<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>张鹏博客 &#187; 论文</title>
	<atom:link href="http://www.zhangpeng.info/tag/thesis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangpeng.info</link>
	<description>简单生活，分享快乐</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>中国知网cnki免费账号</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2011/cnki-free-account/</link>
		<comments>http://www.zhangpeng.info/2011/cnki-free-account/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[论文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[国内通常会用到的几大论文期刊数据库中，中国知网可以说是收录期刊杂志最为全面、数据量最大的数据库之一，也是我们最常会用到的一个中文数据库。 中国知网CNKI,作为中国知识资源总库,归属国家“十一五”重大出版工程,在这里收录了各类论文和学术期刊,内容丰富,是一个写论文找资料非常不错的地方。对于写毕业论文,在这里找资料那是相当的丰富。     (直接查看免费账号) 可惜的是中国知网的文献下载是需要收费的,而且其价格对于一个仅仅想下载几篇论文作为写作毕业论文的资料的大学生来说，并不是非常的便宜，中国知网论文下载的收费最低是0.5元每页,收费高的甚至是几千块一篇论文,这样的收费对我们学生无疑是高昂的。对于我们普通用户来说，当然更希望能够通过百度直接搜索到免费论文下载地址，然而很多的论文是没有免费版本的泄露，于是我们只能求助于类似中国知网之类的全文数据库，那么如何获取中国知网论文的免费下载呢? 对于在校大学生来说，免费下载中国知网收录的文章有两个方法: 图书馆下载 很多大学都给付费给了中国知网,用以提供校内教师和学生论文下载需求,通常来说绑定了校内IP,校内的IP地址登陆下载论文是不需要收费的,而图书馆电子阅览室则可以让学生免费下载论文.www.zhangpeng.info 张鹏身处中南大学,就有这样的好处,中南大学本部图书馆就可以免费下载到cnki的期刊论文。另外有很多学校的图书馆也购买了各种资源库供学生自由使用，而且可以外网使用，通过VPN连接校园网之后即可自由下载学校已经购买的数据库中收录的论文，你可以问问自己的朋友他们学校是不是提供外网访问这些论文数据库的帐号，中国人民大学是有这样的福利的。 中国知网免费账号 免费账号就是好东西,以下收集一些免费的知网帐号供大家使用.以下帐号目前均可以使用,然而过期日期不详.www.zhangpeng.info cnki 帐号1: ck2s3a 密码: ccd3e 免费账号2: whgl  密码: whgl 中国知网直接入口:(直接打开网页即可,无需帐号密码) http://library.xartvu.sn.cn/kns50/ 可查询02-04年的期刊资源 2011最新中国知网学位论文的帐号:wh0152 密码:zndxtsg CNKI直接入口:http://59.57.115.123:82/kns50/Navigator.aspx?ID=CJFD 更多免费中国知网 论文下载帐号请自行搜索,不过张鹏试验超过50个,只有这几个可以正常使用，另外最近发现在豆丁里面搜索相关资源也有很多，而且所有资源免费浏览，有些也是免费下载的，收费下载的资源也不贵，大家可以去看看。http://www.docin.com/，应该来说，现在的百度文库也是下载免费论文的好去处 另外一种获得中国知网论文的方法可能会比较少见，但是也有某些公司购买了中国知网数据库供员工下载某些工作相关的论文期刊，比如我们公司就购买了万方数据库中的某些论文资源，而且是公司内部服务器本地镜像，下载速度非常快……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内通常会用到的几大论文期刊数据库中，中国知网可以说是收录期刊杂志最为全面、数据量最大的数据库之一，也是我们最常会用到的一个中文数据库。</p>
<p>中国知网CNKI,作为中国知识资源总库,归属国家“十一五”重大出版工程,在这里收录了各类论文和学术期刊,内容丰富,是一个写论文找资料非常不错的地方。对于写毕业论文,在这里找资料那是相当的丰富。     (<a href="#free-account"><strong>直接查看免费账号</strong></a>)<span id="more-80"></span></p>
<p>可惜的是中国知网的文献下载是需要收费的,而且其价格对于一个仅仅想下载几篇论文作为写作毕业论文的资料的大学生来说，并不是非常的便宜，中国知网论文下载的收费最低是0.5元每页,收费高的甚至是几千块一篇论文,这样的收费对我们学生无疑是高昂的。对于我们普通用户来说，当然更希望能够通过百度直接搜索到免费论文下载地址，然而很多的论文是没有免费版本的泄露，于是我们只能求助于类似中国知网之类的全文数据库，那么如何获取中国知网论文的免费下载呢?</p>
<p>对于在校大学生来说，免费下载中国知网收录的文章有两个方法:</p>
<h3>图书馆下载</h3>
<p>很多大学都给付费给了中国知网,用以提供校内教师和学生<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/">论文下载</a>需求,通常来说绑定了校内IP,校内的IP地址登陆下载论文是不需要收费的,而图书馆电子阅览室则可以让学生免费下载<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/">论文</a>.www.zhangpeng.info</p>
<p>张鹏身处<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/csu-class/" target="_blank">中南大学</a>,就有这样的好处,中南大学本部图书馆就可以免费下载到cnki的期刊论文。另外有很多学校的图书馆也购买了各种资源库供学生自由使用，而且可以外网使用，通过VPN连接校园网之后即可自由下载学校已经购买的数据库中收录的论文，你可以问问自己的朋友他们学校是不是提供外网访问这些论文数据库的帐号，中国人民大学是有这样的福利的。</p>
<h3><a id="free-account">中国知网免费账号</a></h3>
<p>免费账号就是好东西,以下收集一些免费的知网帐号供大家使用.以下帐号目前均可以使用,然而过期日期不详.www.zhangpeng.info</p>
<h4>cnki 帐号1: ck2s3a 密码: ccd3e</h4>
<h4>免费账号2: whgl  密码: whgl</h4>
