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电脉冲

电脉冲的相关文献在1974年到2023年内共计1808篇,主要集中在金属学与金属工艺、无线电电子学、电信技术、石油、天然气工业 等领域,其中期刊论文399篇、会议论文34篇、专利文献55467篇;相关期刊311种,包括科学之友、上海针灸杂志、生物医学工程研究等; 相关会议31种,包括2015第十届全国体育科学大会、第十届全国固态相变凝固及应用学术会议、第十一届全国绝缘材料与绝缘技术学术会议等;电脉冲的相关文献由3430位作者贡献,包括李艳军、林柏泉、袁帅等。

电脉冲—发文量

期刊论文>

论文:399 占比:0.71%

会议论文>

论文:34 占比:0.06%

专利文献>

论文:55467 占比:99.23%

总计:55900篇

电脉冲—发文趋势图

电脉冲

-研究学者

  • 李艳军
  • 林柏泉
  • 袁帅
  • 韩跃新
  • 高鹏
  • 王建中
  • 李路明
  • 张祥良
  • 苍大强
  • 郝红伟
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 闫发志; 王一涵; 周婧; 杨永丹; 彭守建; 蒋长宝
    • 摘要: 利用电脉冲致裂煤体增渗实验系统,对贵州轿子山煤矿烟煤进行电脉冲致裂实验,并结合工业分析、傅里叶红外光谱测试和等温吸附实验方法,研究了不同击穿电压条件下电脉冲致裂煤体的电流峰值、煤体官能团结构和吸附甲烷能力的演化规律。结果表明:煤样电脉冲击穿煤体的过程主要经历了热击穿、电击穿和残余阶段,同时,击穿煤样的电流峰值随着击穿电压的升高而增大,且呈现指数化趋势;电脉冲击穿煤样的官能团结构发生明显变化,CH吸收峰随着击穿电压的增加而升高,C=C、-CH_(3)、-CH_(2)、-OH吸收峰随击穿电压的提高而降低;电脉冲击穿煤样的甲烷极限吸附量a值都比原煤低,煤样吸附常数b值随击穿电压增加呈现出波动式的变化,表明电脉冲击穿煤体后,明显降低了煤样对甲烷的吸附能力,有利于煤层气的高效开采。
    • 曹益民; 吴国圣; 蒋宇锋
    • 摘要: 文中通过分析箱体类零件(安装座)的结构特点,并对目前加工不合理的现状进行分析,采用电脉冲辅助加工的方式,有效解决深沟槽难加工的问题,提升产品的质量,同时为了解决加工后沟槽尺寸难测量的问题并验证新工艺的效果,通过设计沟槽检具的方式完成了工艺验证。
    • 陈章兰; 熊云峰; 李晓文; 王九龙
    • 摘要: 采用电脉冲处理FH690钢焊接热影响区,利用显微观察和和力学性能试验,分析了电脉冲效应对热影响区韧性的影响。缺口冲击试验结果表明电脉冲处理后热影响区的韧性增强,显微观察断口形貌呈塑性,电子背射衍射试验表明塑性相为奥氏体。在电脉冲作用下,脆性组元的大电阻产生集中的焦耳热和电流密度,依据Boltzmann分布规律,揭示了薄膜状奥氏体在电压梯度、温度梯度及其产生的压应力梯度综合作用下的形成机理。电脉冲作用斑点不超过0.2 mm,与经典焊后热处理韧化技术相比,显示了电脉冲韧化的局域性特征。
    • 于本田; 夏俊英; 杨斌; 王焕; 谢超; 张凯
    • 摘要: 为研究川藏铁路掺石灰石粉混凝土抗低温硫酸盐侵蚀性能,通过对低温硫酸盐溶液浸泡侵蚀和电脉冲低温硫酸盐侵蚀作用下掺不同石灰石粉的水泥基材料的外观侵蚀变化等级、质量评价参数、抗压强度评价参数、孔隙特征及侵蚀产物进行测试,研究了低温环境下石灰石粉掺量对水泥基材料硫酸盐侵蚀行为的影响规律,并建立非单调Wiener随机过程模型,对低温环境下石灰石粉–水泥基材料硫酸盐侵蚀服役寿命进行了预测。结果表明:低温硫酸盐浸泡环境下,石灰石粉–水泥基材料在侵蚀周期内侵蚀反应缓慢,试件表面未出现可见剥落,试件质量持续增长;试件抗压强度先增后减;内部孔隙先细化后劣化;侵蚀180 d时,石灰石粉–水泥基材料侵蚀产物中有少量碳硫硅钙石生成。电脉冲作用下,加速了低温环境下石灰石粉–水泥基硫酸盐侵蚀反应,侵蚀60 d时,试件表面开始剥落,质量和强度下降,内部孔隙劣化;且石灰石粉掺量越多,碳硫硅钙石侵蚀破坏就越严重,石灰石粉掺量为40%的试件在侵蚀60 d时即有碳硫硅钙石生成;石灰石粉掺量为10%、20%的试件在侵蚀90 d才生成碳硫硅钙石。基于Wiener随机过程的可靠性寿命退化分析表明,电脉冲低温硫酸盐侵蚀作用下,石灰石粉掺量为10%、20%和40%的石灰石粉–水泥基材料室内加速侵蚀寿命分别为265、130及105 d。
    • 冯耿超; 黎小辉; 王海波
