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一种氮化物半导体材料除氢激活提升p型导电性的方法,涉及III族氮化物半导体材料。设计三电极电化学处理装置;将p型掺杂的半导体晶片密封至容器底部,作为工作电极;设置辅助电极和参比电极,与工作电极构成电化学三电极系统;选择除氢电解液,加入容器中,并淹没三电极;于工作电极和辅助电极之间施加直流偏压,进行除H并激活p型杂质;激活处理完毕,取出p型半导体晶片,进行去离子水超声清洗;利用电学装置测试晶片的电学性质。操作简便、无需高温退火,可制备出具有良好导电特性的p型GaN和AlGaN材料,并且可对完整结构器件晶圆片做后期处理,在可见光、紫外、深紫外的LED、LD、探测器等光电子领域中有着广泛的应用。
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一种硬性螺旋波导的制造方法。本发明属于 波导,波导元件和谐振腔。本发明的特征是采用 卷绕法形成螺旋波导的线圈层、吸收层、屏蔽层 和保护层。线圈层由细漆包线绕成。吸收层的化 学配方为环氧树脂50~90%;聚酰亚胺50~10%; 羟基铁5~20%;气相SiO21~5%。屏蔽层为 适当厚度铝箔绕成;保护层的化学配方为吸收层 化学配方中不加入羟基铁。本方法生产的螺旋波 导重量轻、体积小,制造容易,成本低,成品率 高,可用于雷达测试,微波测量和介质测量系统。
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本实用新型公开了用于化工管路维修切割的防护罩。包括呈弧形的罩体,所述罩体的两侧分别设有圆孔,所述圆孔与伸缩杆配合;所述伸缩杆一端设有角型块,所述伸缩杆另一端设有螺纹导柱,所述伸缩杆上套有弹簧,所述螺纹导柱与拉环固定,所述拉环为一圆环,一侧设有固定座。本实用新型通过设置一对透明防护罩体结构,该结构具有安装方便,制作简单,方便用于化工管路的维修时,对工作人员的保护作用,避免对化工管路进行故障检修时,管压将管内的化学物质喷溅出来对维修人员造成化学伤害,特别是对管路进行手动切割时,管内由于内压较大,很容易造成化学物质飞溅出来,造成人员伤亡的危险。
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本实用新型公开了一种具有保温防腐功能的化工管道,包括管道主体、防腐复合层、保温复合层、温度监测装置和加热装置,使该化工管道具有优异的保温和防腐功能,其中管道主体的内衬管上的通孔能有效地减缓液体化学品对管壁的冲击压力,减小对管道的损害程度,有助于延长该化工管道的使用寿命;管道主体的滤网作用是防止内衬管外侧的保温材料脱落后进入内衬管内污染内部输送的液体化学品;保温复合层和加热装置的绝热层可以有效的减少内衬管内输送液体化学品的温度流失,以及防止外界环境中的高温热量进入内衬管内部;通过温度监测装置、加热装置和控制系统的协同配合,实现对内衬管内输送液体化学品的实时动态自动控温。
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本发明公开一种直流杂散电流引起金属材料腐蚀的室内实验模拟装置,属于金属材料腐蚀测试技术领域。本发明所述装置包括:数控插座、接地线、箱体、温度控制系统、湿度控制系统、腐蚀实验系统、电化学测试系统,温度控制系统和湿度控制系统均固定在箱体上,腐蚀实验系统和电化学测试系统位于箱体内部,插座位于箱体上,箱体底部设有接地线;本发明可在实验室条件下实现金属材料受杂散电流影响而产生腐蚀的模拟实验同时可以通过电化学系统监控腐蚀的过程;并且环境温度和湿度可控制,从而实验可在恒温恒湿的条件下进行;此外,本发明结构简单,易于放样、取样,造价低廉。
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本申请实施例提供了一种响应消息输出方法、装置、存储介质和电子设备,所述响应信息输出方法,所述方法包括:获得当前节点的信息;将所述当前节点的信息输入响应节点预测模型,以确定所述当前节点对应的目标响应节点;输出所述目标响应节点的信息;其中,所述响应节点预测模型是根据不同节点之间的转移关系,对预设模型进行多次强化学习训练所得到的模型,每次强化学习训练的奖励值是根据所述预设模型本次预测的响应节点与预设期望响应节点之间的匹配度确定的。在模型针对每次输入而得到的输出结果的基础上,对模型施加即时奖惩,以使模型根据获得的即时奖惩进行迭代更新,从而提高强化学习的效率。
本发明提供一种基于大气扩散‑辐射标准化的环境VOCs来源解析方法,属于挥发性有机物来源解析领域,包括以下步骤:步骤一、将大气扩散因素标准化:基于通风系数和观测期间通风系数平均值的计算,得到Cvc,i,用于降低不同扩散条件对VOCs观测浓度产生的影响;将化学转化因素标准化:基于所述Cvc,i的数据、太阳总辐射强度数据和观测期间太阳总辐射强度平均值的计算,得到CVCR,i,用于屏蔽因化学转化产生的影响;步骤二、将CVCR,i数据纳入PMF模型中计算:直接计算得到源贡献CFn,i′;步骤三、将源贡献CFn,i′进行计算:得到真实源贡献CFn,i。本发明的有益效果是能够屏蔽大气扩散和化学反应所造成的影响,准确体现VOCs排放源的变化,为源管控措施的设定提供依据。
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一种净化除湿空调机组,包括送风箱壳体,在送风箱壳体的水平方向上依次具有新风口、回风口、初效过滤段、化学过滤段、除湿热管段、表冷加热段、室外冷热源、控制柜、风机和新风出口,初效过滤段初步过滤新风中大颗粒的污染物,回风口对室内的空气进行内循环过滤,化学过滤段对送回风进行过滤,除湿热管段对送风进行除湿处理,表冷加热段对于新风的温度进一步的调节,提高送风温度和送风舒适度,风机设置在新风出口侧,送入经过过滤和温湿度调节的空气。本实用新型集化学过滤装置、除湿装置、制冷制热装置、新风系统集成于一体,使得机组安装施工简单、方便检修、减少了空调系统的初投资及运行能耗、减小噪音、同时占用空间也大大减少。
本发明公开了造纸法再造烟叶生产废水处理中的混凝剂用量的调节方法,按照设定步长的增加量逐渐加大混凝剂的添加量,且添加适量的离子型聚丙烯酰胺溶液;对于每增加一个步长增加量的混凝剂,都测出与其对应的Zeta电位值、色度和化学需氧量;根据多组混凝剂的添加量和对应的Zeta电位值,进行线性拟合,计算出Zeta电位值为零时混凝剂的最优添加量,并测得与其对应的Zeta电位值、色度和化学需氧量;因基于Zeta电位采用了对逐步加大混凝剂用量的梯度测试,并通过实验数据得出线性模拟方程,从而简单快速计算出混凝剂的最佳用量,进而获得了对生产废水的处理效果最好的色度及化学需氧量的参数指标,在净化水资源的同时也节约了经济成本。
本发明公开了一种PANI/Cu7S4@C电极复合材料,由PANI、Cu7S4@C材料和碳纤维布制得。本发明以水热法和煅烧法制备PANI/Cu7S4@C复合材料,负载该复合材料的碳纤维布支撑材料可直接用作超级电容器的工作电极。通过三电极体系对其电化学性能进行测试,该工作电极的电化学行为通过循环伏安法测试,工作电极的比电容量通过恒流充放电测试。本发明提供的PANI/Cu7S4@C电极复合材料用作超级电容器电极时,可使其电化学性能更优异,且具有较高的比电容量、倍率放电性能和循环稳定性能,同时具有功率密度髙、响应速度快和循环寿命长的优点。