<h4>中国知网直接入口:(直接打开网页即可,无需帐号密码)</h4>
<p><a href="http://library.xartvu.sn.cn/kns50/" target="_blank">http://library.xartvu.sn.cn/kns50/</a> 可查询02-04年的期刊资源</p>
<h4>2011最新中国知网学位论文的帐号:wh0152 密码:zndxtsg</h4>
<p>CNKI直接入口:<a href="http://59.57.115.123:82/kns50/Navigator.aspx?ID=CJFD" target="_blank">http://59.57.115.123:82/kns50/Navigator.aspx?ID=CJFD</a></p>
<p>更多<strong>免费中国知网 论文下载帐号请自行搜索</strong>,不过<a href="http://www.zhangpeng.info/">张鹏</a>试验超过50个,只有这几个可以正常使用，另外最近发现在豆丁里面搜索相关资源也有很多，而且所有资源免费浏览，有些也是免费下载的，收费下载的资源也不贵，大家可以去看看。<a href="http://www.docin.com/" target="_blank">http://www.docin.com/</a>，应该来说，现在的<a href="http://wenku.baidu.com/" target="_blank">百度文库</a>也是下载免费论文的好去处</p>
<p>另外一种获得中国知网论文的方法可能会比较少见，但是也有某些公司购买了中国知网数据库供员工下载某些工作相关的论文期刊，比如我们公司就购买了万方数据库中的某些论文资源，而且是公司内部服务器本地镜像，下载速度非常快……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangpeng.info/2011/cnki-free-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>无油涡旋压缩机国内外研究现状</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/research-of-oil-free-scroll-compressor/</link>
		<comments>http://www.zhangpeng.info/2010/research-of-oil-free-scroll-compressor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refrigeration]]></category>
		<category><![CDATA[作业]]></category>
		<category><![CDATA[制冷]]></category>
		<category><![CDATA[压缩机]]></category>
		<category><![CDATA[论文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[涡旋压缩机最早诞生于1905年， 由法国工程师Leon Creux发明的，由于加工技术的局限性,80年代初才开始批量生产。70年代开始，由于能源危机的加剧和高精度数控铣床的出现，为涡旋机械的发展带来了机遇。 涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被公认为是技术最先进的第三代压缩机。涡旋压缩机作为一种新型制冷压缩机,具有效率高,噪声小,零部件少等一系列优点。与同等容量的往复式压缩机相比，主要零部件仅为往复式的1/10，体积减少40%左右，噪声下降5～8dB，效率提高10%，重量减轻15%，驱动力矩的波动幅度仅为往复式的1/10。 随着工业的发展,在一些特殊场合常要求气体在压缩时不被润滑油所污染, 或不允许外界空气逸入汽缸,所以无油润滑压缩机成为这些特殊场合的首选压缩机。由于无油润滑的涡旋式压缩机较其他形式的无油压缩机在结构、工作效率、可靠性、振动及环保等方面有着不可替代的优势,因此,对无油润滑的涡旋式压缩机的研究以及尽快实现产品的国产化,已经成为当今国内涡旋压缩机研究领域的热点。 国外无油压缩机开始于二十世纪三十年代。1935年瑞士苏尔寿公司发表了迷宫式密封无油润滑压缩机的专利。五十年代初，世界市场上出现了第一批无油润滑压缩机 。我国最早从事无油润滑压缩机研制工作的是沈阳气体压缩机厂和中国科学院兰州化学物理研究所。自1964年起开展对压缩机的活塞环、浮动环、密封圈和导向套等自润滑材料的试验研究工作。 无油润滑形式的涡旋压缩机产品有很好的市场前景, 作为我国第一家无油涡旋压缩机生产企业的江西惟思特制冷机械有限公司，预计 2011年中全面投产，形成年产箱体式直连全无油涡旋压缩机30万台，形成核心工业总产值达到50亿人民币。 然而无油润滑涡旋式压缩机的研究在我国才刚刚起步,还很不完善。无油润滑涡旋压缩机在密封和润滑方面问题一直是影响其效率的关键因素。与油润滑涡旋压缩机相比, 由于没有润滑油的密封作用,无油润滑涡旋压缩机在工作过程中的泄漏问题更加严重。 要实现无油润滑，涡旋齿顶密封摩擦副是需要首先考虑的部位，一般采用自润滑材料镶嵌来解决。目前常用到的自润滑材料有聚四氟乙烯（PTFE）基复合材料、聚醚醚酮（PEEK）基复合材料、聚苯醚砜（PESF）和聚醚砜（PES）、纳米结构喷涂固体自润滑符合材料涂层、等离子喷涂高温自润滑涂层以及热喷涂等离子技术。 而目前无油涡旋压缩机产品的设计与制造过程都依赖传统的经验设计和二维设计方法,效率低且不经济,新产品的开发周期较长,不能满足实际需要。因此,应用一种全新的设计方法取代经验设计和二维设计方法十分必要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>涡旋<a href="http://www.zhangpeng.info/category/refrigeration/">压缩机</a>最早诞生于1905年， 由法国工程师Leon Creux发明的，由于加工技术的局限性,80年代初才开始批量生产。70年代开始，由于能源危机的加剧和高精度数控铣床的出现，为涡旋机械的发展带来了机遇。<span id="more-385"></span></p>
<p>涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被公认为是技术最先进的第三代压缩机。涡旋压缩机作为一种新型<a href="http://www.zhangpeng.info/category/refrigeration/">制冷压缩机</a>,具有效率高,噪声小,零部件少等一系列优点。与同等容量的往复式压缩机相比，主要零部件仅为往复式的1/10，体积减少40%左右，噪声下降5～8dB，效率提高10%，重量减轻15%，驱动力矩的波动幅度仅为往复式的1/10。</p>
