离子迁移率相关论文
针对环境污染、无创医疗、生化武器、爆炸物等方面对气体的便携式、现场快速检测的需求,高场非对称波形离子迁移谱(FAIMS技术)的原理......
本文报告了激光电镀的实验研究结果及其理论解释。将激光束聚焦后照射在位于电解液内的电极上时,观察到了激光感应的电镀增强效应,......
近年来,高场非对称波形离子迁移谱(FAIMS)凭借着灵敏度高、稳定性强、体积小、分析时间快等特点而受到广泛的关注,逐渐成为了蛋白......
本论文工作在先进的扫描电子显微镜中,采用不同的电子束模式细致观测固态电解质Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12在可控电子束辐照下的动态行......
该论文重点研究了适合于高频低ESR(equivalent series resistance)液体钽电解电容器使用的工作电解质.论文对液体钽电解电容器的工......
纳米粒子改性变压器油相较于普通变压器油具有更优良的绝缘性能。针对其改性机理,前人提出“浅陷阱”、势阱模型等理论,但并没有给......
该文根据生态旅游和森林旅游事业的发展而作.主要研究地是该省黄山旅游区、天堂寨国家森林公园、牯牛降自然保护区等众多独特的自......
德国频谱化学和频谱应用研究所、科技研究与发展研究所的中央实验室(LACTEC)开发成功一种叫"离子迁移率频谱仪(Ion Mobility Spect......
离子迁移率探测器(Ion Mobility Spectrometry,IMS)在大气环境下,可以直接对一些物质的分子进行分析,尤其是可实现对爆炸物品和毒......
离子迁移谱(IMS)检测仪是对化学毒剂、有毒有害气体等化学物质进行痕量检测和分析的一种有效的快速现场检测仪器.介绍了离子迁移谱......
同轴型非对称场离子迁移谱仪能在室温、大气压条件下对离子混合物进行快速分离和聚焦,是一种新的分离方法。本文以简单的数学模型说......
摩尔电导率和离子迁移率之间关系式的推导方法常见的有两种,推导出的结论公式有三个。学生在学习过程中往往对为什么会有三个不同......
根据离子在大气环境下弱电场中的运动规律,提出利用低电压建立瞬态漂移电场实现离子漂移的新方法,大大降低了建立漂移电场所需的电......
采用上流有限元法定量分析了离子迁移率和离子复合率对±800 kV特高压直流输电线路地面合成场强和离子流密度的影响。结果表明......
低气压下离子迁移率是高海拔地区输电线路导线电晕放电的关键参数之一,同时氮气作为正电晕放电参与反应的主要气体,目前均作为常量......
对利用离子迁移率(Ion Mobility Spectrometer, IMS)方法在线检测毒品和爆炸物品进行了初步研究,设计了IMS仪器,并在设计中引入离......
根据直流极性反转法设计了导电性合成材料的离子迁移率测试系统 ,该系统可方便地测试不同导电导材料的离子迁移率。根据测出材料导......
随着科技的进步和人们生活水平的提高,环保、健康与节能的理念逐渐深入人心,特别是近两年,日本、韩国等又把负离子应用作为新技术......
锂(离子)电池中使用的传统电解质是由有机溶剂和锂盐组成的,这些电解质溶液与锂电极有较高的反应活性,易泄漏,易燃烧,使用寿命不够长。最......
电晕放电引起的离子流场是反映特高压直流输电线路电磁环境的重要参数,它与离子流密度、无线电干扰、可听噪声等物理量共同决定着......
对变压器进行绝缘频域介电响应测试时需绝缘温度与环境温度平衡,但由于“天窗”时间的限制,牵引变压器内部绝缘始终处于时变温度下......
液膜分离技术是一种极具潜力的膜分离技术。本研究采用液膜分离技术分离富集废旧镍镉电池浸出液中镉,达到了良好的效果。本实验对......
立方ZrO2具有高的离子传导性能,近年来被广泛用作固体氧化物燃料电池的电解质。固体中离子电导率决定于载体浓度(密度)和迁移率,而......
提出了一种在高气压下电离室离子漂移速度的测量方法,进行了理论分析,搭建了实验测量系统。利用DDC112电流积分放大器对充有4MPa氙......
<正> 等速电泳法(Isotachophoresis,简称ITP)是建立在自由界面电泳的原理上用于离子化合物测定的一种高效分离分析方法。对非离子......
祝贺汪德昭院士90华诞钱祖文(中国科学院声学研究所,北京100080)中国科学院院士汪德昭教授今年12月20日是汪德昭院士的90大寿,《物理》约文庆贺。作为......
当今世界,随着科学技术突飞猛进的发展,促进了各国对生化武器系统的研究,并取得了很大成果,生化武器在给人们带来战争胜利的同时也使人......
离子迁移率是直流输电线路离子流场计算的关键参数。为研究不同温、湿度条件下离子流场中的离子迁移率变化规律,在分析推导Gerdien......
Si,Ge纳米材料具有许多常规半导体无法媲美的奇异特性和非凡的特殊功能,在诸多领域具有空前的应用前景,因此,纳米Si,Ge材料是材料......
用十六烷基三辛基铵四苯硼(CTOATPB),十六烷基三苯基四苯硼(CTTPTPB),四丁基铵二苦胺(TBADPA),四丁基铵雷氏盐(TBARKS)和四丁基铵......
在我国西北地区建设超特高压交流输电线路具有电压等级高、海拔高且沙尘天气频发等特点。以往的研究主要针对超高压及以下电压等级......