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本发明涉及金属材料防腐技术领域,具体涉及一种在汽车冷却液中的镁合金缓蚀剂。该镁合金缓蚀剂采用磷酸氢二铵和木质素磺酸钠以1:1复配。本发明采用有机和无机物复配,利用缓蚀物质间的协同效应,其在25℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达93.16%。由于木质素磺酸钠是一种价格低、来源广泛、无污染的有机物,与无机物磷酸氢二铵进行有机和无机物复配,有良好的协同效应。此复配型缓蚀剂在常温和高温时都有良好的缓蚀效果:在25℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达93.16%,在88℃下电化学性能测试证明缓蚀效率高达99.38%。对镁合金在汽车冷却液中具有优异的耐腐蚀性能。
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本实用新型属于核工程排风净化技术领域,具体涉及一种排风净化一体化装置,框架及设置在其上的壁板构成箱体结构,箱体结构一侧设置有进风电动密闭阀,箱体结构另一侧设置有排风电动密闭阀和控制器及液晶显示屏,箱体结构内沿气流方向依次布置初效过滤器、化学过滤器、高效过滤器、风机,初效过滤器、化学过滤器、高效过滤器、风机均设置有检修门,初效过滤器、化学过滤器、高效过滤器均设置有压差显示器。解决了传统设备处理能力单一、处理风量小,占地面积大,安装复杂,工期长,噪声高等缺陷,不仅满足了工程通用灵活性同时还降低了工程造价。
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一种卧式防腐蚀空调机组,包括送风箱壳体,在送风箱壳体的水平方向上依次具有新风口、回风口、初效过滤段、化学过滤段、表冷加热段、室外冷热源、控制柜、风机和新风出口,初效过滤段用来初步过滤新风中大颗粒的污染物,回风口用于对室内的空气进行内循环过滤,化学过滤段进一步对送回风进行过滤,表冷加热段设置对于新风的温度进行进一步的调节,风机设置在新风出口侧,送入经过过滤和温度调节的空气。本实用新型集三套装置——化学过滤装置、制冷制热装置、新风自然冷却装置集成于一体,使得机组安装施工简单、方便检修、减少了空调系统的初投资及运行能耗、减小噪音、控制柜变得简单,同时占用空间也大大减少。
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本实用新型涉及化工技术领域,且公开了一种化工厂烟气脱硫脱硝除尘设备,包括箱体、管道、料筒、转动电机和拨动块,通过箱体、管道、料筒、转动电机和拨动块的设置,通过简单的结构完成对化工厂烟气脱硫脱硝及除尘,有着制造和运作成本低、检修方便等优点,通过管道的设置,管道设置成螺旋状,使得烟气在管道内活动多圈后方可排放,在烟气活动的过程中,首先会与管道内的化学物质接触,然后在剩余管道内充分进行化学反应,从而保证对烟气脱硫脱硝及除尘的效果,通过转动电机和拨动块的设置,转动电机启动使得拨动块不断拨动管道进行活动,将管道内化学反应后生成的反应物及烟气中的灰尘通过筛孔从管道内抖动出,避免管道堵塞等问题的发生。
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本实用新型公开了一种回灌井井口防护结构,包括:内壳体,其设置为四面体壳状,所述内壳体的外表面安装有散热壳体,且散热壳体的一侧内安装有水位刻度表,所述水位刻度表内部与浮力指针啮合连接,且浮力指针可以在刻度表内部上下滑动,所述内壳体的上表面安装有检查门,所述内壳体的上表面固定有温度表,且温度表贯穿内壳体水力坡度,其设置为环形状安装在所述内壳体的下方内壁,所述水力坡度的一端下表面与回收管道的一端连接。该回灌井井口防护结构,水泵下方灌入口就设置有砂石滤网先过滤固体结构,在灌入管下方又设置化学滤网经量过滤一些化学物质,尽量做到灌入的废弃地热水进行过滤减少环境的化学性污染。