<p>随着工业的发展,在一些特殊场合常要求气体在压缩时不被润滑油所污染, 或不允许外界空气逸入汽缸,所以无油润滑压缩机成为这些特殊场合的首选压缩机。由于无油润滑的涡旋式压缩机较其他形式的无油压缩机在结构、工作效率、可靠性、振动及环保等方面有着不可替代的优势,因此,对无油润滑的涡旋式压缩机的研究以及尽快实现产品的国产化,已经成为当今国内涡旋压缩机研究领域的热点。</p>
<p>国外无油压缩机开始于二十世纪三十年代。1935年瑞士苏尔寿公司发表了迷宫式密封无油润滑压缩机的专利。五十年代初，世界市场上出现了第一批无油润滑压缩机 。我国最早从事无油润滑压缩机研制工作的是沈阳气体压缩机厂和中国科学院兰州化学物理研究所。自1964年起开展对压缩机的活塞环、浮动环、密封圈和导向套等自润滑材料的试验研究工作。</p>
<p>无油润滑形式的涡旋压缩机产品有很好的市场前景, 作为我国第一家无油涡旋压缩机生产企业的江西惟思特制冷机械有限公司，预计 2011年中全面投产，形成年产箱体式直连全无油涡旋压缩机30万台，形成核心工业总产值达到50亿人民币。</p>
<p>然而无油润滑涡旋式压缩机的研究在我国才刚刚起步,还很不完善。无油润滑涡旋压缩机在密封和润滑方面问题一直是影响其效率的关键因素。与油润滑涡旋压缩机相比, 由于没有润滑油的密封作用,无油润滑涡旋压缩机在工作过程中的泄漏问题更加严重。</p>
<p>要实现无油润滑，涡旋齿顶密封摩擦副是需要首先考虑的部位，一般采用<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/key-factors-influence-oil-free-compressor/" target="_blank">自润滑材料镶嵌</a>来解决。目前常用到的自润滑材料有聚四氟乙烯（PTFE）基复合材料、聚醚醚酮（PEEK）基复合材料、聚苯醚砜（PESF）和聚醚砜（PES）、纳米结构喷涂固体自润滑符合材料涂层、等离子喷涂高温自润滑涂层以及热喷涂等离子技术。</p>
<p>而目前<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/scroll-compressor-market/" target="_blank">无油涡旋压缩机</a>产品的设计与制造过程都依赖传统的经验设计和二维设计方法,效率低且不经济,新产品的开发周期较长,不能满足实际需要。因此,应用一种全新的设计方法取代经验设计和二维设计方法十分必要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangpeng.info/2010/research-of-oil-free-scroll-compressor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半导体温差发电在工业余热利用中的可行性分析</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/</link>
		<comments>http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 06:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[能源环境]]></category>
		<category><![CDATA[论文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[此文已在《广西轻工业》2009年12月刊发表，原文见刊物27页，版权所有，请勿转载，如有需要，请联系本人，邮箱zp1214#gmail.com。 作者：张鹏；曾狄根；黄学章（中南大学能源科学与工程学院，湖南长沙，410083） 【摘要】为研究半导体温差发电在工业余热利用中的可行性，设计了半导体温差发电测试实验装置，利用该实验装置测试了半导体温差发电器的输出特性、分析出了影响其输出特性的因素、计算了温差发电成本。实验结果表明，半导体温差发电用于工业余热利用是可行的，其发电1.89年其发电成本就相当于目前工业用电成本。 【关键词】温差发电；输出特性；余热利用 【中图分类号】 TM911 【文献标识码】A 1 引言 随着世界经济快速发展，人类对能源的需求量迅速增加。有资料显示：已探明常规能源石油、天然气和煤炭的保证年限分别是45年、52年和209年[1]。因而，人们迫切需要寻找新型绿色的能源取代传统化石燃料。我国能源的利用率很低，只有33%左右，单位产值能耗比美国、欧盟、日本、印度分别高2.5倍、4.9倍、8.7倍和0.43倍[2]。这就更要求我们积极寻找节能新办法。 半导体热电发电利用半导体热电材料制成，以其体积小、重量轻、无运动部件、寿命长、移动方便、可靠性高以及无污染等诸多优点，在军事、医疗、科研、通讯、航海、动力及工业生产的各个实践领域得到了广泛应用[3]。而半导体热电发电技术在工业余热利用方面的应用尚不成熟，大规模应用仍需要进一步研究。 目前，国内相关研究多集中在温差材料方面[4]，少见对温差发电应用的研究，本实验另辟蹊径，对其在工业余热利用中的可行性进行了一定的探讨。 2 理论分析 温差发电器是一种基于塞贝克效应，直接将热能转化为电能的热电转换器件。1982年，德国物理学家塞贝克发现了温差电流现象，即两种不同金属构成的回路中，若两种金属结点温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应[5]。 半导体温差发电片的原理如图1，它由P、N 两种类型不同的半导体温差电材料经电导率较高的导流片串联并将导流片固定于陶瓷片上而成。在器件的两端建立一个温差, 使器件高温端保持Th，低温端保持Tc，根据塞贝克效应，将产生一个电压，若在回路中接入负载电阻，则将有电流流过。 塞贝克效应电势差大小可用表示为[6]： （1） 式中，Sh与Sc分别为两种材料的塞贝克系数。 如果Sh与Sc不随温度的变化而变化，式（1）即可表示为： （2） 图1 温差发电原理图 Fig. 1 Principle of thermoelectricity generation 为方便输出功率的计算，可以对实验对象做以下假设：①稳态，输出电流为稳恒电流；②半导体温差发电片侧面绝热；③冷热端之间的空气对流和辐射影响可以忽略；④半导体温差发电片内部导热系数不变。解得输出功率为： （3） 式中，R为器件的总电阻；τ为汤姆逊系数；等号右端第1项为帕尔帖热，第2 项为汤姆逊热，第3项为焦耳热[7]。 功率匹配条件为：RL = R，得最大输出功率： （4） 3 实验研究 3.1改变温差条件下发电模块特性 利用图2所示的温差发电片性能测试装置进行实验，实验采用TEC1-12706作温差发电片，其输出功率情况如表1和图3所示。 图 2温差发电性能测试装置图 Fig. 2 Experiment platform 表1 温差发电性能测试实验中的输出功率情况 电阻/Ω 温差/℃ 20 30 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">此文已在《广西轻工业》2009年12月刊发表，原文见刊物27页，版权所有，请勿转载，如有需要，请联系本人，邮箱zp1214#gmail.com。</span></p>
