研究揭示真空击穿过程中电场与电极材料相互作用
西安交通大学电气工程学院孟国栋副教授、成永红教授研究团队与爱沙尼亚塔尔图大学/芬兰赫尔辛基大学Andreas Kyritsakis副教授研究团队开展合作,针对“强电场与电极材料相互作用”这一问题,提出了利用高分辨透射电子显微镜开展原位电学与微观形貌表征,系统研究了极端强电场(~GV/m)作用下金属表面碳层的形貌演变动力学过程。在国际上首次实时观察到非晶碳层表面的纳米突起的产生与生长过程,结合场致电子发射电流的变化特征发现了纳米突起生长的不同发展阶段,揭示了材料形貌演变特征与场致电子发射特性的内在联系。近日该研究成果发表在《物理评论快报》上。研究提出了场致表面原子扩散机制,即局域高电场会显著改变表面原子间的迁移势垒,驱动表面原子向更高场强方向扩散,最终形成击穿前驱体并诱导击穿发生。研究成果有助于深入认识真空击穿过程中电场与电极材料相互作用,从材料微观尺度理解真空击穿的起始机制,为解决高能物理装置与微纳器件中的真空击穿问题奠定理论基......阅读全文
研究揭示真空击穿过程中电场与电极材料相互作用
西安交通大学电气工程学院孟国栋副教授、成永红教授研究团队与爱沙尼亚塔尔图大学/芬兰赫尔辛基大学Andreas Kyritsakis副教授研究团队开展合作,针对“强电场与电极材料相互作用”这一问题,提出了利用高分辨透射电子显微镜开展原位电学与微观形貌表征,系统研究了极端强电场(~GV/m)作用下金属表
研究揭示真空击穿过程中电场与电极材料相互作用
西安交通大学电气工程学院孟国栋副教授、成永红教授研究团队与爱沙尼亚塔尔图大学/芬兰赫尔辛基大学Andreas Kyritsakis副教授研究团队开展合作,针对“强电场与电极材料相互作用”这一问题,提出了利用高分辨透射电子显微镜开展原位电学与微观形貌表征,系统研究了极端强电场(~GV/m)作用下金属表
什么是电击穿?
固体介质的电击穿理论是在气体放电的碰撞电离理论基础上建立的。在20世纪30年代,希伯尔(Hppel)和弗罗利赫(Frolich)等人,在固体物理学基础上用量子力学为工具,逐步发展建立了固体介质电击穿的碰撞电离理论,其主要内容为:在强电场下固体导带中可能因冷发射或热发射而存在一些电子,这些电子一
电压击穿试验仪原理?
电压击穿试验仪(BDJC-100KV)原理就是通过软件来控制调压器和变压器来进行升压试验,用软件来采集输出电压数据。并通过电极来对试样施加电压,试样承受电应力作用时其绝缘性能严重损失,由此引起的试验回路电流促使相应的回路断路器动作。仪器采用GB/T1408.1-2006进行生产的。
激光诱导击穿光谱
激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 技术,通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。中文名激光诱导击穿光谱外文名Laser Induced Breakdown Spec
塑料的电击穿机理
塑料的电击穿机理:介电击穿机理可分为电击穿、热击穿、化学击穿、放电击穿等,往往是多种机理综合发生。通常把不随温度变化的击穿称为电击穿,把随温度变化的击穿称为热击穿。热击穿的外部表现是介电强度随温度升高而迅速下降,与施加电压作用的长短有关;与电场中产生的热量大于它能散热的热量,使其内部温度不断升高。
电压击穿试验的意义
1、按本部分得到的电气强度试验结果,能用来检测由于工艺变更、老化条件或其他制造或环境情况而引起的性能相对于正常值的变化或偏离,而很少能用于直接确定在实际应用中的绝缘材料的性能状态。2、材料的电气强度测试值可受如下多种因素的影响:2、1 试样的状态a) 试样的厚度和均匀性,是否存在机械应力;b) 试样
纳米刀,精确击穿肿瘤细胞
在杀死肿瘤细胞同时,如何最大程度保护周围组织不受损伤?日前,在中国人民解放军总医院(301医院)召开的国际纳米刀技术专题学术会议上,该院肝胆外科副主任医师陈永亮教授团队与美国肯塔基州路易斯维尔大学团队演示的一种纳米刀肿瘤治疗新技术,让这些变成现实。 肿瘤细胞的细胞膜在高压电流作用下发生穿孔,从
电压击穿实验仪优点
一、适用范围:主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。主要优点: 软件操作方便,可以显示实时电压与时间曲线,电压逐级上升,升压速率无极可调,可以根据自己所需要的升压速率调节,调节范围
