简介:为研究热场致电子发射过程中复杂的非线性空间电荷限制效应和阴极表面电场的瞬态物理过程及特性,基于通用积分形式的热场致电子发射电流密度理论,建立了平板二极管的静电粒子模拟物理模型,以热场致电子发射阴极为边界,模拟获得了热场致发射阴极表面电场的瞬态时间响应曲线。研究结果表明,热场致电子发射过程中,阴极表面电场在皮秒量级时间尺度上呈现为振荡过程,振荡波形特征受二极管间隙距离、阴极材料、逸出功等几何参数和外加电场、温度等运行参数影响;振荡后,二极管阴极表面电场将达到稳定状态,模拟得到的稳态电场与理论分析结果相符;二极管热场致电子发射的外加电场和温度一定时,逸出功越大,阴极表面稳态电场强度越大;二极管阴极材料和外加电场一定时,阴极表面稳态电场强度取决于阴极表面的温度,随温度的升高稳态电场强度呈非线性下降。
简介:采用自蔓延高温合成技术(SHS)制备固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料La1-xSrxMnO3(LSM);研究成形压力、稀释剂添加量等参数对反应过程及合成产物性能的影响;采用XRD、ICP研究SHS法合成LSM的物相和晶型结构.结果表明:自蔓延高温合成产物为钙钛矿结构菱方晶系La1-xSrxMnO3,Sr含量的变化引起合成产物特征峰的位置和半峰宽变化;随着Sr含量的增加,合成的LSM粉末粒度变细,晶格常数a和c减小.
简介:摘要:目前世界管道建设中,采用双重防腐蚀手段对管道进行保护。第一重采用传统的涂层,多使用酚醛环氧类涂料进行管道外防腐[2],通过隔绝水汽和氧气,对管道进行有效保护,该类防护在涂层性能可靠且完好的情况下,能够对管道起到99%长久且有效的防护;第二重防护采用阴极保护电流[3],在涂层出现损伤或针孔后,通过阴极保护电极,向管道金属基材表面施加外加电流,使管道本身成为阴极,从而使得电子迁移得到抑制,避免或减弱腐蚀的发生。阴极保护是在涂层出现破损后的一种管道保护技术,在管道涂层完好的情况下,阴极保护并不起到任何作用,当涂层受到损伤时,阴极保护可以作为一种延缓腐蚀的方案对管道进行防护,但是这种防护手段并不能完全阻止腐蚀的发生,并且在一些特殊条件下,会因阴极保护电位的影响,加速损伤点的扩展,由此对管道防腐蚀层造成更大面积的剥离。因此,分析影响阴极剥离速率的因素对管道运行安全具有极其重要的作用。