<p>作者：<a href="http://www.zhangpeng.info/">张鹏</a>；曾狄根；黄学章（中南大学能源科学与工程学院，湖南长沙，410083）</p>
<p><strong>【摘要】</strong>为研究半导体温差发电在工业余热利用中的可行性，设计了<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/">半导体温差发电测试实验装置</a>，利用该实验装置测试了半导体温差发电器的输出特性、分析出了影响其输出特性的因素、计算了温差发电成本。实验结果表明，半导体温差发电用于工业余热利用是可行的，其发电1.89年其发电成本就相当于目前工业用电成本。</p>
<p><strong>【关键词】</strong>温差发电；输出特性；余热利用</p>
<p><strong>【中图分类号】</strong><strong> </strong>TM911 <strong>【文献标识码】</strong>A</p>
<p><span id="more-265"></span></p>
<h3>1 引言</h3>
<p>随着世界经济快速发展，人类对能源的需求量迅速增加。有资料显示：已探明常规能源石油、天然气和煤炭的保证年限分别是45年、52年和209年<sup>[1]</sup>。因而，人们迫切需要寻找<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/new-energy-development/">新型绿色的能源</a>取代传统化石燃料。我国能源的利用率很低，只有33%左右，单位产值能耗比美国、欧盟、日本、印度分别高2.5倍、4.9倍、8.7倍和0.43倍<sup>[2]</sup>。这就更要求我们积极寻找节能新办法。</p>
<p>半导体热电发电利用半导体热电材料制成，以其体积小、重量轻、无运动部件、寿命长、移动方便、可靠性高以及无污染等诸多优点，在军事、医疗、科研、通讯、航海、动力及工业生产的各个实践领域得到了广泛应用<sup>[3]</sup>。而半导体热电发电技术在工业余热利用方面的应用尚不成熟，大规模应用仍需要进一步研究。</p>
<p>目前，国内相关研究多集中在温差材料方面<sup>[4]</sup>，少见对温差发电应用的研究，本实验另辟蹊径，对其在工业余热利用中的可行性进行了一定的探讨。</p>
<h3>2 理论分析</h3>
<p>温差发电器是一种基于<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/seebeck-effect/" target="_blank">塞贝克效应</a>，直接将热能转化为电能的热电转换器件。1982年，德国物理学家塞贝克发现了温差电流现象，即两种不同金属构成的回路中，若两种金属结点温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应<sup>[5]</sup>。</p>
<p>半导体温差发电片的原理如图1，它由P、N 两种类型不同的半导体温差电材料经电导率较高的导流片串联并将导流片固定于陶瓷片上而成。在器件的两端建立一个温差, 使器件高温端保持<em>T</em><sub>h</sub>，低温端保持<em>T</em><sub>c</sub>，根据塞贝克效应，将产生一个电压，若在回路中接入负载电阻，则将有电流流过。</p>
<p>塞贝克效应电势差大小可用表示为<sup>[6]</sup>：</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_266" class="wp-caption alignleft" style="width: 266px"><img class="size-full wp-image-266" title="塞贝克效应电势差" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/塞贝克效应电势差.gif" alt="塞贝克效应电势差" width="256" height="45" /><p class="wp-caption-text">塞贝克效应电势差</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>（1）</p>
<p>式中，S<sub>h</sub>与<em>S</em><sub>c</sub>分别为两种材料的塞贝克系数。</p>
<p>如果S<sub>h</sub>与<em>S</em><sub>c</sub>不随温度的变化而变化，式（1）即可表示为：</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_267" class="wp-caption alignleft" style="width: 226px"><img class="size-full wp-image-267" title="简化塞贝克效应电势差" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/2.gif" alt="简化塞贝克效应电势差" width="216" height="45" /><p class="wp-caption-text">简化塞贝克效应电势差</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>（2）</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_268" class="wp-caption alignnone" style="width: 216px"><img class="size-full wp-image-268" title="温差发电原理图" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/3.gif" alt="温差发电原理图" width="206" height="188" /><p class="wp-caption-text">温差发电原理图</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>图1 温差发电原理图</p>
<p>Fig. 1 Principle of thermoelectricity generation</p>
<p>为方便输出功率的计算，可以对实验对象做以下假设：①稳态，输出电流为稳恒电流；②半导体温差发电片侧面绝热；③冷热端之间的空气对流和辐射影响可以忽略；④半导体温差发电片内部导热系数不变。解得输出功率为：</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_269" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-full wp-image-269" title="半导体温差发电输出功率" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/4.gif" alt="半导体温差发电输出功率" width="291" height="43" /><p class="wp-caption-text">半导体温差发电输出功率</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>（3）</p>
