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電極

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電極技術(shù)

MOS管基礎(chǔ)及選型指南

和普通雙極型晶體管相比,MOS管具有輸入阻抗高、噪聲低、動(dòng)態(tài)范圍大、功耗小、易于集成等優(yōu)勢(shì),在開(kāi)關(guān)電源、鎮(zhèn)流器、高頻感應(yīng)加熱、高頻逆變焊機(jī)、通信電源等高...

2023-02-02 標(biāo)簽:電阻MOS管電極 4.7k 0

闡明Pt單原子催化劑的軸向配體效應(yīng)對(duì)堿性析氫反應(yīng)的影響

新加坡國(guó)立大學(xué)Lei Wang和北京化工大學(xué)劉軍楓(共同通訊作者)通過(guò)電沉積的方法將Pt單位點(diǎn)引入NiFe層狀雙氫氧根 (LDH) 納米陣列上,發(fā)展了一...

2023-02-02 標(biāo)簽:電極電解質(zhì)催化劑 3.2k 0

鋰電池電極配方是怎么確定的

鋰離子電池的正、負(fù)極極片設(shè)計(jì)參數(shù)主要包括活性物質(zhì)負(fù)載、孔隙率、厚度以及活性物質(zhì)、粘合劑和導(dǎo)電添加劑之間的比例。在電極配方方面,文獻(xiàn)已經(jīng)報(bào)道了很多,比如石...

2023-01-29 標(biāo)簽:鋰離子電池鋰電池電化學(xué) 3.3k 0

鋰電極片設(shè)計(jì)公式和極片缺陷對(duì)性能的影響

鋰電池電極是一種顆粒組成的涂層,均勻的涂敷在金屬集流體上。鋰離子電池極片涂層可看成一種復(fù)合材料,主要由三部分組成。

2023-01-10 標(biāo)簽:鋰離子電池鋰電池電極 3.1k 0

用萬(wàn)用表確定三極管的三個(gè)電極

對(duì)于小功率三極管來(lái)說(shuō),有金屬外殼封裝和塑料外殼封裝兩種。金屬外殼封裝的如果管殼上帶有定位銷(xiāo),那么將管底朝上,從定位銷(xiāo)起,按順時(shí)針?lè)较颍姌O一次e、b...

2022-12-20 標(biāo)簽:三極管萬(wàn)用表電極 9.5k 0

高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的主要障礙分析

高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的主要障礙分析

電解質(zhì)分解在電極表面形成固體電解質(zhì)界面(SEI)。然而,目前幾乎沒(méi)有鋰金屬負(fù)極上SEI形成的原子細(xì)節(jié),這是充分理解高度復(fù)雜的電池電化學(xué)以設(shè)計(jì)高性能電池的...

2022-12-14 標(biāo)簽:電化學(xué)電極電解質(zhì) 2.4k 0

基于銻負(fù)極實(shí)現(xiàn)新的醚基電解液的設(shè)計(jì)

基于銻負(fù)極實(shí)現(xiàn)新的醚基電解液的設(shè)計(jì)

電解液添加劑能夠有效提高鋰離子電池性能。目前,研究人員對(duì)添加劑(例如成膜劑)作用的認(rèn)知有較大轉(zhuǎn)變,不僅會(huì)考慮添加劑在電極表面形成有效固體電解質(zhì)界面膜(S...

2022-11-28 標(biāo)簽:鋰離子電池電極電解液 3.1k 0

在SSB中使用硅負(fù)極的進(jìn)展和存在的挑戰(zhàn)

硅因其高的比容量(3590 mAh g-1)而成為固態(tài)電池(SSBs)中最有前途的負(fù)極材料之一。硅在0.4 V(vs Li+/Li)的鋰化電位下不僅可以...

2022-11-02 標(biāo)簽:電極SSB固態(tài)電池 3.3k 0

鋅離子混合電容器(ZHSC)的全溫域應(yīng)用

在常見(jiàn)的水系ZHSC中,過(guò)量的鋅電極的使用易產(chǎn)生枝晶,且反應(yīng)動(dòng)力學(xué)慢的鋅轉(zhuǎn)化反應(yīng)易導(dǎo)致反應(yīng)動(dòng)力學(xué)和比容量與電容型電極不匹配,將電容型電極取代鋅電極可以有...

