旋转电磁效应论文-王桂芝,杨明蕾,张荣

旋转电磁效应论文-王桂芝,杨明蕾,张荣

导读:本文包含了旋转电磁效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:旋转电机,电磁效应,机电热,换能器

旋转电磁效应论文文献综述

王桂芝,杨明蕾,张荣[1](2017)在《开发旋转电机第叁功能,拓展新型能源研究范畴——评第六届中华优秀出版物提名奖获奖图书《旋转电机第叁功能——基于旋转电磁效应的机电热换能器》》一文中研究指出《旋转电机第叁功能——基于旋转电磁效应的机电热换能器》一书总结了作者团队多年的科研成果,以无排放、节能和多种能源互补利用为目的,对旋转电机温升与损耗逆问题进行研究,利用旋转电磁效应拓宽了传统旋转电机的应用范围,实现了旋转电机除发电和电动外的第叁功能,提供了研究与开发新型旋转机电热换能器的思路和方法。(本文来源于《微电机》期刊2017年09期)

苏倩[2](2014)在《全浸海水环境旋转电磁效应对H63黄铜的缓蚀机理研究》一文中研究指出铜及其合金,因其具备高的换热系数、优异的机械性能、良好的耐腐蚀性、工艺性能、焊接性能以及抑止海洋微生物附着等特性,被广泛的以管材的形式应用于海洋工程中,比如热交换管和管道。但是由于海水具有强烈的腐蚀性,作为管材的铜及其合金浸泡在海水中,会受到海水中氯离子的侵蚀,使铜及其合金发生腐蚀,尤其是以点蚀最为严重,而腐蚀的发生会造成安全问题以及经济上的损失,因此对铜及铜合金在海水中的防腐蚀研究就显得十分必要。本文以旋转电磁效应对3.5%NaCl溶液物理化学性质的影响作为研究的基础,采用电化学实验研究了旋转电磁效应及其记忆性对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中腐蚀行为的影响,同时结合腐蚀形貌以及腐蚀产物的测试和分析,解释了旋转电磁效应对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的缓蚀机理。通过极化曲线测量和分析研究了旋转电磁效应对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中腐蚀热力学和动力学的影响。结果表明:100Hz处理3h和12h以及100Hz处理12h后记忆9h会降低H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀倾向;同时,旋转电磁效应会明显降低H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀速度,在旋转电磁处理阶段,150Hz交变磁场频率处理3h时,H63黄铜的腐蚀速度最小,在旋转电磁记忆阶段,150Hz交变磁场频率处理12h后记忆6h时,H63黄铜的腐蚀速度最小,旋转电磁对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中最大缓蚀效率可以达到96.82%。通过对腐蚀后试样表面腐蚀形貌和腐蚀产物物相成分进行观察和分析,可以知道:在经旋转电磁处理后的3.5%NaCl溶液中腐蚀的H63黄铜腐蚀表面形貌呈现出全面腐蚀倾向,且与未处理时的表面形貌相比要均匀致密;处理后的表面腐蚀产物物相成分与未处理时相比多了CuCl。通过电化学交流阻抗谱测试研究了旋转电磁效应对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中电极过程的影响,结果表明:H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀等效电路图是由电阻Rs、常相角元件Qdl和电阻Rpo并联、常相角元件Qox和电阻Rox并联共叁个单元的串联组成的;而旋转电磁效应使得溶液电阻Rs、电荷转移电阻Rpo和常相角元件Qox发生变化,影响了H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀速度。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01)

李吉南[3](2013)在《旋转电磁效应对海水水质及紫铜腐蚀行为的影响机理》一文中研究指出本文从传统旋转电机的功能新应用角度出发,以旋转电机温升反问题的旋转电磁效应为切入点,研究了旋转电磁效应所涉及热效应、交变磁场效应和交变磁记忆效应对海水水质的影响规律,以及紫铜腐蚀形貌的演变规律和腐蚀产物物相成分的演化规律,分析了旋转电磁效应对紫铜电化学腐蚀行为的影响机理。热效应对3.5%NaCl溶液的水质影响实验中,随着温度的变化,溶液的水质参数,如电导率、溶解氧浓度以及pH值均发生变化。通过对不同峰值温度的3.5%NaCl溶液进行测试分析得知,随着温度的升高,电导率持续减小,且在升温与降温过程中均发生突变,溶解氧浓度先减小后增大,pH值持续增大,但其增幅不超过0.6。温度通过对CO2和O2在溶液中的溶解度的影响,使溶液的水质参数发生变化。通过电化学腐蚀实验研究了热效应对紫铜电化学腐蚀行为的影响。极化曲线测试结果表明,紫铜在50℃的溶液中腐蚀电位最高,在30℃的溶液中腐蚀电流最小,且在30℃的溶液中钝化最明显。阻抗谱测试结果表明,等效电路由电阻Rs、常相角元件Qdl和电阻Rpo并联、常相角元件Qox和电阻Rox并联共叁个单元的串联组成。实验结果表明,仅在30℃的溶液中有缓蚀效果,缓蚀效率为4.06%。通过扫描电镜照片可以看出,溶液温度为30℃时,紫铜表面生成了明显的钝化膜,而在其它温度溶液中未出现明显的钝化膜。XRD成分分析表明,紫铜表面的腐蚀产物主要有Cu2O和CuCl,其中以致钝产物CuCl为主。旋转电磁效应对3.5%NaCl溶液的水质影响实验结果表明,旋转电磁处理实验阶段,随着处理时间的增加,溶液的电导率先迅速减小然后增大,溶解氧浓度先减小然后稳定,pH值持续增大,温度先升高然后稳定,且对于不同电磁交变频率处理,水质的变化趋势一致;磁记忆性实验阶段,电导率持续增大,溶解氧浓度也有增大的趋势,pH值基本保持不变,温度先降低然后稳定。旋转电磁效应对水质的影响是热效应和交变磁场效应的耦合作用,热效应改变了CO2和O2在3.5%NaCl溶液中的溶解度,同时交变磁场效应使水分子因极性而定向排列,上述两方面综合作用使溶液的电导率、溶解氧浓度以及pH值发生变化。热效应对水质的影响没有记忆性,而交变磁场效应对水质的影响具有记忆性。通过电化学腐蚀实验研究了旋转电磁效应对紫铜电化学腐蚀行为的影响,结果表明,旋转电磁处理实验阶段和磁记忆性实验阶段均具有良好的缓蚀效果。极化曲线测试结果表明,旋转电磁处理实验阶段,交变磁场对提高紫铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀电位没有明显的作用,但可以显着减小紫铜的腐蚀电流,且极化曲线存在较宽的钝化区。交变磁场效应的最佳缓蚀参数是交变频率50Hz处理3h,缓蚀效率为83.60%。磁记忆性实验阶段,紫铜的腐蚀电位和腐蚀电流的变化趋势与旋转电磁处理实验阶段一致,表现出明显的记忆性。磁记忆效应的最佳缓蚀参数是交变频率200Hz处理12h后磁记忆12h,缓蚀效率为83.56%。阻抗谱分析表明,等效电路与热效应时相同,由电阻Rs、常相角元件Qdl和电阻Rpo并联、常相角元件Qox和电阻Rox并联共叁个单元的串联组成,但构成元件的参数发生了较大变化。通过扫描电镜照片可以看出,紫铜的腐蚀产物形貌相比热效应时要均匀致密。XRD成分分析表明,紫铜表面的腐蚀产物与热效应时相同,主要有Cu2O和CuCl,其中以致钝产物CuCl为主。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2013-11-01)

李楠,柴凤,程树康,陈磊,裴宇龙[4](2013)在《基于旋转电磁效应的海水淡化器原理结构和压强场的分析》一文中研究指出基于旋转电磁效应,提出了旋转电磁离心式海水淡化器,该淡化器综合利用了旋转电磁效应和旋转离心力,即利用磁和热处理海水,高速旋转产生的离心力趋使海水通过物理膜,实现抑垢、缓蚀、延长膜使用寿命和降低能耗的目的。介绍了原理结构和工作机理,通过理论推导和数值模拟重点研究了淡化器的压强场,给出了压强分布特性,并把理论计算值和数值模拟值进行了对比。研究表明旋转电磁离心式海水淡化器的可行性,其完全充分地利用了电磁能、热能和机械能,还表明淡化器中存在压强场,并能为海水通过物理膜提供所需的压强,实现了能量的合理利用,表现出良好的节能效果,具有广阔的应用前景。(本文来源于《电工技术学报》期刊2013年06期)