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本实用新型公开了一种井下智能加药装置,包括储药筒和控制筒,储药筒顶端内部通过密封圈设有隔离塞,储药筒底端的底板与控制筒顶端的顶板接触,底板和顶板上连接有位于控制筒内的下液管,顶板下端的固定框内部从上到下依次安装有电池组、控制板和电机,电池组通过控制板连接电机,下液管上安装有与控制板连接的脉冲阀,电机的转轴上连接有带调节刷的磨轮式调节阀,控制筒底端漏液板上开设有多个液孔。本实用新型加药装置结构简单,操作方便,能自动定时间添加定量的化学药剂,从而保证加入井筒中化学药剂的量是恒定的,化学药剂的添加时间间隔相同,从而使井筒中的套管和油管不被腐蚀、结垢,延长油井的检泵周期,达到增产目的。
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讨论了使用循环库仑法诊断电化学电池单元的系统、装置和方法。示例性电池诊断系统包括产生对称充电电流和放电电流以激励电化学电池单元的电流发生器,以及用于评估电化学电池单元的性能的循环库仑计。循环库仑计可以调整施加充电电流的充电时间或施加放电电流的放电时间中的至少一个,以将监测的电池单元电压维持朝向特定设定点。充电或放电时间的调整可以通过改变用于将电流从第一电流方向反转到第二电流方向的电流切换时序来实现。循环库仑计在充电或放电循环期间测量一个或多个电参数,并使用测量的电参数生成性能指标。
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本发明公开了一种交流母线电压稳定器,包括谐波电流输出装置、电压电流测量模块、谐波谐波阻抗计算模块、阻抗波特图绘制模块、深度强化学习决策模块以及可变阻抗模块;所述谐波电流输出装置与电网连接;所述电压电流测量模块与所述电网连接;所述谐波阻抗计算模块与所述电压电流测量模块连接;所述阻抗波特图绘制模块与所述谐波阻抗计算模块连接;所述深度强化学习决策模块与所述阻抗波特图绘制模块连接;所述可变阻抗模块分别与所述深度强化学习决策模块和所述电网连接。本发明实施例提供的一种交流母线电压稳定器,能够灵活的调控系统的阻抗特性,实现系统的稳定运行。
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本实用新型提供一种军用服饰三层防伪印刷的标识,包括第一套网版;所述第一套网版印刷在底布料上;所述第二套网版印刷在第一套网版上;所述第三套网版印刷在第二套网版上;所述第四套网版印刷在第三套网版上。本实用新型采用了化学油墨防伪技术,在产品原加工方式基础上,增加了特殊化学油墨印刷,使得加工后的印刷标志正常条件下外观无任务差别,在特殊检验方式下呈现不同的颜色变化,且本方案中采用了三种不同原理,不同理化性能且不同生产厂家的化学油墨,从而增加了仿造的难度,保证标识防伪效果。
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我们描述了一种控制废水处理设施运行的方法,该方法包括:以化学的方式向所述设施中的第一流配给一定剂量的一种或多种沉淀增强化学品;进行第二流的测量,其中,所述测量取决于所述第二流的生化需氧量,其中,所述第二流在所述第一流的下游,并且其中,所述第二流包括从输入装置到所述设施的流与所述设施的RAS(回流活性污泥)流的混合;以及使用所述测量来控制所述一种或多种沉淀增强化学品的所述剂量配给的等级。
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一种快速评价杀菌剂对生物膜剥离能力的方法,属于石油技术领域,配备待测试的杀菌剂,制备具有生物膜的多个试片,准备多组电化学阻抗测试用三极电池,每组以具有生物膜的试片为工作电极,以饱和甘汞电极为参比电极,金属铂电极为辅助电极;在各杀菌剂溶液中分别放置一组上述三极电池,分别取得与各杀菌剂溶液对应的电化学阻抗值;从各组电化学阻抗值中分别获得各杀菌剂溶液的阻抗值或容抗值,以此评价杀菌剂溶液的浓度对生物膜的剥离能力。本发明模拟现场,辅助生物膜内细菌含量测定,从而获得不同杀菌剂、同一杀菌剂在不同浓度下的剥离效果,为确定现场杀菌剂投加剂量和投加周期、提高现场杀菌剂应用效果提供依据。