2022-11-01 標(biāo)簽:電容器電流電極 3.8k 0

如何通過(guò)對(duì)電解液中溶劑化結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和調(diào)控

近年來(lái)隨著智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)的高速發(fā)展,可再生能源的有效利用和能源結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整受到各國(guó)廣泛關(guān)注。

2022-10-27 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車(chē)電極電解液 2.4k 0

Nanodcal石墨烯納米帶中的輸運(yùn)

迄今為止,Nanodcal 已成功應(yīng)用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導(dǎo)體電子器件設(shè)計(jì)等重要研究課題中,并將逐步推...

2022-10-27 標(biāo)簽:電極電子器件石墨烯 1.6k 0

構(gòu)建高電壓下定的電極/電解質(zhì)界面

提高鋰離子電池的工作電壓是提高能量密度的有效途徑,但高電壓會(huì)導(dǎo)致電極/電解液界面上的電解液過(guò)度分解,導(dǎo)致循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能?chē)?yán)重惡化。

2022-10-26 標(biāo)簽:電極高電壓電解液 1.9k 0

EDLC超級(jí)電容器原理和特性

最后總結(jié)一下,作為一種比較“特殊”的電容器,EDLC超級(jí)電容器在靜電容量、功率密度、使用壽命、安全性等方面確實(shí)具有異于其他儲(chǔ)能設(shè)備的“超能力”,這也使得...

2022-10-26 標(biāo)簽:超級(jí)電容器電極電荷 9.3k 0

基于WSe?結(jié)構(gòu)上存在的負(fù)磁阻現(xiàn)象

WSe?屬于TMD家族,具有層依賴(lài)性帶隙,從1.2 eV(塊體)到1.65 eV(單分子層)不等。單分子層WSe?作為一種極具發(fā)展前景的二維半導(dǎo)體,因其...

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P-Si/C@C復(fù)合材料結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)

P-Si/C@C復(fù)合材料具有高孔隙率顯示出優(yōu)異的導(dǎo)電性和優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。由于結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì),所制備的P-Si/C@C負(fù)極表現(xiàn)出89.8%的高初始庫(kù)侖效率...

2022-10-18 標(biāo)簽:電極網(wǎng)絡(luò)電極材料 3.4k 0

CO2原位出溶電解池的結(jié)構(gòu)和機(jī)理

大氣中二氧化碳(CO2)的濃度持續(xù)增加,使得環(huán)境災(zāi)害頻發(fā)等問(wèn)題日趨嚴(yán)重,CO2回收及轉(zhuǎn)化利用亟需進(jìn)一步的研究和發(fā)展。

2022-10-10 標(biāo)簽:電極電解質(zhì)電解池 4.2k 0

基于一種非配位功能化共溶劑的方法

文章研究了石墨負(fù)極在含有不同配位強(qiáng)度共溶劑的電解液中的電化學(xué)行為,揭示了強(qiáng)配位性共溶劑對(duì)電極電解質(zhì)兼容性的影響機(jī)制,提出了一種非配位阻燃功能化共溶劑的新...

2022-10-08 標(biāo)簽:鋰離子電池電極電解質(zhì) 2.2k 0

基于分子擁擠電解液的物理、化學(xué)表征

氫離子(質(zhì)子或水合氫離子)載流子具有質(zhì)量輕,尺寸小,傳導(dǎo)快,儲(chǔ)量豐富等優(yōu)點(diǎn),有望為未來(lái)高容量、高倍率的儲(chǔ)能器件提供新的解決方案。

2022-10-08 標(biāo)簽:電極儲(chǔ)能器電解液 2.9k 0

Li3N可有效促進(jìn)Li+通過(guò)電極/電解質(zhì)界面

隨著便攜式電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車(chē)和清潔能源存儲(chǔ)的快速發(fā)展,迫切需要開(kāi)發(fā)高能量、長(zhǎng)壽命的可充電電池。

2022-10-08 標(biāo)簽:電極電解質(zhì)清潔能源 3.2k 0

基于“多級(jí)緩沖”粘合劑設(shè)計(jì)策略

鋰離子電池 (LIB) 因其長(zhǎng)壽命、高安全性等特點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用與消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)交通、大規(guī)模儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

2022-10-08 標(biāo)簽:鋰離子電池電極顯微鏡 2.3k 0

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    iPad Pro,是蘋(píng)果公司推出的一款平板電腦,北京時(shí)間2021年4月21日凌晨,iPad Pro在2021蘋(píng)果春季新品發(fā)布會(huì)上正式發(fā)布。新款iPad Pro支持5G,官方稱(chēng)理想狀態(tài)下下載速度達(dá)3.5Gbps;在美國(guó)支持毫米波,下載速度可達(dá)4Gbps。
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