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1、高溫超導(dǎo)體由于在低溫下具有零電阻的特性,可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)電力傳輸?shù)阮I(lǐng)域擁有非常廣闊的應(yīng)用前景。氮漿作為固氮以及液氮的混合物,具有比過(guò)冷液氮更高的密度、更低的溫度以及更高的熱容,被認(rèn)為是高溫超導(dǎo)體更為理想的冷卻劑。目前對(duì)于氮漿的研究仍處于起步階段,與氮漿直接相關(guān)的研究還較少,甚至還不及氫漿,原因在于后者曾受到航天推進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的廣泛關(guān)注。本文將以氮漿制備為研究主題,擬針對(duì)以下幾個(gè)方面開(kāi)展理論和實(shí)驗(yàn)研究工作:
1.氮漿制備的熱力學(xué)過(guò)程
2、研究以現(xiàn)階段較為常用的抽空法,以及較有工業(yè)應(yīng)用前景的氦冷卻法這兩種氮漿制備方法為研究對(duì)象,進(jìn)行了相應(yīng)的熱力學(xué)過(guò)程分析,并進(jìn)行了建模計(jì)算。在此基礎(chǔ)上,對(duì)兩種氮漿制備方法各自的優(yōu)劣進(jìn)行分析,并選擇抽空法進(jìn)行后續(xù)進(jìn)一步的研究。
2.抽空法制備氮漿過(guò)程的數(shù)值模擬以氣液相變理論以及固液相變理論為基礎(chǔ),采用流體體積(VOF)模型對(duì)抽空法制備氮漿過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬。對(duì)杜瓦內(nèi)溫度、壓力的變化以及氣液相變、固液相變過(guò)程進(jìn)行研究,從而初步掌握抽空法
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