<p>式中，<em>R</em>为器件的总电阻；<em>τ</em>为汤姆逊系数；等号右端第1项为帕尔帖热，第2 项为汤姆逊热，第3项为焦耳热<sup>[7]</sup>。</p>
<p>功率匹配条件为：<em>R</em><sub>L</sub> = <em>R</em>，得最大输出功率：</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_270" class="wp-caption alignleft" style="width: 245px"><img class="size-full wp-image-270" title="温差发电最大输出功率" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/5.gif" alt="温差发电最大输出功率" width="235" height="41" /><p class="wp-caption-text">温差发电最大输出功率</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>（4）</p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 18px;">3 实验研究</span></p>
<h4>3.1改变温差条件下发电模块特性</h4>
<p>利用图2所示的温差发电片性能测试装置进行实验，实验采用TEC1-12706作温差发电片，其输出功率情况如表1和图3所示。</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_271" class="wp-caption alignnone" style="width: 376px"><img class="size-full wp-image-271" title="温差发电性能测试装置图" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/6.gif" alt="温差发电性能测试装置图" width="366" height="256" /><p class="wp-caption-text">温差发电性能测试装置图</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>图 2温差发电性能测试装置图</p>
<p>Fig. 2  Experiment platform</p>
<p>表1 温差发电性能测试实验中的输出功率情况</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">
<p>电阻/Ω</p>
</td>
<td colspan="6" valign="top">
<p>温差/℃</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>20</p>
</td>
<td valign="top">
<p>30</p>
</td>
<td valign="top">
<p>40</p>
</td>
<td valign="top">
<p>50</p>
</td>
<td valign="top">
<p>60</p>
</td>
<td valign="top">
<p>80</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>2</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0459</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.099</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1866</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2548</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.4507</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.5999</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>3</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0508</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1033</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2067</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2808</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.4988</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.681</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>5</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0441</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1033</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2028</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2737</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.4836</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.6811</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>7</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0386</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0916</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1846</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2607</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.4528</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.6474</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_272" class="wp-caption