1、外文文献翻译译稿 2 在放热过程中对 半导体热电偶 测量数据 进行数值分析 在回 收实验样品 后,并对其 分析后 得出, 在高压 下快速 凝聚物质是 观察物质 物理 性质 和化学 性质的 动态趋势的 重要基础 。在许多情况下 不可能用 一个特制的容器 来存某种 物质的 特定 状态, 所以会 直接关系到冲击波脉冲 的 物理参数变化。所以 方法要求,人们 尽 可能 的 继续保持对胶囊内 物质进行 抽样, 并 同时冲击波 要检测物质 , 而且处在长时间的 放松状 态 。人们还应该 记住 ,冲击波 检测 胶囊 实验是 不同于纯动态实验。基于这个原因,两种方法所得到的结果简单的比较 可得出许多的 不正确
2、 和 不足,特别是在研究 某种物质的 化学变化。 用 冲击波 检测物质的 方法, 是 根据 某些 问题 而 相 互 结合 的 动态方法,解决了传统的回收凝聚物质的 方法 。 在 放热 的 过程 中 记录半导体 的 热电现象就是这样的一个方法。 别的 的文章 中 仅 仅只是 涉及 到 对半导体热电偶的 原理的运用 。这些显然不足以获得有关 连续变 量 的 信息。本文 对此提出了 建议 用 计算方法 来 分析问题的一般方法,并 为 活性强的 元素 制订解决方案 其中 锡 是用 ( SNS)来解决 。 在 对实验过程 中所 记录 的 半导体热电偶 的 放热图 中, 根据 敏感元件 内部 的结构 研究
3、 利用 电平测量内部电极 的结构, 该电极通过 平版石灰岩 绝缘套管 来连接的 。 在 冲击波 实验装置 中增加 负荷 使其 速 度 高于 1 公里 /秒(箭头 方向表示物体的运动 方向)。 在动态压力下降 时 ,舱内温度 呈现 一定分布 ,是 随时间变化 而 分布,是为 了 测量电路 的 电磁场 而 发生 的 。 假设 电磁场是由于半导体的存在 可得: 21()SSTE S T d TT S 是半导体的热电势, TS1 是热电偶 的 内部电极 的 温度 ; TS2 是热电偶 外部 界面 的温度 。 符号的意义 是 热电偶 的 内部电极 与外部 界面 之间的 温差。因此,该电路( 存在 接地电
4、极 情况下) 如果 ()ST 0 而且 2ST 1ST ,那么就 E 0。当半导体热电偶没有放热过程 , 那么 电磁场 就 下降到零,因 为冷却的热电偶 不存在电磁场 。原因是在热释放 过程中 ,将有一定的电磁场增长下降到零之后 , 化学反应 就会停止 。 所以 本文 对此提出了 建议 用 计算方法 来 分析问题的一般方法,并为 活性强的 元素 制订解决方案 其中 锡 是用 ( SNS)来解决 。 如果电极两端的电压 接近 E , 那 它 就会 被记录,如果 满足电阻值eRiR,eR是测量设备的输入电阻和iR是 样品 的内部 电阻 。 如果eR= 50 或75 在 冲击波实验中 就会被使用,很
5、容易得出 研究物质的电导率和可直接测量半导体材 E 的 数 值 。原则上 , 样品可以被放置一个 的金属箔 内 与 排除 样品之间 产生的 热电偶热惯性低电极的电路。 在 实 验 中 , 我 们 进 行 了 合 成 反 应 合成了 放 热 过 程 的 超导 材料a b c dC u T i Y t O陶瓷 。热电偶是由 活性较强的 锡 做成, 这是一个热电功率 为550 /VK 的 半导体。按照规定 , 实验 中的 几何参数为: 1 7mml ,231mmll,4 16mml 。 用 冲击波 轰击 5mm 厚的 铁 板所 产生的 压强 为 16GP。最初的样本显示 : 混合物由于存在 高含量的
6、单质 铜 导致 导电性 较高 。该热电偶电阻不 会使 整个录音期间 0.1Re 信号 衰减 。要 使 U 随时间 t 而变化 ,我们使用了能 自动记录 数据 的 F4226 转换器 把模拟信号转换成数字信号 , 在 允许你改变扫描速度的基础上, 缩短周期 。从示波器 上的波形可知 ,冲击波载荷 着能使 半导体进行化学 反应 的 负脉冲 。该 过程可 进一步解释 为: 在 热 释放状态 时 ,样本加热反应的情况下热释放 产生了 一个极性 为正 极的 信 号 。 事实上,这种脉冲必须是 正 极的, 可从公式 成立的 条件 解释 : 2ST 1ST (所研究的混合物 中含有活性较强的 锡 是用 SN
7、S 来解决 )和 S 0 。其次,约 17 毫秒后,冲击波进入样品, 由 于放热 反应 使 TS2 的 值 增加 。在电压上升 时 , 使 它 在 一段时间 内 下降(这可能是因为 在合成过程中形成 了低 电导率 的 中间产品 )。因此iR会变得比eR更大 。作为最终产品的形式 最初的高导电性 也会 恢复,因此, 随着 U 的 增长。最后,降低了 冷却 时间。 很显然, 要得知 示波器 为什么会产生这样波形 , 就 必须 建立 数学 模型对 电物理过程 进行仿真 实验。即使是在一个平面 内 , 也是 一个复杂的问题,其中一个必须 要 解决的 是不稳定的情况下的导热 方程 , 也要 考虑到在该样本中的 导 电性能的 变化 等等。在本论文中,我们考虑的一个关系到 如何 分析 锡 半导体热电偶操作数值的特殊情况。在这里,反应系统模型 为 放热过程, 不同比例的 锡和硫 的 混合也可运用与 SNS。 外文文献翻译原文 2