完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
標簽 > 電極
文章:791個 瀏覽:27765次 帖子:46個
近十年,石墨烯基平面微型電容器的性能得到顯著提高,但發(fā)展仍處于起步階段。從電極材料、電極結(jié)構(gòu)的設計和優(yōu)化,到器件的制備和集成,仍有較大研發(fā)空間(圖3),...
晶體的基本構(gòu)成大致是:從一塊石英晶體上按一定方位角切下薄片,在它的兩個對應面上涂敷銀層作為電極,在每個電極上各焊一根引線接到管腳上,再加上封裝外殼,就構(gòu)...
大腦是人類最重要的器官,同時也是我們身體中最神秘的部分。在大腦中,無數(shù)的神經(jīng)元控制了我們的思想、情感、記憶、行動。可以說,我們的大腦定義了我們是誰。解讀...
導電劑的主要作用是在電極片中構(gòu)建電子連通網(wǎng)絡,使正負極活性材料與集流體導通。充放電過程中,尤其在正負極材料發(fā)生氧化還原反應時,實現(xiàn)活性材料與集流體之間電...
在過去的三十年里,許多宏觀尺度的機電設備已經(jīng)成功地被小型化了,就像電子集成電路(IC)從批量制造工藝和規(guī)模經(jīng)濟中受益,例如:采用微機電系統(tǒng)(MEMS)技...
單原子Cu催化劑的重構(gòu)現(xiàn)象以及它們在電催化反應的應用
然而,通過XAS表征,在原位CO2電解條件下原子分散的Cu2+和金屬Cu0團簇之間確實存在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。那么,具有強螯合能力的N4-C位點的Cu SA發(fā)生浸...
硅基組裝材料的研究進展及組裝結(jié)構(gòu)功能優(yōu)勢機理
高容量負極材料取代傳統(tǒng)石墨負極迎合了目前高能鋰離子電池的市場所需,具有高理論容量和低工作電位的硅被視為實現(xiàn)高能鋰離子電池最有前途的負極材料
提起圓柱電芯,可能很多人第一反應是特斯拉主推的4680規(guī)格。不過寶馬的圓柱電芯有些不同,直徑雖然同是46mm,但高度上選擇了95mm和120mm兩種規(guī)格...
揭示濃縮WiS電解質(zhì)中EDL的詳細原子結(jié)構(gòu)
鹽包水電解質(zhì)因其安全性和低毒性而成為未來電化學儲能裝置的一個有吸引力的選擇。 然而,在電極和鹽包水電解質(zhì)之間的界面處發(fā)生的物理化學相互作用尚未完全了解。
對于燃料電池的老化過程,電阻、氫滲電流和電化學反應表面積(ECSA)是健康狀態(tài)評估的核心指標。為了獲得這些信息,需要某些測試技術。但是,當前的一些檢測方...
為了拓寬電力設備的應用場景,迫切需要在超高溫下提供可靠的電源。具有本質(zhì)安全性的水系鋅金屬電池是一種很有前景的高溫儲能材料。
利用海藻酸鈉粘結(jié)劑和水溶劑制備CuF2電極可以抑制CuF2在有機電解質(zhì)中的溶解
本工作通過CuF2、水和SA混合到電極漿料實現(xiàn)在CuF2納米粒子表面原位形成Cu2+配位SA層,交聯(lián)的SA能夠?qū)崿F(xiàn)Li+的傳輸,但它阻礙Cu2+的傳輸,...
通過計算還原和氧化電位的指導,開發(fā)了一系列的硅氧烷分子,正硅酸四乙酯(TEOS)、甲基三乙氧基硅烷(MTES)、二甲基二乙氧基硅烷(DMES)和二甲基二...
通常電化學反應裝置(圖1)由三電極體系(參比電極、工作電極和對電極)和電解液組成,使用電化學工作站進行相關測量。在三電極體系中,使用電極電勢相對穩(wěn)定的參...
“由于傳統(tǒng)測試大腦類器官的電極裝置是剛性、扁平的,只能檢測非常有限的少數(shù)細胞,這顯然是不夠的,只有分析大腦類器官中大量細胞的情況才能有助于揭示器官功能和...
2022-08-31 標簽:電極神經(jīng)系統(tǒng) 1109 0
比表面積(m2/g):指材料單位質(zhì)量粒子所具有的表面積。(測試方法:計算單位重量的材料所吸附的氬氣體積)。粒徑(μm):材料顆粒大小的描述,指材料粒子的...
選取一節(jié)廢堿性電池作為研究對象。首先將電池拆解,將其電極材料分成廢陽極和陰極。根據(jù)堿性電池反應機理,鋅會與MnO2反應生成ZnO和Mn2O3。
當人們意識到汽油動力機器和車輛對環(huán)境的負面影響時,似乎只要改用電池就可以解決這些問題了。從那時起,似乎沒有人質(zhì)疑這種新的、所謂完全環(huán)保的選擇。然而,沒過...
基于光散射技術,研發(fā)出油煙傳感器、氡氣傳感器、28.3L/min大流量、高精度粒子計數(shù)器等新產(chǎn)品,進一步拓展空氣品質(zhì)傳感器的產(chǎn)品類型和應用場景, 其中2...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術 | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |