常規(guī)高純鹽酸生產(chǎn)工藝流程示意圖見圖1。2 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題2.1 鹽酸

    中國氯堿 2019年10期2019-11-30

  • 化學藥品貯罐防止有害氣體影響環(huán)境和溶液品質(zhì)的對策
    體;化學藥品;吸收器;隔離裝置Countermeasures for chemical storage tanks to prevent harmful gases from affecting the environment and solution qualityWANG HUAEast China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.,Shanghai,200063Abstract:Ammonia,hydr

    科學導報·科學工程與電力 2019年36期2019-09-10

  • 偏振無關超材料吸收器的研究
    為了實現(xiàn)超材料吸收器在寬波段上具有高吸收效率,本文利用金屬和介質(zhì)層堆砌成具有金字塔結構的超材料吸收器。該種超材料吸收器結構具有90°旋轉對稱的特性,因此其在任意偏振上均能保持高吸收效率。經(jīng)過模擬計算可得,本文設計的超材料吸收器在波段為0.747~2.665μm時具有90%以上的吸收效率,而且TE和TM偏振具有相同的吸收效率。關鍵詞:超材料;吸收器;偏振無關中圖分類號:O441.4 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2019)25-0067-03

    河南科技 2019年25期2019-09-10

  • 硫酸鈉廢水真空蒸發(fā)結晶脫鹽性能研究
    有溴化鋰溶液的吸收器汽相連通,在絕熱真空條件下,結晶器內(nèi)含硫酸鈉廢水蒸發(fā),以廢水與吸收器內(nèi)溴化鋰溶液的蒸汽壓差為推動力,水蒸汽通過汽相連通器流入吸收器內(nèi)被溴化鋰溶液吸收。廢水因蒸發(fā)帶走大量潛熱,使之降溫結晶脫鹽。圖1 脫鹽原理示意圖為確定實驗參數(shù),需對該結晶過程進行物料衡算和熱量衡算,以結晶器為控制體,對間歇結晶過程作物料衡算,如式(1)所示。式中:M0、Gc、V 分別為初始時刻廢水的質(zhì)量、無結晶水結晶體的質(zhì)量和生成的水蒸汽質(zhì)量,kg;w0和w1分別為初始

    天然氣化工—C1化學與化工 2019年3期2019-08-26

  • 超薄柔性透射型超構材料吸收器*
    超薄柔性透射型吸收器,總體厚度為0.288 mm,可實現(xiàn)柔性彎曲,容易做到與曲面目標共形.該吸收器由三層結構組成,底層是金屬光柵,中間為介質(zhì)層,表面單元由兩條平行放置的尺寸不同的金屬線組成.仿真和實驗結果表明,對橫電波在5和7 GHz的吸收分別達到97.5%和96.0%,對橫磁波在3.0―6.5 GHz都能保持90%以上的透射率.兩個吸收頻點可分別獨立調(diào)節(jié),增加了設計的靈活性.另外,當入射角增大到60° 時,該吸收器的性能基本不受影響,表現(xiàn)出良好的廣角特性

    物理學報 2019年8期2019-05-29

  • 基于超材料和磁性材料的P波段吸收器設計
    磁性材料的復合吸收器的設計與仿真。吸收器由鐵氧體層、金屬貼片層、介電層和金屬背板組成。利用兩種不同的超材料吸收器結構,以特殊方式排列,最終實現(xiàn)了從 300 MHz 到 2 GHz 的 8.5 dB 雷達橫截面降低,雷達橫截面的最大下降為13 dB。吸收器的總厚度為4.5 mm,約為工作波長的1/133。此外,吸收器可以強烈吸收橫向電和橫向磁極化的傾斜入射電磁波,即使在40°的入射角度。關鍵詞:超材料;磁性材料;吸收器中圖分類號:TB33? ?文獻標識碼:A

    中國科技縱橫 2019年24期2019-05-28

  • 吸收式熱泵用于SAGD余熱回收
    基本的部件包括吸收器、發(fā)生器、蒸發(fā)器及冷凝器,同時在研究和實踐中通常配套溶液泵、膨脹閥和溶液交換器。其中,吸收器和發(fā)生器為吸收式熱泵特有的區(qū)別于傳統(tǒng)壓縮式熱泵的部件。吸收式熱泵按照不同標準可分成很多類,包括按制熱目的可分為增熱型和升溫型;按工質(zhì)對不同可分為水-溴化鋰(溴化鋰溶液)、氨-水(氨水溶液)以及其他二元或多元工質(zhì)對等;按驅動熱源在裝置中被利用的次數(shù)可分為單效、多效等;按裝置系統(tǒng)結構的緊湊程度可分為單筒、雙筒及多筒;按系統(tǒng)內(nèi)外有無傳質(zhì)過程可分為閉式和

    石油石化節(jié)能 2018年11期2018-12-28

  • 波浪能點吸收器結構設計與數(shù)值優(yōu)化
    發(fā)電裝置中,點吸收器的尺寸相對于入射波波長最小[15-16]。點吸收器研究的典型產(chǎn)品有美國Ocean Power Technologies公司的PowerBuoy系列和英國Finavera Renewables公司的AquaBuOY系列。其中PowerBuoy PB3的浮體響應波浪運動產(chǎn)生相對于阻尼板的線性往復運動,通過內(nèi)置機械系統(tǒng)把線性運動轉換為發(fā)電所需的旋轉運動[17];AquaBuOY 2.0則使用二沖程軟管泵對海水進行加壓,利用加壓海水沖擊渦輪機發(fā)

    農(nóng)業(yè)機械學報 2018年9期2018-09-17

  • 雙筒旋流吸收器內(nèi)筒直徑的優(yōu)化*
    污染事件。旋流吸收器在除塵、分離方面的應用已有上百年的歷史[4],近年來開始作為反應裝置使用[5]。 旋流產(chǎn)生的離心力場具有強化傳熱、傳質(zhì)的作用[6],雙筒旋流吸收器基于旋流強化傳質(zhì)原理,采用內(nèi)外雙筒結構,既充分發(fā)揮旋流強化傳質(zhì)的作用,又增加氣液接觸時間,從而達到高效吸收的目的。旋流吸收器作為一種靜裝置,其結構簡單,運行穩(wěn)定可靠。筆者借助FLUENT軟件,對雙筒旋流吸收器的流場進行分析,研究了不同內(nèi)筒直徑對裝置性能的影響,為裝置的進一步優(yōu)化及應用提供理論基

    機械制造 2018年5期2018-08-31

  • 基于超材料的多波段吸收器設計
    料的微波多波段吸收器。吸收器主要由多金屬閉合環(huán)周期性陣列構成。利用電磁仿真軟件進行了仿真設計與分析,吸收峰的個數(shù)主要取決于閉合環(huán)的個數(shù);吸收峰的頻率則主要取決于閉合環(huán)的尺寸。所設計的多波段吸收器可應用于測輻射熱儀、頻譜成像等領域,并由于其波段個數(shù)與頻率的可控性大大提高了應用的靈活性。關鍵詞:吸收器;超材料;多波段中圖分類號:TN817 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)11-0043-021 引言微波吸收器可吸收一定頻率的電磁波,達到

    中國科技縱橫 2018年11期2018-08-29

  • 超材料吸收器設計方法的研究進展
    構排列。超材料吸收器通過優(yōu)化設計合理的微結構可實現(xiàn)特定頻段電磁波的完美吸收。超材料吸收器具有厚度薄、體積小、結構簡單、吸收率高等優(yōu)勢,可廣泛應用于電磁隱身、折射率傳感、熱成像、電磁屏蔽等領域。本文結合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的基礎上簡要綜述幾種類型的超材料吸收器的設計方法。關鍵詞:超材料;吸收器;頻帶超材料是指一種自然材料所不具備的反常電磁特性的人工合成材料,近年來其研究受到各界廣泛的關注。利用超材料可以實現(xiàn)對電磁波的波長、相位、偏振態(tài)、傳播方向以及角動量的靈活有效

    科技風 2018年25期2018-05-14

  • 激波吸收器結構對消波效果及壓力波制冷機性能影響的實驗研究
    116 )激波吸收器結構對消波效果及壓力波制冷機性能影響的實驗研究鄭閩鋒1,吳敏強1,劉 峰1,劉 曦2,李學來2( 1.福建工程學院生態(tài)環(huán)境與城市建設學院,福建 福州 350118;2.福州大學石油化工學院,福建 福州 350116 )利用一臺單管式壓力波制冷機,通過實驗研究了激波吸收器結構對消波效果及壓力波制冷機性能的影響。結果表明:在安裝激波吸收器后,制冷效率明顯大幅提升,當射流激勵頻率f=25~125Hz時,L/d=137.5振蕩管的制冷效率η提高

    制冷 2017年4期2018-01-05

  • 能源吸收器
    學 趙冬辰能源吸收器承德市承德縣第二小學 趙冬辰你們覺得我畫的這幅畫怎么樣?什么,不怎么樣?小孩洗澡有什么好看的。而且,你們最不能理解的是,畫的上部一邊好像是閃電,一邊好像是云朵,怎么太陽還在中間露出半邊臉??磥砟銈冞€不能猜出來我這幅畫想表達什么主題,只好讓我來給大家講講吧。我畫的可是我想發(fā)明的能源吸收器。我要發(fā)明的能源吸收器老厲害了!它不僅具備常規(guī)太陽能的功能,還可以直接吸收雷電的能量。而且還可以將云朵里的各種物質(zhì)和能量吸收轉化為我們所用。這不,家里有了

    農(nóng)村青少年科學探究 2017年3期2017-06-19

  • 基于阿基米德螺旋結構的三頻超材料吸收器
    構的三頻超材料吸收器馬巖冰,鄭文泉,張宇環(huán),邵曉龍,吳 楠(上海航天電子技術研究所,上海 201109)超材料吸收器在熱輻射探測、熱成像以及生化物質(zhì)檢測等方面具有巨大的、潛在的應用價值。針對此應用需求,提出了一種以非頻變結構——四臂阿基米德螺旋為諧振單元的超材料吸收器結構?;诜穷l變結構自身的相似性,該型吸收器在4.35 GHz、6.28 GHz和8.76 GHz處存在3個吸收率分別為97.3%、97.3%和97.2%的吸收峰,且由于自身結構具有旋轉對稱性

    無線電工程 2017年2期2017-02-20

  • 多功能微型吸收器在脫硫中的應用
    多功能微型吸收器在脫硫中的應用高志斗 張 彤 劉 勇(江蘇銘朗環(huán)境科技有限公司江蘇連云港222000)多功能微型吸收器技術是江蘇銘朗環(huán)境科技有限公司(以下簡稱銘朗公司)獨立研發(fā)的一種新型專利技術,依據(jù)兩相之間的物理與化學過程機理,適用于兩相或三相之間任何物理或化學過程的傳質(zhì)、洗滌、降溫。該技術通過小試、中試和工業(yè)化試驗成功后,近年來在多家企業(yè)的脫硫中進行實際應用,均達到預期效果,給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益。1 技術背景在目前的化工生產(chǎn)中,氣液兩相或氣液固三相

    氮肥與合成氣 2016年4期2016-05-07

  • 可調(diào)諧電磁超材料吸收器的研究進展
    調(diào)諧電磁超材料吸收器的研究進展續(xù)宗成1,2,吳亮2,張雅婷2(1.天津大學仁愛學院,天津301316; 2.天津大學精密儀器與光電子工程學院,天津300072)[摘要]電磁超材料是具有天然材料所不具備的超常物理性質(zhì)的人工復合結構或復合材料,而且這些性質(zhì)主要來自人工的特殊結構.基于電磁超材料的完美吸收器是近幾年的研究熱點,本文主要從可調(diào)諧吸收器方面綜述了最新的研究進展.[關鍵詞]超材料;可調(diào)諧;吸收器;進展[收稿日期]2015-07-30[基金項目]國家自然

    棗莊學院學報 2015年5期2016-01-09

  • 線性菲涅爾聚光器的腔體吸收器研究進展
    收器核心部件是吸收器[1]?,F(xiàn)研究的吸收器主要有2種:真空管吸收器和腔體吸收器。真空管吸收器由表面鍍有選擇性膜層的金屬內(nèi)管和玻璃外套管組成,內(nèi)管與外管之間為真空,以減少對流和導熱損失,通常稱為槽式真空集熱管。真空集熱管對陽光的吸收率高,工作時的發(fā)射率低。但是,為了保持其長期高真空度及選擇性涂層的穩(wěn)定,金屬管與玻璃管間封接技術要求高,工藝復雜,制作成本相對較高[2]。腔體吸收器結構為一槽式腔體,腔體內(nèi)壁涂有選擇性涂層,外壁包裹隔熱材料。腔體吸收器與真空管相比

