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利用量子比特间交换衰减实现无退纠缠的量子信息传输
被引量:
3
1
作者
嵇英华
黄剑华
刘咏梅
《量子电子学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期40-46,共7页
在量子信息传输过程中,环境的作用会导致退相干与退纠缠。利用不同类型量子比特的优点,构成杂化量子比特系统是克服退相干效应、实现量子信息传输的一个有效方案。将耦合量子比特之间信息交换过程中存在的能量损耗(量子比特间的交换衰...
在量子信息传输过程中,环境的作用会导致退相干与退纠缠。利用不同类型量子比特的优点,构成杂化量子比特系统是克服退相干效应、实现量子信息传输的一个有效方案。将耦合量子比特之间信息交换过程中存在的能量损耗(量子比特间的交换衰减),与外部环境的退相干效应有机结合起来,可以实现无退纠缠效应的量子信息传输。给出了实现无退纠缠效应信息传输,交换衰减率与退相干时间匹配的约束关系、
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关键词
量子光学
杂化量子比特
交换衰减
纠缠
信息传输
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职称材料
煤炭制氢替代技术——质子交换膜水电解制氢技术及其衰减机理
被引量:
5
2
作者
宋洁
邓占锋
+4 位作者
徐桂芝
梁丹曦
彭笑东
赵雪莹
徐超
《煤炭科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期136-144,共9页
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化...
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化碳,2种煤制氢方式不仅产生的氢气纯度低而且对环境不友好。因此,寻求一种低碳环保、产氢效率/纯度高的制氢方式至关重要。质子交换膜(PEM)水电解制氢具备宽范围快速动态响应能力,在新能源消纳、高比例新能源电网功率动态平衡方面应用前景广阔。但波动电源制氢过程中启停、过载、快速大幅变载等工况会影响质子交换膜电解槽中的关键材料和传热传质过程,导致耐受性不足及性能衰减加剧,严重制约了PEM制氢的大规模推广。因此,亟需开展PEM电解槽衰减机理和失效机制分析,为研发适于波动工况输入的高性能、长寿命PEM制氢装置提供理论指导。主要从传统的煤炭制氢技术6及其弊端、(PEMWE)的基本原理和优缺点、PEM电解槽性能优化的发展现状、PEM电解槽中催化剂、质子交换膜、双极板的衰减机理及其缓解策略5个方面来进行阐述,指导未来PEMWE系统的性能和耐久性提升。
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关键词
煤炭制氢
质子
交换
膜水电解
IrO2颗粒
Pt颗粒
质子
交换
膜
衰减
机理
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职称材料
题名
利用量子比特间交换衰减实现无退纠缠的量子信息传输
被引量:
3
1
作者
嵇英华
黄剑华
刘咏梅
机构
江西师范大学物理系
江西省光电子与通信重点实验室
江西师范大学数学与信息科学学院
出处
《量子电子学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期40-46,共7页
基金
国家自然科学基金(11164009)资助课题
文摘
在量子信息传输过程中,环境的作用会导致退相干与退纠缠。利用不同类型量子比特的优点,构成杂化量子比特系统是克服退相干效应、实现量子信息传输的一个有效方案。将耦合量子比特之间信息交换过程中存在的能量损耗(量子比特间的交换衰减),与外部环境的退相干效应有机结合起来,可以实现无退纠缠效应的量子信息传输。给出了实现无退纠缠效应信息传输,交换衰减率与退相干时间匹配的约束关系、
关键词
量子光学
杂化量子比特
交换衰减
纠缠
信息传输
Keywords
quantum optics
hybrid qubit
exchange decay
entanglement
information transfer
分类号
O431.2 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
煤炭制氢替代技术——质子交换膜水电解制氢技术及其衰减机理
被引量:
5
2
作者
宋洁
邓占锋
徐桂芝
梁丹曦
彭笑东
赵雪莹
徐超
机构
华北电力大学
先进输电技术国家重点实验室国网智能电网研究院有限公司
出处
《煤炭科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期136-144,共9页
基金
国家电网有限公司总部管理科技资助项目(4000-202058313A-0-0-00)。
文摘
氢能作为一种零污染、高热值的二次能源,其高效生产和有效利用一直以来都是一个十分重要的课题。目前主流的制氢方式主要是煤炭的焦化和气化,然而,在煤炭的焦化产氢过程中会产生甲烷、一氧化碳等有毒气体,气化过程则会产生大量的二氧化碳,2种煤制氢方式不仅产生的氢气纯度低而且对环境不友好。因此,寻求一种低碳环保、产氢效率/纯度高的制氢方式至关重要。质子交换膜(PEM)水电解制氢具备宽范围快速动态响应能力,在新能源消纳、高比例新能源电网功率动态平衡方面应用前景广阔。但波动电源制氢过程中启停、过载、快速大幅变载等工况会影响质子交换膜电解槽中的关键材料和传热传质过程,导致耐受性不足及性能衰减加剧,严重制约了PEM制氢的大规模推广。因此,亟需开展PEM电解槽衰减机理和失效机制分析,为研发适于波动工况输入的高性能、长寿命PEM制氢装置提供理论指导。主要从传统的煤炭制氢技术6及其弊端、(PEMWE)的基本原理和优缺点、PEM电解槽性能优化的发展现状、PEM电解槽中催化剂、质子交换膜、双极板的衰减机理及其缓解策略5个方面来进行阐述,指导未来PEMWE系统的性能和耐久性提升。
关键词
煤炭制氢
质子
交换
膜水电解
IrO2颗粒
Pt颗粒
质子
交换
膜
衰减
机理
Keywords
coal hydrogen production
proton exchange membrane water electrolysis
IrO2 particles
Pt particles
proton exchange membrane degradation mechanism
分类号
TK91 [动力工程及工程热物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用量子比特间交换衰减实现无退纠缠的量子信息传输
嵇英华
黄剑华
刘咏梅
《量子电子学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014
3
下载PDF
职称材料
2
煤炭制氢替代技术——质子交换膜水电解制氢技术及其衰减机理
宋洁
邓占锋
徐桂芝
梁丹曦
彭笑东
赵雪莹
徐超
《煤炭科学技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022
5
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职称材料
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