alignnone" style="width: 356px"></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-272" title="变热端温度输出功率曲线图" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/7.gif" alt="变热端温度输出功率曲线图" width="346" height="237" /></p>
<p><p class="wp-caption-text">变热端温度输出功率曲线图</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>图3 变热端温度输出功率曲线图</p>
<p>Fig. 3  Relation between output power P and temperature differenceΔt</p>
<p>通过图3可以看出，输出功率随温差的增加而增加，当温差达到最大时输出功率也将达到最大值。而温差越大，输出功率随温差增加而增加的趋势也会变得更加明显，可以从曲线中看出在温差较大时曲线斜率比温差较小时的曲线斜率大。</p>
<p>因而，在利用温差发电时适当的提高冷热端的温差有利于提高输出功率。www.zhangpeng.info<strong> </strong></p>
<h4>3.2变负载条件下发电模块特性</h4>
<p>变负载条件下实验中得到输出功率情况如表2和图4所示。</p>
<p>表2变负载条件下输出功率情况</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">
<p>温差/℃</p>
</td>
<td colspan="6" valign="top">
<p>电阻/Ω</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>0.5</p>
</td>
<td valign="top">
<p>1</p>
</td>
<td valign="top">
<p>1.5</p>
</td>
<td valign="top">
<p>2</p>
</td>
<td valign="top">
<p>2.5</p>
</td>
<td valign="top">
<p>3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>20</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0227</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0342</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0405</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0459</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0455</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0508</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>30</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0499</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0756</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0895</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.099</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.104</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1033</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>40</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0916</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1417</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.169</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1866</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.201</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2067</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">
<p>温差/℃</p>
</td>
<td colspan="6" valign="top">
<p>电阻/Ω</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>5</p>
</td>
<td valign="top">
<p>6</p>
</td>
<td valign="top">
<p>7</p>
</td>
<td valign="top">
<p>8</p>
</td>
<td valign="top">
<p>9</p>
</td>
<td valign="top">
