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新型薄膜温差电堆红外探测器的研制 被引量:1
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作者 孙铁囤 周南生 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1994年第2期157-160,共4页
介绍一种新设计的薄膜型温差电堆红外探测器.该器件将吸收层与敏感面分两侧,用TO-5型封装的新结构.采用半导体工艺研制的Φ1型样品,其结集成度达22个/cm2,响应率为30 ̄50V/W,弛豫时间为70~120ms,光谱... 介绍一种新设计的薄膜型温差电堆红外探测器.该器件将吸收层与敏感面分两侧,用TO-5型封装的新结构.采用半导体工艺研制的Φ1型样品,其结集成度达22个/cm2,响应率为30 ̄50V/W,弛豫时间为70~120ms,光谱响应范围从紫外到远红外可调(由窗口材料选定)。 展开更多
关键词 温差电堆 弛豫时间 红外探测器
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热力学第二定律与过程方向的判据
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作者 喻名祥 《云梦学刊》 1982年第3期36-40,共5页
首先,我们谈谈最常见的两个实例。 1.一炽热铁棒的“热量”会自动地流向周围较冷的物体,但冷却后的铁棒却不会自动地又炽热起来,若用—温差电堆与热棒相接,则可产生电能而做功。这种温差实际上是体系的一种宏观秩序,它是按温度的高低而... 首先,我们谈谈最常见的两个实例。 1.一炽热铁棒的“热量”会自动地流向周围较冷的物体,但冷却后的铁棒却不会自动地又炽热起来,若用—温差电堆与热棒相接,则可产生电能而做功。这种温差实际上是体系的一种宏观秩序,它是按温度的高低而确定的序列。温差消失,意味着秩序被破坏,作功能力随之丧失。 展开更多
关键词 热力学第二定律 温差电堆 等温等压位 自发过程 可逆循环 作功能力 卡诺定理 微观状态数 绝热条件 功函
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容易探测和校正的超导热电堆
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作者 R.Winn Hardin 贡树行 《红外》 CAS 1998年第9期22-22,共1页
最近,位于加拿大魁北克省维卡特尔的加拿大国防研究院(简称DREV)的一些科学家,已经发现如何利用室温超导材料的某些性质,来制造新的一类热电堆(亦称温差电堆)。这些热电堆具有快速、灵敏、波段宽等特点。
关键词 超导体 热电堆 温差电堆
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Numerical Simulation and Experimental Verification of Temperature Distribution of Piezoelectric Stack with Heating and Thermal Insulation Device
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作者 CHEN Yixiao YANG Xinghua +1 位作者 YU Li SHEN Xing 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2021年第S01期17-23,共7页
This paper discusses the temperature field distribution of piezoelectric stack with heating and thermal insulation device in cryogenic temperature environment. Firstly,the model of the piezoelectric damper is simplifi... This paper discusses the temperature field distribution of piezoelectric stack with heating and thermal insulation device in cryogenic temperature environment. Firstly,the model of the piezoelectric damper is simplified and established by using partial-differential heat conduction equation. Secondly,the two-dimensional Du Fort-Frankel finite difference scheme is used to discretize the thermal conduction equation,and the numerical solution of the transient temperature field of piezoelectric stack driven by heating film at different positions is obtained by programming iteration. Then,the cryogenic temperature cabinet is used to simulate the low temperature environment to verify the numerical analysis results of the temperature field. Finally,the finite difference results are compared with the finite results and the experimental data in steady state and transient state,respectively. Comparison shows that the results of the finite difference method are basically consistent with the finite element and the experimental results,but the calculation time is shorter. The temperature field distribution results obtained by the finite difference method can verify the thermal insulation performance of the heating system and provide data basis for the temperature control of piezoelectric stack. 展开更多
关键词 thermal differential equation temperature field finite difference piezoelectric stack heating and thermal insulation device
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