石墨烯具有独特的二维结构、优异的性能和各种潜在的应用价值,是当前材料科学领域研究的热点,石墨烯基纳米材料是一种很有吸引力的锂离子电池电极材料,尤其针对高能量密度与高功率密度电池。石墨烯电池,利用锂离子在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性,开发出的一种新能源电池。
2016-12-06 08:57:18
9844 
本帖最后由 fuzhaoguo 于 2012-4-9 09:16 编辑
三倍压电路的原理图(方波-带示波器)
2012-04-04 16:33:59
我用NI的板卡采集轨道振动的数据,原本是用Labview进行频谱分析的,但是没有做出三倍频分析,我想能不能用matlab来做三倍频分析,就是不知道怎么和labview关联起来?各位大神请指点指点啊!
2016-03-01 13:21:47
NCP1729负输出电压三倍频器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2019-03-20 09:42:19
的VOOC闪冲技术就不错。(2)提升电池技术 上述所说的增加电池能量密度的办法,只是一种初级的技术,毕竟密度的增加有上线,太大了万一爆炸了咋办?所以采用新型锂电池是一种不错的方法。 比如,近日
2016-11-27 23:14:25
如何去实现一种基于51单片机的三个7段共阴极数码管动态显示0~99的设计?如何对基于51单片机的三个7段共阴极数码管动态显示0~99的设计进行仿真?
2021-07-19 07:15:05
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
本文设计了一种能量收集片状天线阵列,可以用于从周边能源捕获尽可能多的射频能量。
2021-05-17 06:07:35
容量增加了10倍,整个电池的储存容量则提升了50%。然而,采用硅晶的问题在于当电池充电时会随之膨胀,使得组件的尺寸增加三倍,而可能使硅层变脆,并导致电池材料碎裂。 ECN使用以等离子为基础的奈米技术
2016-12-30 19:31:21
求解决不是应该放大三倍吗?怎么是2倍
2017-12-04 16:32:24
为什么要开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?怎样去开发一种收集能量的超低功率无线传感器网络?
2021-07-22 09:36:48
也许现在的你正戴着一款时尚感十足的苹果智能腕表抑或是谷歌智能眼镜,但也许在不久的将来它们变得更加轻巧!近日,由江西理工大学“江西省动力电池及材料重点实验室”研发出了一款相对于传统电池性能更高的可折叠
2015-03-18 12:36:10
量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
宣布,已经开发出新的锂电池技术,在电池尺寸不变的情况下,新技术能让电量增加一倍。据报道,日立采用一种新开发的、基于硅的材料构成电池的负极,它可以将电池能量密度提高一倍。在2016年1月13日至15日
2016-01-05 15:35:22
怎么设计一种动态能量测试系统?动态能量测试系统是如何构成的?其主要特点有哪些?TDS系列示波器是指什么?有什么优势?应用测试软件的功能是什么?
2021-04-14 06:38:30
锂电池获得新突破 寿命可增加一倍
2018-11-22 09:33:37
新型电池、新型能源不停的进步发展,作为老前辈的锂电池也不甘落后,最近日本又研发出锂离子电池的最新正极材料-掺锰铌酸锂,据说能量密度有望达6倍,我们快来看看这种正极材料到底是什么,为什么这么厉害吧
2016-01-19 14:06:07
视之为10年期的研发项目,但这是一个非常有前景的领域,如果能够克服许多科学和工程挑战,真正实现能量密度达到目前锂离子电池的两到三倍,将能够首先应用在便携式电子产品如笔记本电脑和手机上,降低成本后更可
2016-01-13 16:04:23
人力物力开展芯片的自研工作,前后历时2年,最终推出旗下首款环境微能量采集与管理芯片FPM8100,其关键性能指标对标甚至远超国外同类型产品,为我国的低功耗芯片市场提供了一种全新的选择。FPM8100芯片
2023-02-17 11:31:36
一.产品简介: HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或
2021-11-03 16:01:52
三倍频变压器采用三芯五柱结构操作简单、性能可靠稳定,有效能很好地满足变压器、互感器感应耐压的需要三倍频变压器是根据中国标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程
2022-03-15 11:41:01
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
采用传统降温法,利用高纯原料从氘化程度为80%的溶液生长了四方相磷酸二氘钾(DKDP)晶体,并按Ⅱ类三倍频方式切割晶体。三倍频用DKDP晶体的最大问题在于其抗光伤阈值低于KDP晶
2010-03-03 12:01:25
18 直流三倍压电路
2008-07-31 08:22:26
2333 
MIT研发出微米级的电池材料通过将微接触印刷技术和基于病毒的自行装配技术结合起来,麻省理工学院的研究人员声称研发出了一种微米级的电池。
采用微接触印刷技
2008-09-02 08:48:26
870 低功率直流三倍压电路
这个采用555
2009-10-10 16:55:09
2212 
瑞士推出能量三倍于锂电池的可充电锌氧电池
瑞士ReVolt
2009-12-19 08:29:59
1268 晶体二极管.电容三倍升压电路
2010-03-29 15:18:29
8566 
利用三倍频压速饱和零序电流保护电路图
2010-04-03 13:55:09
1066 
日前美国研究人员开发出一种新材料,能够按需储存和释放热能。以这种材料制成的储热设备不但能量存储密度大,还具有成本低、运输方便、储能时间长的特点,有望开创一种捕获和
2011-07-22 08:52:55
874 斯坦福大学的研究人员日前用铜化合物组成的纳米材料研发出了一种新的电池阴极,可反复充电4万次。