<p>10</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>20</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0441</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.042</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0386</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.04</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0356</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0369</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>30</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1033</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.103</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0916</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0872</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0819</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.0846</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p>40</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.2028</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1962</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1846</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1683</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1621</p>
</td>
<td valign="top">
<p>0.1526</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_274" class="wp-caption alignnone" style="width: 363px"></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-274" title="变负载条件下输出功率曲线图" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/8.gif" alt="变负载条件下输出功率曲线图" width="353" height="263" /></p>
<p><p class="wp-caption-text">变负载条件下输出功率曲线图</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>图4 变负载条件下输出功率曲线图</p>
<p>Fig. 4  　Relation between output power P and resistance R</p>
<p>通过图4可以看出，在相同的冷热端温差条件下，负载逐渐增加，输出功率先增加后减小。这是由于输出功率与输出电压及电流均有关系，只有在负载达到匹配条件即负载等于温差发电片内阻的时候，输出功率才能达到最大值，可由式（5）表示：</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_277" class="wp-caption alignleft" style="width: 157px"><img class="size-full wp-image-277" title="输出功率" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/shi5.gif" alt="输出功率" width="147" height="54" /><p class="wp-caption-text">输出功率</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>（5）</p>
<p>式中，<em>R</em><sub>L</sub>为负载电阻，<em>r</em>为温差发电片内阻，<em>U</em>为热电势。</p>
<p>通过式（3）可知，U在温差不变的条件下也是一个定值，故当最小时，输出功率将达到最大值。根据不等式，当R<sub>L</sub> = R时，输出功率会达到最大值，且最大值为：</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="attachment_278" class="wp-caption alignleft" style="width: 117px"><img class="size-full wp-image-278" title="匹配最大输出功率" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2010/01/shi6.gif" alt="匹配最大输出功率" width="107" height="48" /><p class="wp-caption-text">匹配最大输出功率</p></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>（6）</p>
<p>因此想要获得最大输出功率，需要选择最佳负载。由图可以看出，当负载在4 Ω附近时对应的输出功率达到最大值。</p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国内影响力较大的论文索引说明</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/thesis-index/</link>
