Dispersion of the carbon nonotubes in a vacuum arc system and synthesis of copper-carbon nanotubes composites
Notice bibliographique
Résumé
Electric arcs operating in the thermo-field mode are used in many industrial processes. They are used in electricity transport and distribution, in metal production industry, and in plasma processing applications like in plasma spraying and as the plasma source in physical vapour deposition (PVD) processes. The electric arc-based systems have the common problem of material degradation at the attachment point of the electric arc on the electrode, mainly the cathode surface. The cathode erosion is particularly severe in higher power devices such as plasma torches and circuit breakers. The cathode erodes while producing the ions needed for the electric discharge to occur. Cathode erosion is one big limitation to the use of electric arcs in industry. Carbon nanotubes (CNTs) are 1-D structures with a diameter in the nanoscale range giving them very good field emission properties. These properties make them possible candidates to form metal-CNT composites that can be used as electrodes. The CNTs presence at the electrode surface may help in providing an enhanced electron emission and reduced erosion. The long term objective of this project is to form a new class of electrode materials, namely copper-CNT nanocomposites. One major problem of using these CNTs in composites is their agglomeration and inability to disperse easily. In this project, a pulsed arc discharge system is used to study the capability to ablate, disperse, transport, and deposit the CNTs onto a substrate. The project involves studying the ability to form a nanocomposite made of copper and CNTs from a target and deposition of the copper-CNT mixture on a substrate.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».