    • 摘要: 针对钛合金材料切削加工困难,将电脉冲引入到Ti-6Al-4V合金的车削加工中,研究了电脉冲对主切削力、表面加工硬化及加工质量的影响,并借助三维数字显微镜和扫描电子显微镜对切削表面、切削变形层和切屑的微观形态进行观察。结果表明:相比于普通车削,当平均电流密度为1.11 A·mm^(−2)、最大电流密度10.19 A·mm^(−2)和频率为300 Hz时,电脉冲辅助车削Ti-6Al-4V合金可使主切削力下降27.3%,表面加工硬化减小16.6%,轴向表面粗糙度降低18.7%。该研究结合电致塑性理论,对电脉冲辅助车削加工的作用机理做出了解释。
    • 金辉; 纪仁杰; 王保坤; 刘永红
    • 摘要: 研发出适合超声电脉冲复合处理的新型油包水型工作液,探究了含水量对工作液黏度和电导率的影响,发现当含水量(质量分数)在40%及以下时,油包水型工作液能够保持较低的电导率,具有优秀的介电性能以及较好的流动性能。使用20%和40%含水量的油包水型工作液对Inconel 718合金进行处理,对处理后的表面及截面形貌、耐磨损性能、耐腐蚀性能进行检测和分析。研究结果表明,使用含水量为40%油包水型工作液处理后试样的表面最光滑,同时具有最优的耐磨性以及耐腐蚀性。相对于基体,摩擦系数降低0.267,磨损量降低43.2%,腐蚀电流密度降低86.9%,阻抗提升45.4%。油包水型工作液能够有效地填充碳刷与试样之间的间隙,避免放电现象的产生。同时提供极佳的润滑效果,减小超声振动头与处理试样表面间的摩擦,最终获得更好的表面质量。
    • 王福斌; 刘宇珂; 佟运祥; 张翀; 姜风春; 王建东
    • 摘要: 为消除激光沉积Ti−6Al−4V合金的强度各向异性,利用拉伸试验、光学显微组织观察、扫描电子显微观察、电子背散射衍射分析和透射电子显微观察研究电脉冲对激光沉积Ti−6Al−4V合金显微组织与强度的影响。结果显示,随着施加电压从0增加到130 V,β柱状晶内的显微组织按如下顺序演化:α′马氏体→集束α组织→网篮α组织。130 V电脉冲处理会弱化β柱状晶内马氏体织构。沉积态Ti−6Al−4V合金表现出约6.2%的屈服强度各向异性;经130 V的电脉冲处理后,屈服强度各向异性减小到0.6%。这主要是由于沿不同方向变形时,130 V电脉冲处理样品表现出近似相同的施密特因子分布。
    • 王艺橦; 潘栋; 侯华兴; 郭庆涛; 李天怡; 厉文墨; 肖玉宝; 江坤
    • 摘要: 本文对近年来电脉冲处理技术(Electropulsing treatment,EPT)的一些最新研究成果进行综述,为开发性能优良的新型合金提供理论参考。大量研究发现,EPT后合金的优化组织应由细化的基体、多相组织、合适的晶体取向、润湿的晶界和与团簇相互作用的缠结位错组成。基于此,需要研究不同初始态对强化/增韧效果的影响。此外,还应采用有限元模拟和原位观察的方法来观测电脉冲处理的动态过程,并建立必要的模型。综上所述,具有较大驱动力的非平衡处理和具有较小能量势垒的演变过程将是该领域未来的研究方向。
    • 董自麒; 丁科元; 王旭; 饶峰; 田鹤; 张泽
    • 摘要: 相变存储器(PCM)具有速度快、寿命长等一系列优点.传统的相变存储器在相变过程中会产生蘑菇状的相变层,导致沿电流方向的元素迁移,使器件在多次循环之后失效.相变异质结(phase-change heterostructure,PCH)存储材料通过在相变材料Sb2Te3(ST)中嵌入约束层TiTe2(TT),能够有效降低其在相变过程中元素迁移和结构变异的可能性,使性能获得巨大提升.为了从微观结构上深层次地解释这一原因,本文采用原位透射电镜技术,综合利用多种表征手段,通过施加电脉冲的方法,实现了相变层由晶态到非晶态的纳秒级快速转变.约束层在整个过程中结构保持不变,具有良好的稳定性,从而能够将相变层限制在纳米尺度区域,阻止元素的扩散和迁移,保持整个结构的稳定.该结果为材料的进一步优化设计提供了支持,同时为相变存储材料的研究提供了一种新的思路.
    • 白丽丽; 李铮; 王营; 闫铁; 孙文峰; 李沼萱; 刘师成
    • 摘要: 为研究岩石孔隙对电脉冲破岩的影响规律,以电脉冲作用下岩石电场强度为评价指标,推导了岩石孔隙电场强度数学模型,建立了电脉冲作用下岩石电场强度二维模拟方法,开展了电脉冲破岩影响规律的数值模拟及实验研究。结果表明:孔隙的存在会引起岩石电场畸变,孔隙与岩石基质交界处的电场强度最大,电脉冲击穿将首先发生在孔隙边缘处;岩石孔隙数量越多、间距越小,电场强度越大;孔径、孔隙形态及方位对岩石电场强度具有重要影响,孔隙与电场线的有效作用面越大,电场强度越大,岩石越容易发生击穿破坏。高孔隙度的砂岩比低孔隙度的大理岩更容易被电击穿,砂岩样本的击穿概率同样随孔隙度的增大而升高。研究成果明确了孔隙对电脉冲破岩的重要影响,对于认识电脉冲破岩机理具有重要意义。
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