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探索压力变送器在不同环境下细微结构材料变化

探索压力变送器在不同环境下细微结构材料变化

时间:2019-11-16 15:08:55

    根特大学的科学家探索了所谓的压力变送器在不同温度下的情况变化。借助先金的计算机模拟,他们了解到这些材料意外膨胀或收缩的温度是可以改变的。他们的结果允许设计在分子水平上起作用的压力变送器。94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

    这项研究是在根特大学分子模型研究中心进行的,该中心由V. Van Speybroeck教授指导,并与维也纳大学合作。它#近已在《自然通讯》上发表。94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

    巧妙的毛孔94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
    金属有机框架上打有细孔,直径不超过十亿分之一米。尽管尺寸有限,但毛孔为广泛的创新应用提供了机会。迄今为止,金属有机框架在化学武器的检测,温室气体的捕获或血液中药物的运输方面已引起关注。94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

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    通过计算机模拟进行材料设计94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
    分子建模中心的科学家专注于金属有机框架的呼吸形式。这些材料的孔在加热或冷却时会打开或关闭。这种呼吸行为导致音量意外增加或减小。根特研究人员目前表明,发生这种现象的温度取决于压力变送器的组成。因此,可以根据需要进行反应的温度来选择其分子结构单元。具体而言,转换温度是由于孔壁之间的吸引力与原子迁移率之间的平衡不足而导致的。94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

    压力变送器94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器
    这项研究的发现为压力变送器的设计提供了新的观点,压力变送器的设计仅限于几个原子。这样的材料对于处理从电子到生物学的众多应用的不断小型化是必不可少的。此外,将热量转换为体积变化还为在#小的长度范围内操纵能量提供了可能性。94b压力变送器_差压变送器_液位变送器_温度变送器

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