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  1. 半导体制冷应用前景论文

  2. 介绍了半导体制冷原理,结构,提高效率地方法、应用前景!
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2008-12-11
    • 文件大小:272kb
    • 提供者:torndo
  1. 基于珀尔帖热的电冷却器原理及计算

  2. 热电制冷是20 世纪50 年代末发展起来的,建立于五种热电效应(塞贝克效应、帕尔帖效应、汤姆逊效应、焦耳效应、付里叶效应)基础上的制冷新技术。由于目前热电制冷采用的材料都是半导体材料,因此热电制冷也被称为半导体制冷。这种翩冷器和传统的制冷设备有着根本的区别,没有复杂的结构,体积小,没有噪声不需要制冷剂,没有污染,因此近几年引起了人们的关注。随着技术的进步。半导体制冷器被广泛的应用到化工、电子、医疗、军事等各个领域。
  3. 所属分类:医疗

    • 发布日期:2009-03-11
    • 文件大小:679kb
    • 提供者:qq_18583469
  1. 瓦斯泄压过程中的焦耳-汤姆逊效应

  2. 针对气体节流膨胀热力过程在工程系统运行中的安全问题,对瓦斯泄压过程温度-压力的焦耳-汤姆逊效应进行了试验和理论研究,并理论预测了煤与瓦斯突出过程中泄压口气体升温规律。研究结果表明:由于瓦斯泄压节流效应,泄压气体温度迅速升高,充气罐内瓦斯压力越接近泄压罐内瓦斯压力,泄压罐内气体温度升高越慢。在改进Berthelot状态方程中甲烷的引力项温度指数n取值0.625为佳。采用焦耳-汤姆逊效应理论计算得到的瓦斯泄压过程泄压罐内温度变化规律与实测结果基本一致,进而理论预测煤与瓦斯突出且瓦斯压力为0.5、0.
  3. 所属分类:其它

  1. 两种格兰型钒酸钇棱镜透射比的温度效应

  2. 为了研究温度对两种钒酸钇棱镜透射比的影响,采用理论计算与分析的方法,并通过实验验证,进行数据对比。结果表明:理论值与实验值符合,钒酸钇棱镜的温度稳定性好,温度对格兰.付科型钒酸钇棱镜的透射比比格兰.汤姆逊型钒酸钇棱镜透射比影响更小,这为钒酸钇棱镜在工程实验中的应用提供了重要的参考价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:881kb
    • 提供者:weixin_38605967
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的半导体温差模块在热缺陷监测中的应用与实现

  2. 运行中的电力设备发热是安全运行的潜在威胁。通过对比分析发现,在变电设备的实际运行中,运行方式的改变、负荷变化较大、高温天气时,相关电气设备大电流的回路连接点、闸刀触头比较容易产生发热等异常情况。半导体温差发电器是基于塞贝克效应的一种可以将热能直接转换成电能的装置。半导体温差发电器作为一种特殊的能量转化方式,有其独特的优点,特别适合用于对低温差能量的回收利用。 本文对半导体温差发电器的工作过程进行了火用分析,提出了用火用效率作为低温差下半导体温差发器工作性能的评价参数。并对半导体温差发电模块的工作
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:242kb
    • 提供者:weixin_38742927
  1. HL-1M托卡马克的激光散射测量电子温度的相对论修正

  2. 简要介绍了HL-1M托卡马克上用激光汤姆逊散射测量等离子体电子温度的方法,阐述了相对论蓝移的原理和数据处理的方法,给出了HL-1M托卡马克上电子温度相对论修正的估算公式.散射谱中心频率蓝移量近似和电子温度成正比,在电子温度只有几百eV的情况下,散射谱中心蓝移较小,当电子温度达几千eV的情况下,散射谱中心蓝移较大.电子温度的误差与电子温度的4次方成正比,在电子温度较高即1 keV以上时,不考虑相对论效应会造成测置的结果有较大的误差,误差有时达到100~200 eV.而在电子温度较低即只有几百eV时
  3. 所属分类:其它

  1. 半导体温差模块在热缺陷监测中的应用与实现

  2. 运行中的电力设备发热是安全运行的潜在威胁。通过对比分析发现,在变电设备的实际运行中,运行方式的改变、负荷变化较大、高温天气时,相关电气设备大电流的回路连接点、闸刀触头比较容易产生发热等异常情况。半导体温差发电器是基于塞贝克效应的一种可以将热能直接转换成电能的装置。半导体温差发电器作为一种特殊的能量转化方式,有其独特的优点,特别适合用于对低温差能量的回收利用。 本文对半导体温差发电器的工作过程进行了火用分析,提出了用火用效率作为低温差下半导体温差发器工作性能的评价参数。并对半导体温差发电模块的工作
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:265kb
    • 提供者:weixin_38718415