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視頻 003 - COMSOL納米金球二體的散射(含講解視頻)
003 - COMSOL納米金球二體的散射(含講解,66元)?基本介紹:·? 主要內容:對納米金球對的散射做了模擬;·??基于COMSOL頻域求解,使用的軟件版本為COMSOL 5.3 (5.3.0.223);·??計算所需的內存:8 GB;·??涉及的內容:散射場、遠場域、完美電導體、完美磁導體、散射邊界條件、自定義網格、對數據集的操作 等;·??繪制了:近場分布和遠場分布
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opt-simul ??? 4年前
003 - COMSOL納米金球二聚體的散射(含講解視頻)
帖子 基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
而霍爾元件居中放置在2個磁材料的缺口處,便于檢測磁后的漏磁場。圖9 磁優化設計 4.2 優化仿真結果對比分析通過COMSOL對增加磁裝置優化后的漏磁仿真模型進行計算,檢測探針提離值由3mm遞增到8mm, 所測得優化后的漏磁曲線如圖10 所示。由此可知,隨著提離值由3mm到5mm時,漏磁信號變小,但到6mm、7mm時,漏磁信號開始變大,最后到8mm時,漏磁信號回落。
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學時習 ??? 2年前
基于Comsol的電梯鋼絲繩漏磁檢測仿真分析與研究
帖子 COMSOL Multiphysics在鋰離子電池中的應用(下)
紅色類出現的關鍵詞:thermal runaway(熱失控)、heat-transfer(傳熱)、optimization(極化)等;綠色類出現的關鍵詞:deposition(沉積)、Li metal anode(鋰金屬負極)、electrodeposition(電沉積)、solid electrolyte interface(固體電解質界面)等;藍色類出現的關鍵詞:Li-ion(鋰離子)、diffusion
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學時習 ??? 2年前
COMSOL Multiphysics在鋰離子電池中的應用(下)
帖子 comsol中壓電陶瓷仿真學習-材料篇
-材料篇 因工作內容改變,最近開始自學comsol,希望能從軟件小白的角度分享一些學習經驗。
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CAE備忘錄 ??? 3年前
comsol中壓電陶瓷仿真學習-材料篇
帖子 基于COMSOL計算微納結構中的多級散射
結構是由全介質構成的四體超表面,如下圖所示。當打破結構對稱性后會產生一個高Q的準BIC,反射譜上表現為一個尖銳的Fano共振。我們關注第一個共振模式。
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320科技工作室 ??? 4月前
基于COMSOL計算微納結構中的多級散射
帖子 基于comsol的鋰電池組電化學耦合風冷相變分析
</p><p><br></p><p>固-液相變材料,主要包括脂肪烴類、脂肪酸類、醇類和烯醇類等,優點是不易發生相分離及過冷,腐蝕性較小,潛熱大;缺點是液態下容易泄露。目前應用較多的主要是脂肪烴類與多元醇類化合物。</p><p><br></p><p>固-固相變材料,是通過材料晶型的轉換實現儲能與能量釋放的,優點在于體積變化小、無泄漏、無腐蝕和使用壽命長等。
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琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol的鋰電池組電化學耦合風冷相變分析
帖子 基于comsol的摩擦發電動態仿真
在摩擦中,聚酯纖維產生電子,二甲基硅氧烷則負責接收電子。此外,外部的按壓產生的機械形變也能使它們發生摩擦產生電力。</p><p>這種摩擦電發電機采用透明的柔性材料制造,未來它將有望取代普遍使用的觸摸顯示裝置。此外,該摩擦電發電機還可以用作高靈敏度壓力傳感器。
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琳泓comsol ??? 6年前
基于comsol的摩擦發電動態仿真
帖子 石墨烯基導熱薄膜的研究進展
GN懸浮液與 GS 納米粉末(1:1)均勻混合,加入粘結劑(偏二氟乙烯)在 N-甲基吡咯烷酮(NMP)溶劑中充分混合,形成的碳漿料涂布在銅基板上,所制備的復合薄膜(SGN)相較于未添加 GS 的薄膜,橫向熱導率由 1850 W/(m·K)增加到 2250 W/(m·K),縱 向 熱 導 率 由 58 W/(m·K) 增 加 到 95W/(m·K) 。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
石墨烯基導熱薄膜的研究進展
帖子 本征導熱聚合物研究:機理、結構與性能及應用
4.2 電導率和絕大多數介電高分子相比,導電聚合物如吡咯乙撐二氧噻吩、聚苯胺等除聲子作為熱載體外,還需考慮到自由電子對傳熱的貢獻。導電高分子的導熱 k 可表達為:k = ke+kp (3)ke= L0·σe·T (4)式中,k,ke,kp分別代表總導熱及電子、聲子導熱,L0 為洛倫茨常數,σe 為電導率,T 為絕對溫度。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
本征導熱聚合物研究:機理、結構與性能及應用
帖子 劉名瑞 等:基于物理吸附儲氫材料的研究進展
隨后2019年,Balahmar等通過KOH活化吡咯和鋸屑混合物料成功制備了比表面積高達3815 m 2/g、氧含量11.3%的活性炭材料,可以在77 K、10 MPa下存儲12.6%的氫氣??梢娞岣弑缺砻娣e、多種表面官能團改性以豐富活性炭的微孔結構,可以增加對氫氣的結合吸附作用,如圖1所示。
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能源阿陽 ??? 2年前
劉名瑞 等:基于物理吸附儲氫材料的研究進展
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