本发明涉及电化学中的腐蚀防护,具体地说是一种评估点蚀坑内部腐蚀产物对点蚀生长速率影响的方法。具体为:以微电极的电化学体系为背景,利用恒电位对微电极进行阳极极化,获得点蚀坑底部到点蚀外部的一维扩散,通过对有和无腐蚀产物条件下的阳极电流进行测量和对比,评估点蚀内部腐蚀产物对点蚀生长速率的影响。本发明方法通过操作简便的电化学方法即可得出点蚀内部腐蚀产物对物质扩散的影响,进而量化点蚀内部的腐蚀产物对点蚀生长速率的影响,由此对扩散系数进行修正,完善点蚀生长和预测模型。点蚀内部生成腐蚀产物是比较常见的现象,生成腐蚀产物的原因也多种多样,而文献中却无对其影响进行量化的方法。这种简单的实验方法对点蚀生长和预测模型的建立具有重要的参考价值。该方法操作简便,应用范围广泛,适用于多种金属和多种条件。
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本文提供了用于进行原位图案化化学的方法、化学文库和模拟系统。还提供了用于表征抗体‑靶标相互作用的包括使用合成化学文库的方法、系统和测定,该方法、系统和测定以基于知识的方式增加探索的蛋白质空间,该方法、系统和测定包括:鉴定抗体的靶蛋白、表征靶蛋白中的抗体结合区、鉴定靶蛋白中的线性表位和结构表位以及确定抗体与靶蛋白结合的倾向。
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本发明公开了一种酸度系数确定方法、装置、设备及计算机可读存储介质。该方法包括:确定目标化学分子,其中,目标化学分子为待确定酸度系数的化学分子;对目标化学分子进行去质子化处理,得到目标化学分子的极限去质子化态;以及对目标化学分子的极限去质子化态进行质子化处理,得到目标化学分子的质子化态;按照目标化学分子的极限去质子化态的净电荷值和质子化态的净电荷值,对目标化学分子的极限去质子化态和质子化态进行分组处理,得到多个离子态组;计算净电荷值相邻的两个离子态组之间的自由能差,并基于自由能差确定目标化学分子的酸度系数,解决了现有技术中多个质子化位点的药物的酸度系数预测工具无法满足用户需求的技术问题。
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一种油管阴极保护器,包括,呈管状的支撑物,其特征在于:支撑物与上部设置的上接头和下部设置的下接头螺纹连接,其上接头和下接头与油管连接,在支撑物的外壁上铸造有油井牺牲阳极合金,油井牺牲阳极合金与油管处于同一个腐蚀电解质中,产生电化学腐蚀时,油井牺牲阳极合金通过连接的接头向油管提供一个阴极电流,油井牺牲阳极合金为腐蚀电池的阳极失去电子腐蚀消耗,油管则得到电子成为腐蚀电池的阴极被保护,从而实现油管阴极保护器的目的。本实用新型通过牺牲阳极向油管提供一个阴极电流使油管得到电子实现电化学防腐,其有益效果是,减缓油水井井筒电化学腐蚀,延长了油水井井下管柱使用寿命,进而延长检泵周期。
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本发明公开一种玄武岩纤维用矿石原料的均匀性控制方法,其包括:步骤1:选取预设的多种矿石原料,将选取的所述多种矿石原料按照预设比例混合均化配置成初步混合原料;步骤2:取初步混合原料中五个样品,对每个样品进行破碎,加工制成微粉形成次级混合原料;步骤3:取次级混合原料中五个子样,分别计算子样中各氧化物的化学成分测试,并根据化学成分测试结果来判断是否均化完成;如果化学成分测试结果不满足要求,则重复步骤1‑步骤3。本申请无需进行微观上的组分控制工艺,仅需要从宏观上将多种矿石按适当比例配合,并在均化后通过样品中的子样的氧化物含量来判断是否均化完成,如果没有均化完成,重复均化过程即可,具有非常好的实用性。