韩海波[5](2009)在《旋转电磁效应对海水结构和动力学性质影响机制的研究》一文中研究指出海水淡化是解决水资源短缺的一条重要途径,目前,海水淡化技术多集中在试验和工艺规律性阶段上,缺乏理论支撑。本课题组提出的基于旋转耦合电磁理论海水淡化方法中,影响因素多且复杂,急需从理论上阐明各工艺参数的作用机理。分子动力学的方法可以从理论上对海水淡化过程进行解释,模拟基于旋转耦合电磁理论海水淡化方法中各个因素对海水结构和动力学性质的影响,从而确定对海水淡化有利的条件。采用分子动力学软件ME(Materials Explorer),模拟了海水近似溶液的对相关函数(PCF)、配位数、均方位移(MSD)和自扩散系数,得到海水近似溶液的结构和动力学性质。分析了基于旋转耦合电磁理论的海水淡化技术中磁场、温度和浓度叁个主要因素对海水近似溶液的结构和动力学性质的影响,表明对海水近似溶液结构和动力学性质影响最大的磁场强度是0.045T,温升有利于海水淡化的进行,浓度对海水近似溶液的结构和动力学性质影响较大。通过X射线衍射从实验上研究了海水近似溶液的结构,并与分子动力学模拟模拟结果对比,提出了修正的布拉格方程。不同条件下海水近似溶液的X射线衍射结果与分子动力学模拟结果吻合。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2009-06-01)

张鹏[6](2008)在《基于旋转电磁效应的循环水系统抑垢缓蚀机制研究》一文中研究指出从电机损耗与温升的反问题出发,利用电磁理论将输入的能量充分、有效地转换为热能,即将“损耗”转化为有效热能输出的动态电磁感应加热方法,构成高热效率的环保型旋转电磁热机,通过调节励磁绕组的电磁参数可以对旋转电磁场进行控制。利用可控电磁场对水媒质产生磁化效应,可以实现抑垢缓蚀。在充分分析电机运行过程损耗的基础上,介绍了旋转电磁效应的技术实施以及数学模型。通过有限元模拟,分析了转速和铁心长度等因素对致热效率以及磁场分布等的影响。利用旋转电磁热机进行了致热实验,结果表明,该新型热机致热效果明显,并且使水媒质产生了一系列物理化学性质变化。水质变化机理主要是旋转电磁效应导致水中氢键断裂。当水的温升速度较快时,水质变化主要是温度引起;而在升温缓慢或无温度变化时,则以交变电场和交变磁场的协同作用为主。热循环系统的工程应用表明,旋转电磁效应的抑垢效果良好,并且长时间运行后具有明显的降浊降硬作用。采用激光共聚焦显微镜、扫描电镜以及XRD等方法研究了水垢样的形貌及成分,分析了旋转电磁效应的抑垢机理,主要是旋转电磁效应一方面改变了水媒质的物理化学性质,另一方面影响了碳酸钙结晶过程,水垢样主要为霰石碳酸钙晶型,而蒸汽锅炉水垢样表面则主要为方解石碳酸钙晶型。采用失重法对热循环系统用45钢和紫铜进行热流动腐蚀实验,结果表明,随着腐蚀过程的持续进行,45钢的腐蚀速度先下降后上升,紫铜的腐蚀速度下降,随后趋于平缓。成分分析表明,45钢和紫铜试样主要为基体及其氧化物。开始阶段试样表面氧化膜的形成减缓了腐蚀,随着氧化膜的脱落与溶解,腐蚀继续进行。通过试样表面腐蚀二维和叁维形貌可以看出,45钢流过腐蚀过程为剥层腐蚀,紫铜流动腐蚀过程为孔蚀。采用电化学腐蚀实验研究了45钢和紫铜在旋转电磁处理海水中的腐蚀电化学机理。极化曲线测试表明,旋转电磁效应对45钢和紫铜的缓蚀效率分别为16.66%和89.14%。通过扫描电镜照片可以看出,在旋转电磁处理海水中电化学腐蚀后试样表面比在3.5%NaCl溶液和人工海水中的试样要致密。成分分析表明,45钢试样表面腐蚀产物主要有Fe_2O_3、Fe_3O_4和FeCl_2·6H_2O,紫铜试样表面腐蚀产物主要有Cu_2O和CuCl_2。旋转电磁处理使溶液的溶解氧能力增强,使金属更容易地发生氧腐蚀,形成表面氧化膜,阻止了内部金属的继续腐蚀。基于电化学腐蚀实验结果,分析了腐蚀电极/电解质溶液界面液相传质过程。对电极/电解质溶液界面双电层电容量进行了理论计算以及实验分析。根据腐蚀过程表面状态变化,基于高斯滤波建立了电极表面双电层基准面模型。通过所建立的模型,计算出流动腐蚀过程中金属表面真实的双电层吸附面积变化。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2008-05-01)

旋转电磁效应论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

铜及其合金,因其具备高的换热系数、优异的机械性能、良好的耐腐蚀性、工艺性能、焊接性能以及抑止海洋微生物附着等特性,被广泛的以管材的形式应用于海洋工程中,比如热交换管和管道。但是由于海水具有强烈的腐蚀性,作为管材的铜及其合金浸泡在海水中,会受到海水中氯离子的侵蚀,使铜及其合金发生腐蚀,尤其是以点蚀最为严重,而腐蚀的发生会造成安全问题以及经济上的损失,因此对铜及铜合金在海水中的防腐蚀研究就显得十分必要。本文以旋转电磁效应对3.5%NaCl溶液物理化学性质的影响作为研究的基础,采用电化学实验研究了旋转电磁效应及其记忆性对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中腐蚀行为的影响,同时结合腐蚀形貌以及腐蚀产物的测试和分析,解释了旋转电磁效应对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的缓蚀机理。通过极化曲线测量和分析研究了旋转电磁效应对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中腐蚀热力学和动力学的影响。结果表明:100Hz处理3h和12h以及100Hz处理12h后记忆9h会降低H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀倾向;同时,旋转电磁效应会明显降低H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀速度,在旋转电磁处理阶段,150Hz交变磁场频率处理3h时,H63黄铜的腐蚀速度最小,在旋转电磁记忆阶段,150Hz交变磁场频率处理12h后记忆6h时,H63黄铜的腐蚀速度最小,旋转电磁对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中最大缓蚀效率可以达到96.82%。通过对腐蚀后试样表面腐蚀形貌和腐蚀产物物相成分进行观察和分析,可以知道:在经旋转电磁处理后的3.5%NaCl溶液中腐蚀的H63黄铜腐蚀表面形貌呈现出全面腐蚀倾向,且与未处理时的表面形貌相比要均匀致密;处理后的表面腐蚀产物物相成分与未处理时相比多了CuCl。通过电化学交流阻抗谱测试研究了旋转电磁效应对H63黄铜在3.5%NaCl溶液中电极过程的影响,结果表明:H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀等效电路图是由电阻Rs、常相角元件Qdl和电阻Rpo并联、常相角元件Qox和电阻Rox并联共叁个单元的串联组成的;而旋转电磁效应使得溶液电阻Rs、电荷转移电阻Rpo和常相角元件Qox发生变化,影响了H63黄铜在3.5%NaCl溶液中的腐蚀速度。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

旋转电磁效应论文参考文献

[1].王桂芝,杨明蕾,张荣.开发旋转电机第叁功能,拓展新型能源研究范畴——评第六届中华优秀出版物提名奖获奖图书《旋转电机第叁功能——基于旋转电磁效应的机电热换能器》[J].微电机.2017

[2].苏倩.全浸海水环境旋转电磁效应对H63黄铜的缓蚀机理研究[D].哈尔滨工业大学.2014

[3].李吉南.旋转电磁效应对海水水质及紫铜腐蚀行为的影响机理[D].哈尔滨工业大学.2013

[4].李楠,柴凤,程树康,陈磊,裴宇龙.基于旋转电磁效应的海水淡化器原理结构和压强场的分析[J].电工技术学报.2013

[5].韩海波.旋转电磁效应对海水结构和动力学性质影响机制的研究[D].哈尔滨工业大学.2009

[6].张鹏.基于旋转电磁效应的循环水系统抑垢缓蚀机制研究[D].哈尔滨工业大学.2008

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