淺析如何使用鉑銠熱電偶分析其應用的獨特性
來源:www.webbasico.com作者:發表時間:2019-08-29【小中大】
當像空氣或水這樣的鉑銠熱電偶足夠快地流動時,它將遭受湍流 - 鉑銠熱電偶內壓力和速度的明顯隨機變化。
探索湍流非常困難,但它對于幾個工程領域至關重要,例如噴氣發動機或通過鉑銠熱電偶的氣流。例如,獲得對湍流的更好洞察將使工程師能夠開發更高效的渦輪葉片,或為F1賽車創造更多的空氣動力學形狀。
然而,現有的湍流工程模型通常依賴于基于早期鉑銠熱電偶的“經驗”關系來估計將要發生的事情,而不是完全理解潛在的物理學。
問題相當簡單:當在通道中流動的湍流鉑銠熱電偶被中斷時,這種中斷如何在鉑銠熱電偶中分散?例如,如果水突然從大壩排入河流然后關閉,那么大壩水脈沖會對河流造成什么影響呢?
為了找出鉑銠熱電偶響應的整體“平均”行為,該小組必須復制鉑銠熱電偶內的許多較小的響應。使用超級計算機,他們進行了數千次湍流模擬,每次都需要進行數十億次計算。
這些模擬使研究人員能夠確定準確的參數,以說明干擾如何在流動中分散,并建立了經驗湍流模型應滿足的各種條件。
從我學習鉑銠熱電偶力學的第一天開始,我就有了一些基本的問題,我想知道答案。這是其中之一,現在40年后我得到了答案。
科學家們已經嘗試使用一種技術對亞微米晶體進行完整的三維分析。

對晶體結構進行3D分析的要求是晶體的完整3D視圖。只有電子輻射才能分析小于粉末的晶體,邊長小于1μm。從技術上講,不可能使用電子晶體學對單晶進行完整的360°視圖。
由維也納大學化學系的Tim Gruene領導的一組科學家改變了微小晶體的持有者,積極地擁有完整的視野。目前,他們的研究結果已在Nature Communications上發表。
通常,結晶學家使用X射線來研究它們的樣品。然而,尺寸是分析X射線結構的重要因素:邊長小于50-100μm的晶體太小而不能產生可量化的信號。
電子晶體學是最近的發展。我們向化學家同事們展示了我們可以分析邊緣小于1微米的晶體 - 這包括許多晶體,這些晶體到目前為止都沒有進行3D結構測定。
有限的觀點
與X射線相比,電子與物質的相互作用非常強。一旦用電子照射亞微米尺寸的晶體,就產生特征衍射圖像。雖然這些提供結構分析數據,但樣品架可防止完全360°旋轉。
目前,只有一個旋轉軸可用,并且對于穩定精細樣品必不可少的金屬條不能被電子穿透。在任一方向上只能旋轉大約75°。
他們的研究提供了兩種解決方案來避免這個問題。首先,他們準備好樣品架,以便從各個方向觀察晶體,并且在一個樣品架中存在多個晶體,足以完成數據并提供精確的3D視圖。
欺騙承運人
超薄碳層即載體材料受到簡單易用的程序的干擾,該程序涉及使用細刷。
第二種溶液包括含有尼龍纖維的碳載體。蒂姆·格魯內說:“ 這些表面類似于森林覆蓋的森林。” 一旦它們沉積在樣品架上,這又導致晶體的不同任意取向。然而,尼龍纖維通過靜電紡絲收集,這需要另外的設備并且比用刷子撫摸它更復雜。
“整潔而簡單”
這兩個程序都提供了來自晶體的數據集,具有完整的3D結構分析。這種組合數據集通常用于蛋白質結晶學,但在化學結晶學中則更少。
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