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本发明公开了一种硅酸锂玻璃材料瓷化玻璃粉的应用及生产方法,包括以下步骤:S1:化学溶液配置,将对应的化学材料按照指定的步骤制作成指定的溶液;S2:配方,将指定配比的材料混合在一起;S3:熔制,对配好的粉料进行熔制;S4:研磨,对熔制的材料进行研磨,使得材料研磨到一定的程度;S5:测试,对生产好的超细瓷化粉料进行测试,保证超细瓷化粉料达到指定的标准。该硅酸锂玻璃材料瓷化玻璃粉的应用及生产方法,并将化学溶液配置后静置一定的时间,再以一定的配方,将指定配比的材料混合在一起,并进行熔制操作,对配好的粉料进行熔制,之后对材料进行研磨,当材料研磨到一定的程度,对材料进行测试,保证超细瓷化粉料达到指定的标准。
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本发明主要涉及一种用于半导体晶圆的激光研磨工艺,属于晶圆研磨技术领域,包括以下步骤:步骤一,提供待研磨的半导体晶圆;步骤二,利用激光测量计测量晶圆几何参数;步骤三,与晶圆目标几何参数对比确定激光研磨加工余量;步骤四,设定激光研磨加工工艺参数并完成首次激光研磨加工;步骤五,再次测量晶圆几何参数。步骤六,与晶圆目标几何参数对比确定第二次激光研磨加工余量;步骤七,设定激光研磨加工工艺参数并完成第二次激光研磨加工;重复上述步骤,直至晶圆几何参数满足晶圆目标几何参数要求。激光研磨代替传统化学机械研磨,减少了环境污染,拓宽了一台设备可研磨加工的晶圆尺寸;缓解了化学机械研磨精度控制方法浅显,难以保证较高研磨精度的技术问题,优化了晶圆的化学机械研磨工艺,使得晶圆研磨精度的控制工艺更加准确、可靠。
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本发明公开了一种直流配电系统稳定系统,包括谐波电流注入装置、电压电流测量模块、阻抗计算模块、绘图模块、深度强化学习决策模块以及稳定增强器;所述谐波电流注入装置与直流母线连接;所述电压电流测量模块与所述直流母线连接;所述阻抗计算模块与所述电压电流测量模块连接;所述绘图模块与所述阻抗计算模块连接;所述深度强化学习决策模块与所述绘图模块连接;所述稳定增强器分别与所述深度强化学习决策模块和所述直流母线连接。本发明实施例提供的一种直流配电系统稳定系统,能够灵活的调控系统的阻抗特性,实现系统的稳定运行。
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本发明设计一系列化学通式为V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的超导材料及其制备方法,从属于量子功能材料制造技术领域。本发明使用新型的电弧熔炼法:通过将相应化学计量比的V粉、Co粉和Si粉充分研磨后放入磨具中压成圆柱形块体;将压好的圆柱形块体放入电弧熔炼炉中熔炼成金属合金球;将金属合金球置于石英管中,抽至真空度为1×10‑4~1×10‑5Torr后,用乙炔火焰进行封管密封,然后置于800~1200℃的箱式炉中煅烧12~48h,得到V3‑xCoxSi(0≤x≤0.3)的金属合金球。通过综合物理性能测试系统(PPMS)来测试其物性,通过测量其电导率、磁性性质、上临界磁场等物理性质,深入考察目标材料的超导物性。本发明基于V3Si的化学掺杂实验为A15超导体的结构与性能等理论研究提供了参考,丰富了超导体的研究内容,有望促进V3Si超导体的实际应用。
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2026年01月16日 ~ 18日
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