低温燃料电池作为一种清洁、高效的新型电源,正在取得日益广泛的应用。电催化剂是低温燃料电池的重要组成部分,其性能直接决定了燃料电池的能量转化效率。碳载体是低温燃料电池普遍采用的催化剂载体,具有良好的分散性、导电性和电化学性能。对碳载体进行功能化处理,可以使碳载体本身的优势得到 加有效的发挥,从而显著提升电催化剂的性能。 本书总结了近年来在电催化剂碳载体功能化方面的研究成果,对碳载体的共价功能化、碳载体的非共价功能化、共轭导电聚合物的功能化作用、有机物热解产物的功能化作用以及无机材料的功能化作用分别进行了阐述。 本书适合从事催化材料及燃料电池等领域研究和开发的人员阅读,也可供高等院校相关专业的本科生和研究生参考。
本书来自作者的博士学位论文,涉及全周/半周加热光管/内螺纹管中超临界流体的对流换热研究,包括浮升力的影响规律、超临界流体强制对流换热机理和内螺纹管改善混合对流换热的机理;此外,还讨论了强物性变化、湍流强化装置和周向加热条件之间的作用关系,提出了传热恶化和对流换热的预测方法。本书适合高校及研究院所工程热物理、能源动力工程等专业的师生阅读参考。
本书来自作者的博士学位论文,涉及全周/半周加热光管/内螺纹管中超临界流体的对流换热研究,包括浮升力的影响规律、超临界流体强制对流换热机理和内螺纹管改善混合对流换热的机理;此外,还讨论了强物性变化、湍流强化装置和周向加热条件之间的作用关系,提出了传热恶化和对流换热的预测方法。本书适合高校及研究院所工程热物理、能源动力工程等专业的师生阅读参考。
本书全面介绍了低温共烧陶瓷(LTCC)技术,给出了大量20世纪80年代富士通和IBM美国公司开发的大型计算机用铜电路图层的大面积多层陶瓷基板的工程图表。全书共10章。第1章绪论,概述了低温共烧陶瓷技术的历史、典型材料、主要制造过程等。第2章至第9章分为两大部分, 部分为材料技术,包括第2章至第4章,论述了陶瓷材料、导体材料及辅助材料的特性和应用;第二部分为工艺技术,包括第5章至第9章,细致地描述了各工序特点、工艺条件、控制、在制品评价、缺陷防止和产品可靠性等诸多问题。 ,在 0章,展望了低温共烧陶瓷技术的未来发展。
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低温燃料电池作为一种清洁、高效的新型电源,正在取得日益广泛的应用。电催化剂是低温燃料电池的重要组成部分,其性能直接决定了燃料电池的能量转化效率。碳载体是低温燃料电池普遍采用的催化剂载体,具有良好的分散性、导电性和电化学性能。对碳载体进行功能化处理,可以使碳载体本身的优势得到 加有效的发挥,从而显著提升电催化剂的性能。 本书总结了近年来在电催化剂碳载体功能化方面的研究成果,对碳载体的共价功能化、碳载体的非共价功能化、共轭导电聚合物的功能化作用、有机物热解产物的功能化作用以及无机材料的功能化作用分别进行了阐述。 本书适合从事催化材料及燃料电池等领域研究和开发的人员阅读,也可供高等院校相关专业的本科生和研究生参考。
低温燃料电池作为一种清洁、高效的新型电源,正在取得日益广泛的应用。电催化剂是低温燃料电池的重要组成部分,其性能直接决定了燃料电池的能量转化效率。碳载体是低温燃料电池普遍采用的催化剂载体,具有良好的分散性、导电性和电化学性能。对碳载体进行功能化处理,可以使碳载体本身的优势得到 加有效的发挥,从而显著提升电催化剂的性能。 本书总结了近年来在电催化剂碳载体功能化方面的研究成果,对碳载体的共价功能化、碳载体的非共价功能化、共轭导电聚合物的功能化作用、有机物热解产物的功能化作用以及无机材料的功能化作用分别进行了阐述。 本书适合从事催化材料及燃料电池等领域研究和开发的人员阅读,也可供高等院校相关专业的本科生和研究生参考。
《红外辐射测温技术及应用研究》共分为6 章,主要内容包括绪论、红外辐射测温物理模型、红外辐射测温技术、宽波段比色测温技术、宽波段比色测温系统实验研究、AI 疫情防控监测系统。《红外辐射测温技术及应用研究》融入了辐射测温领域的研究成果,提出了采用宽波段比色测量方法,降低了发射率的影响,搭建了宽波段比色测温实验平台并进行应用研究。 《红外辐射测温技术及应用研究》适合于精密仪器及机械、自动化测试与控制学科专业的高年级本科生、研究生参考使用,也可作为从事热工计量测试等相关专业的在校师生、科研工作者、企业工程技术人员的参考读物。
低温燃料电池作为一种清洁、高效的新型电源,正在取得日益广泛的应用。电催化剂是低温燃料电池的重要组成部分,其性能直接决定了燃料电池的能量转化效率。碳载体是低温燃料电池普遍采用的催化剂载体,具有良好的分散性、导电性和电化学性能。对碳载体进行功能化处理,可以使碳载体本身的优势得到 加有效的发挥,从而显著提升电催化剂的性能。 本书总结了近年来在电催化剂碳载体功能化方面的研究成果,对碳载体的共价功能化、碳载体的非共价功能化、共轭导电聚合物的功能化作用、有机物热解产物的功能化作用以及无机材料的功能化作用分别进行了阐述。 本书适合从事催化材料及燃料电池等领域研究和开发的人员阅读,也可供高等院校相关专业的本科生和研究生参考。
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