电压击穿试验仪的测试
电压击穿试验仪可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。 并且能够自动判别试样击穿并采集击穿电压数据及泄露电流,同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。 由电脑控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过
激光诱导击穿光谱应用
激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱技术,它使用脉冲激光器在烧灼材料的同时产生等离子体。对明亮的等离子体进行光谱分析就会得到样品元素成分的信息。LIBS可以应用在废旧金属分选、塑料分析、农药残留检测、矿物分析等方面。 由于LIBS技术可以直接对材料进行分析,而不需要对材料做任何预处理
激光击穿光谱的核领域应用
卓立汉光“名师讲堂”第九期:《激光击穿光谱的核领域应用》圆满结束,感谢中国原子能科学研究院高智星研究员的精彩分享,也非常感谢各位与会嘉宾的积极互动,现为将现场问答分享如下,供各位参考、交流。精彩问答集锦如下:1、高老师,您好!LIBS产品可以在现场测金属材料成分吗?可以。目前市面上有手持的LIBS应
什么是激光诱导击穿光谱
激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,简称LIBS) 技术通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。超短脉冲激光聚焦后能量密度较高,可以将任何物态(固态、液态、气态)的样品激发形成等
激光诱导击穿光谱产品构成
激光诱导击穿光谱产品构成:多通道光谱仪MX2500+,凭借其高效的外部同步时钟,完美的协同了所有通道实现精确的延迟采集,准确的在原子激发辐射突出时采集到完整的原子谱线信号。同时,MX2500+可以应客户的需求在180-1100nm的范围内自由的配置光谱仪的通道数量和覆盖范围,系统自带的高效时钟可以完
激光诱导击穿光谱的概念
激光诱导击穿光谱(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,简称LIBS) 技术通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。超短脉冲激光聚焦后能量密度较高,可以将任何物态(固态、液态、气态)的样品激发形成等
激光诱导击穿光谱的原理
激光诱导击穿光谱的英文简称(英语:Laser-induced breakdown spectroscopy,LIBS) 。是通过超短脉冲激光聚焦样品表面形成等离子体,进而对等离子体发射光谱进行分析以确定样品的物质成分及含量。超短脉冲激光聚焦后能量密度较高,可以将任何物态(固态、液态、气态)的样品激发
电压击穿试验仪的功能简介
电压击穿试验仪,又叫电压击穿测试仪,主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 控制功能 1.该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。 2.可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
激光诱导击穿光谱的原理
激光诱导等离子光谱(LIPS)或者更常见的叫法激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源。激光脉冲(典型值10 ns)聚焦到被测物体的表面,使被测材料表面的激光功率密度超过1 GW/cm2。在如此之高的激光功率密度作用下,被测材料表面就会有几微克的物质被喷射出来同时
电压击穿试验仪的配置介绍
主要配置 主机一台 试验装置一套 控制系统一套 数据采集系统一套 试验用电极 ¢25mm两个,¢75mm一个 试验油箱一套 放电棒一支 试验用软件一套 品牌计算机一套 打印机一台 使用说明书一份 单片机控制 该设备试验过程又可由单片机实现控制,试验结果显示在液晶屏上,同
激光诱导击穿光谱技术特点
激光诱导击穿光谱技术特点激光诱导击穿光谱技术系统在进行元素分析的时候,需要样品量极少,对样品的破坏性小;具有自清洁能力,几乎不需要样品制备;可以实现快速实时在线分析;具有遥测能力,可实现有毒、强辐射等恶劣环境中的远距离、非接触性测量;具有ppm量级探测灵敏度,可对痕量元素进行探测。
电压击穿试验仪日常维护与调试
HCDJC系列电压击穿试验仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质的工频电压击穿,工频耐压试验。电压击穿试验仪主要适用于固体绝缘材料如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;电压击穿试验仪采用计算机
陶瓷电压击穿试验仪使用方法
陶瓷电压击穿试验仪使用方法:氧化铝陶瓷,氧化铝含量约96%,主晶相为刚玉(α—Al2O3),tgδ约0.0003,热膨胀系数 α约 6.7×10^(-6)/K,热导率λ 31.77 W/m•K击穿电压(MV/m)14材料击穿电压的测试,要做材料试样,用专门的设备测量,对于产品,一般会在产品标准中规定
电压击穿试验仪的适用范围
电压击穿试验仪满足GB1408-2006绝缘材料电气强度试验方法,GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电览纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求
电压击穿试验仪的结构功能了解
电压击穿试验仪是根据GB1408.1生产检验工作的仪器主要用在绝缘材料如:硫化橡胶,薄膜,硬质纸板,等绝缘材料的击穿电压强度的试验。 可以做硫化橡胶,硬质塑料,薄膜,漆膜,陶瓷,绝缘纸等等绝缘材料。 1.jpg 电压击穿试验仪构成 主机大致分为上位机(指软件)
激光诱导击穿光谱(LIBS)元素测量
LIBS的工作原理 激光弧光光谱(LASS)、激光诱导等离子光谱(LIPS)或者更常见的叫法激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源。它的基本原理请参见下面的示意图。脉冲激光器 ( 比如调Q的Nd:YAG激光器 ) 的输出激光脉冲被聚焦到被测物体的表面。仅使用小
电压击穿试验仪安全操作规程
1、本电压击穿试验仪器在符合附录3要求的实验室内运行。2、本电压击穿试验仪器运行时必须有两人或两人以上参加,一人操作,一人监督;操作人员必须熟悉高压试验操作规程和仪器使用说明书。3、操作台前加一绝缘垫,操作人员需穿绝缘鞋,悬挂高压危险警示牌。4、必须按说明书要求可靠接好各个系统的地线,严禁未接好各条
激光诱导击穿光谱仪概述
激光诱导击穿光谱仪是光谱分析领域一种崭新的分析手段,其基本原理是使用高能量激光光源,在分析材料表面形成高强度激光光斑(等离子体),使样品激发发光,这些光随后通过光谱系统和检测系统进行分析。这种技术对材料中的绝大部分无机元素非常敏感.。同时能分析低原子数元素例如:氢-钠的元素,这些元素用其他技术很
电压击穿试验仪材料电极的选型
板材和片状材料(包括纸板、纸、织物和薄膜)选用不等经电极;电极由两个金属圆柱体组成其边缘倒成半径3.0±0.2mm的圆弧其中一个电极的直径为25mm高度25mm另一个电极的直接为75mm高度为15mm两个电极同轴放置误差在2mm内带、薄膜和窄条;两个电极为两根金属棒直径为6mm垂直按在电极架内一个电
变压器油击穿电压测试方法
击穿电压也是评定绝缘油(包括变压器油、电容器油、电缆油等)电气性能的一项指标,可用来判断绝缘油含水和其他悬浮物污染的程度,以及对注入设备前油品干燥和过滤程度的检验。 对于变压器油国内外标准,规定的击穿电压一般在40-50 kV ,高的达60kV 甚至更多。击穿电压的测试方法采用GB/T507标准测
化学击穿的两种主要机理
长期运行在高温、潮湿、高电压或腐蚀性气体环境下的绝缘材料往往会发生化学击穿。化学击穿和材料内部的电解、腐蚀、氧化、还原、气孔中气体电离等一系列不可逆变化有很大的关系,并且需要相当长时间,材料被“老化”,逐渐丧失绝缘性能,最后导致被击穿而破坏。 化学击穿有两种主要机理:一种是在直流和低频交变电压下