		<comments>http://www.zhangpeng.info/2009/thesis-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[免费资源]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[论文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[最近发表论文才来了解了一下关于论文索引的一些东西。引文索引的作用在于通过它检索出一篇论文被哪些其他论文引用过，被引用得越多的论文，一般来说就越重要。因此来说，被收录的论文通常较之未被收录的论文在各种学术领域或者说评比中能够有更大的优势。 检索收录及被引用情况时，常用的数据库如下： 1、SCI，全称：Science Citation Index，即《科学引文索引》由美国科学信息 所（ISI）1961年创办并编辑出版，是一部国际性的检索刊物，覆盖数、理、化、工、农、林、医及生物学等广 泛的学科领域。 2、EI，全称：Engineering Index，即《工程索引》1884年创刊，由美国工程信息公司出版，报道工程技术各学科的期刊、会议论文、科技报告等文献，出版形式有印刷版（期刊形式）、电子版（磁带）及缩微胶片。。 3、ISTP，Index to Scientific &#38; Technical Proceedings，即《科技会议录索引》也是由ISI 出版，1978年创刊，报导世界上每年召开的科技会议的会议论文，ISTP收录论文的多少与科技人员参加的重要国际学术会议多少或提交、发表论文的多少有关。我国科技人员在国外举办的国际会议上发表的论文占被收录论文总数的64.44%。www.zhangpeng.info 在ISTP、 EI、 SCI这三大检索系统中，SCI最能反映基础学科研究水平和论文质量，该检索系统收录的科技期刊比较全面，可以说它是集中各个学科高质优秀论文的精粹，该检索系统历来成为世界科技界密切注视的中心和焦点。ISTP、EI这两个检索系统评定科技论文和科技期刊的质量标准方面相比之下较为宽松。 4、 SSCI（《社会科学引文索引》）和A&#38;HCI（《艺术与人文引文索引》），是SCI的姊妹索引，收录学科范围分别是全球1,800多种社会科学期刊和1,100多种人文艺术科学期刊。 5、《中国科学引文索引数据库》，简称CSCI或CSCD，是中国科学院文献情报中心研制出版的，2000年版收录我国出版的千余种中、英文重要期刊，专业覆盖数、理、化、农、林、医及工程技术各领域，年度更新，数据自1989年起，包括文献的收录和被引用情况。 6、《中文社会科学引文索引》数据库，简称CSSCI，有南京大学社会科学评价中心研制，主要用于社会与人文科学的评价。 目前大量的期刊声称自己被某某数据库收录，基本上来说，这些数据库都没有什么影响力，只要是本论文期刊，收录进去都没什么问题，所以来说也是没什么实际意义的。这一类的数据库包括一下一些： 中国期刊网全文收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、中国期刊全文数据库收录期刊、中国学术期刊（光盘版）全文收录期刊，全部来自中国知网（CNKI） 中国科技期刊数据库收录期刊（维普） 万方数据—数字化期刊群全文收录期刊、中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊（万方）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近发表论文才来了解了一下关于<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/">论文</a>索引的一些东西。引文索引的作用在于通过它检索出一篇论文被哪些其他论文引用过，被引用得越多的论文，一般来说就越重要。因此来说，被收录的论文通常较之未被收录的论文在各种学术领域或者说评比中能够有更大的优势。</p>
<p><span id="more-200"></span></p>
<p><strong>检索收录及被引用情况时，常用的数据库如下</strong>：</p>
<p>1、<strong>SCI</strong>，全称：Science Citation Index，即《<strong>科学引文索引</strong>》由美国科学信息 所（ISI）1961年创办并编辑出版，是一部国际性的检索刊物，覆盖数、理、化、工、农、林、医及生物学等广 泛的学科领域。</p>
<p>2、<strong>EI</strong>，全称：Engineering Index，即《<strong>工程索引</strong>》1884年创刊，由美国工程信息公司出版，报道工程技术各学科的期刊、会议论文、科技报告等文献，出版形式有印刷版（期刊形式）、电子版（磁带）及缩微胶片。。</p>
<p>3、<strong>ISTP</strong>，Index to Scientific &amp; Technical Proceedings，即《<strong>科技会议录索引</strong>》也是由ISI 出版，1978年创刊，报导世界上每年召开的科技会议的会议论文，ISTP收录论文的多少与科技人员参加的重要国际学术会议多少或提交、发表论文的多少有关。我国科技人员在国外举办的国际会议上发表的论文占被收录论文总数的64.44%。www.zhangpeng.info</p>
<p>在ISTP、 EI、 SCI这三大检索系统中，SCI最能反映基础学科研究水平和论文质量，该检索系统收录的科技期刊比较全面，可以说它是集中各个学科高质优秀论文的精粹，该检索系统历来成为世界科技界密切注视的中心和焦点。ISTP、EI这两个检索系统评定科技论文和科技期刊的质量标准方面相比之下较为宽松。</p>
<p>4、<strong> SSCI</strong>（《<strong>社会科学引文索引</strong>》）和<strong>A&amp;HCI</strong>（《<strong>艺术与人文引文索引</strong>》），是SCI的姊妹索引，收录学科范围分别是全球1,800多种社会科学期刊和1,100多种人文艺术科学期刊。</p>
<p>5、《<strong>中国科学引文索引数据库</strong>》，简称<strong>CSCI或CSCD</strong>，是中国科学院文献情报中心研制出版的，2000年版收录我国出版的千余种中、英文重要期刊，专业覆盖数、理、化、农、林、医及工程技术各领域，年度更新，数据自1989年起，包括文献的收录和被引用情况。</p>
<p>6、《<strong>中文社会科学引文索引</strong>》数据库，简称<strong>CSSCI</strong>，有南京大学社会科学评价中心研制，主要用于社会与人文科学的评价。</p>
<p>目前大量的期刊声称自己被某某数据库收录，基本上来说，这些数据库都没有什么影响力，只要是本论文期刊，收录进去都没什么问题，所以来说也是没什么实际意义的。这一类的数据库包括一下一些：</p>
<p>中国期刊网全文收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、中国期刊全文数据库收录期刊、中国学术期刊（光盘版）全文收录期刊，全部来自<strong><a href="http://www.zhangpeng.info/2009/cnki-free-account/">中国知网（CNKI）</a></strong></p>
<p>中国科技期刊数据库收录期刊（维普）</p>
<p>万方数据—数字化期刊群全文收录期刊、中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊（万方）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangpeng.info/2009/thesis-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