    安徽農(nóng)業(yè)科學 2015年6期2015-12-24

  • 豎直螺旋盤管降膜吸收器設計及實驗研究
    直螺旋盤管降膜吸收器設計及實驗研究梁斌1夏利江2單元猛2劉楠2王歡21青島騰遠設計事務所有限公司2魯東大學食品工程學院本文對豎直螺旋盤管降膜吸收器進行設計,并利用數(shù)學模型對螺旋盤管降膜吸收器吸收及換熱過程進行分析。通過實驗研究獲得螺旋盤管吸收器吸收過程相關特性。獲得的結論對于螺旋盤管吸收器的設計具有一定的指導意義。螺旋盤管 降膜 吸收器 熱質(zhì)傳遞吸收器是吸收式制冷系統(tǒng)的重要組成部分,其傳熱傳質(zhì)特性對整個機組的性能影響很大。傳統(tǒng)的吸收器多采用水平管束的降膜吸

    建筑熱能通風空調(diào) 2015年3期2015-07-20

  • 基于DSP的線性菲涅爾太陽能集熱系統(tǒng)設計與實現(xiàn)
    統(tǒng)由反射鏡場、吸收器和跟蹤器組成。鏡場一般采用南北方向布置,接收器固定安裝在鏡場中心上方。但由于反射鏡間距、接收器體積和位置影響,LFR系統(tǒng)普遍存在遮擋和陰影現(xiàn)象。減小遮擋和陰影對系統(tǒng)的影響是線性菲涅爾集熱系統(tǒng)設計需要解決的關鍵問題。Mills等[4]提出了緊湊型LFR聚光裝置的概念,可減小遮擋和陰影造成的反射鏡間距。本文提出了一種在沒有遮擋的臨界情況下的鏡場布置方法,并按照該方法設計了一個微弧面反射鏡場。圖1 鏡場布置原理圖LFR集熱系統(tǒng)鏡場布置原理如圖

    太陽能 2015年9期2015-01-01

  • 有機鹽酸尾氣吸收設備的改造
    用工業(yè)水在尾氣吸收器內(nèi)將膜吸塔吸收后剩余的少量氯化氫二次吸收。尾氣吸收器既是裝置廢氣排放控制的關鍵設備,也是膜吸系統(tǒng)壓力控制的關鍵設備,其工作壓力約為0.03MPa(有時為負壓),工作溫度為50~85℃,工作介質(zhì)為水、氯化氫、稀鹽酸、微量游離氯和微量強溶解性有機溶劑。在含有強溶解性有機溶劑又存在負壓風險的工況下,尾氣吸收器材料選用成為一個難題。1 材料選擇普通膜吸系統(tǒng)的尾氣吸收器通常采用浸漬石墨材料的膜式吸收器或者襯里材料為CS/PO、CS/PE和CS/P

    化工機械 2014年4期2014-05-29

  • 一起阻容吸收器群裂故障原因分析及處理措施
    們的重視。阻容吸收器能夠有效吸收過電壓、抑制諧振,目前已得到廣泛應用。但各個廠家阻容吸收器工藝、質(zhì)量水平參差不齊,近年來阻容吸收器各種故障頻繁出現(xiàn)。以下就一起220 k V阻容吸收器群裂故障進行試驗解體,分析群裂故障原因,并針對該類故障給出相應解決措施和建議[1]。1 故障概況2013年9月,某220 k V變電站運行人員在巡視過程中發(fā)現(xiàn)該變電站18臺在裝阻容吸收器的電容器中有10臺出現(xiàn)不同程度的瓷套開裂、漏油現(xiàn)象,運行人員發(fā)現(xiàn)問題后及時將故障設備切除。該

    河北電力技術 2014年2期2014-03-06

  • 基于超材料完全吸收器的低RCS微帶天線
    引言超材料完美吸收器是一種人工設計的周期性排列的亞波長結構材料,其在外加電磁場所激發(fā)的諧振響應可產(chǎn)生有效的高吸收效果,合理設計超材料單元結構形狀、大小和排列方式,能夠達到對電磁波的完全吸收[1-2],這種優(yōu)異的電磁波吸收特性可用于隱身技術。隨著信息戰(zhàn)和電子戰(zhàn)的迅猛發(fā)展,戰(zhàn)場環(huán)境中的隱身效果已經(jīng)成為戰(zhàn)場生存的首要因素,現(xiàn)階段有多種方法能達到隱身的目的[3]。但是,對于雷達隱身,一直沒有效果明顯的技術和方法,因而,雷達隱身成為隱身技術中的重點和難點。特別是對于

    現(xiàn)代雷達 2014年4期2014-01-01

  • 電磁超材料吸收器在太赫茲波段的研究進展
    0)電磁超材料吸收器在太赫茲波段的研究進展丁春峰1,續(xù)宗成1,張雅婷1*,閆昕2(1.天津大學 精密儀器與光電子工程學院,天津 300072;2.棗莊學院 光電工程學院,山東 棗莊 277160)基于電磁超材料的太赫茲吸收器通過合理設計結構尺寸和材料參數(shù)能夠實現(xiàn)近完美吸收,因而受到學術界的關注,近幾年對太赫茲吸收器的研究發(fā)展很快.本文綜述了基于電磁超材料的太赫茲吸收器的研究進展,分別從理論、結構和性能對太赫茲吸收器的研究進行了介紹,最后對太赫茲吸收器的未來

    棗莊學院學報 2013年5期2013-11-09

  • 微帶方形開口環(huán)的高效太赫茲波吸收器研究
    效率的太赫茲波吸收器.當前國內(nèi)外對太赫茲波吸收器已開展了一些研究.H.Tao[4]于2008年利用微加工技術在半絕緣GaAs表面制作了開口諧振環(huán)(SRRs)結構吸收器,諧振頻率位于1.3THz,吸收率達到0.7.同年,H.Tao[5]在柔性聚酰亞胺基底上制備厚度為16μm SRRs結構,對頻率為1.6THz的太赫茲波實現(xiàn)0.97的吸收率.Landy[6]提出了十字架形結合四開口SRRs方形結構的太赫茲波吸收器,金屬部分采用了銻(30nm)、鉑金(40nm)

    中國計量大學學報 2013年1期2013-08-02

  • 一種挖掘機阻尼式旋轉工作臺的開發(fā)
    沖擊能通過能量吸收器轉換為熱能,從而降低和消除振動對挖掘機旋轉工作臺的影響,提高挖掘機工作效率。挖掘機;旋轉工作臺;減振技術;沖擊能量吸收隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展工程機械的需求量增大同時,嚴格要求工程機械的節(jié)能減排。針對工程機械的節(jié)能減排,各生產(chǎn)廠家投入大量資金和人力完善和攻克工程機械的發(fā)動機、液壓系統(tǒng)等部件節(jié)能環(huán)保。其中以振動方式工作的工程機械,既提高工作效率又節(jié)約能源消耗,能夠達到高效節(jié)能而得到消費者的高度關注[1-3],比如振動壓路機、振動釬、破碎機、沖擊

    機床與液壓 2013年2期2013-03-09

  • 高純鹽酸及氯化氫工藝的優(yōu)化
    ,氯化氫經(jīng)各級吸收器逐步吸收,在Ⅰ級膜式吸收器的出口生成質(zhì)量分數(shù)為31%~32%的鹽酸,經(jīng)鹽酸中間槽進入成品酸罐待售。在生產(chǎn)異?;蜷_停車過程中,為了避免尾氣吸收塔排空冒氯化氫而污染環(huán)境,吸收水量較大,產(chǎn)生大量不合格稀酸。這些稀酸按廢酸進行處理,造成一定的經(jīng)濟損失。為此,在原有設備的基礎上進行改造,將廢鹽酸重新由吸收器吸收生產(chǎn)合格的鹽酸。2 改造前的吸收工藝改造前的吸收工藝流程見圖1。圖1 改造前的吸收工藝流程來自氯氣處理系統(tǒng)合格的氯氣及液氯送來的尾氯與來自

    中國氯堿 2011年3期2011-09-22

  • 直流電網(wǎng)吸收器阻隔煙粉虱入侵溫室的效果
    01)直流電網(wǎng)吸收器阻隔煙粉虱入侵溫室的效果姚愚,胡亞萍(上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心,201201)介紹了一種適合防止粉虱成蟲入侵溫室的直流電網(wǎng)吸收器。該吸收器利用高壓直流電源、銅導管等制作而成,利用其產(chǎn)生高壓靜電吸收并殺死害蟲,在田間防治粉虱效果較好。粉虱;直流電網(wǎng);吸收器近年來,隨著溫室規(guī)模的迅速擴張和蔬菜栽培的設施化,煙粉虱已成為溫室蔬菜的主要害蟲[1],其對植物的為害主要有3個方面:①以成蟲、若蟲刺吸植物汁液,造成寄主營養(yǎng)缺乏,影響植株正常的生

    長江蔬菜 2010年22期2010-03-23