2011-12-28 09:48:38
1053 日经新闻16日报导,日本物质/材料研究机构(NIMS;NationalInstituteforMaterialsScience)的研发团队已研发出一款采用新构造的矽太阳能电池,其发电量可达现行产品的100倍
2012-01-17 09:10:42
918 作为碳材料的一种,石墨烯很有希望成为蓄电池的电极材料。美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)和日本物质材料研究机构(NIMS)各自都开发出了使用石墨烯作为电极、能量密度与充电
2012-04-23 15:18:03
3420 英国研究人员最近报告说,他们研发出一种基于“电阻性记忆体”的新型存储设备,与现在广泛使用的闪存相比,耗电量更低,而存取速度要快上一百倍。
2012-05-21 11:22:27
848 一种共阴极三色LED规格书,用于LED显示屏
2016-01-22 15:00:32
16 在现有材料体系的大框架下,无论技术如何改进,磷酸铁锂动力电池电芯的能量密度达到300Wh/kg的希望都较为迷茫,相对来说,三元技术路线则较有希望。
2016-11-24 11:44:33
13449 日本国家材料科学研究院(NIMS)最新宣布已经开发出一种能量密度空前的新型锂电池。NIMS将这种新型锂电池称为“锂空气电池”( 空気電池),其单位体积下的能量密度几乎逼近极限。同时成本也能够得到很好的控制。
2017-04-07 14:49:04
3375 
中科院深圳先进院科研团队成功研发出一种具有低成本、可印刷、高电导率等功能特性的柔性可拉伸导电材料,并成功应用于柔性应变传感器实现对人体运动行为的实时监测。
2017-10-17 15:41:50
5626 星电子(Samsung Electronics)宣传其研究部门——三星先进技术研究院(SAIT)宣布成功开发出一种“石墨烯球”。根据描述,这是一种“独特的电池材料”,其容量增加了45%,充电速度比标准锂离子电池快5倍(充满电仅需12分钟),堪称电池行业一大里程碑。
2017-12-01 16:52:34
1880 东芝官方研发一种新型锂离子电池,可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。
2018-01-24 10:25:37
7519 充电时间过长,续航能力有限,一直是阻碍电动车普及的最大掣肘。日前,东芝官方宣布,已经成功研发全新一代SCiB车用锂离子电池,具备能量密度高,极速充电等优点。根据东芝官方的实测数据(日本JC08标准),这种新型锂离子电池可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。
2018-04-26 18:04:00
2663 据麦姆斯咨询报道,瑞典林雪平大学首席研究员Klas Tybrandt,最新研发了一项技术可以实现长期稳定的神经记录。该技术基于一种新型的弹性复合材料,这种材料具有生物相容性,并且即使当被拉伸到原始长度的两倍时,仍能保持较高的导电特性。
2018-03-20 16:15:25
5713 本文主要首先介绍了动力电池提升能量密度的重要性,其次介绍了如何提高动力电池能量密度及提升能量密度的三大路径是什么。
2018-04-17 16:47:17
12492 
Sila Technologies和Angstron Materials开发出一种新的锂硅电池技术,在未来短短几年内,它可以让手机、汽车、智能手表电池的电量增加30%甚至更多,这种电池很快就可以
2018-06-13 11:43:00
3129 来自美国普渡大学的研究团队研发出了一种全新的可导电玻璃状透明聚合物薄膜材料,该材料易于大规模制造,成本低于氧化铟锡薄膜导电材料,导电性优于普通聚合物。
2018-06-15 11:44:00
6500 近日,我国在高镍正极材料及动力电池单体开发方面获重大突破,天津力神电池股份有限公司研发出一种NCA三元高比能量动力锂电池,能量密度超过300wh/kg,引发业界关注。根据国家工信部《汽车产业中长期
2018-06-11 10:17:00
3388 据外媒报道,三菱电机公司(Mitsubishi Electric Corporation)研发出了一种紧凑型光学模块,可为LED前大灯提供高光输出。研发出的核心组件是一个特殊的系统,结合了聚光透镜与投影透镜,以实现更高效的LED前灯。
2018-07-06 15:23:00
2580 在容量方面,华为认为可通过频谱、站点和效率齐头并进,释放10倍容量潜力。该方案包括AnySite+立体组网、多天线、4T6S、频谱演进四种措施。同时,TM9使能LTE FDD波束赋形和多用户MIMO,可增加三倍容量。
2018-07-05 17:04:35
5536 近日,日本富士通有限公司和富士通实验室有限公司宣布,他们在氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)中开发出一种可以增加电流和电压的晶体结构,有效地将微波频带中发射器用晶体管的输出功率增加三倍。
2018-08-24 15:40:30
4386 试验接线示意图图1 分体式三倍频电源发生装置试验方法1. SFQ系列三倍频电源发生器分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和控制部分整合在一起,如果要求三倍频额定容量较大则设计为分体式结构。2.将
2018-11-22 16:36:16
10814 
本周刊登在“科学杂志”上的一篇论文显示,本田研究所与加州理工学院(Caltech)、美国宇航局喷气推进实验室的科学家合作开发一种新的电池化学物质,它可以提供一种能源密度更高、更环保的锂离子电池替代品。
2018-12-10 11:45:07
1019 近日,美国伊利诺伊大学研究人员研发出了可以做锂空气电池的电极催化剂的几款2D材料,用以提升电动车的续航里程。
2019-02-12 14:29:39
1526 据外媒报道,ForschungszentrumJülich的研究人员研发了一种高效的燃料电池系统,该系统的燃料电池电效率达到60%以上。该系统还有另一个特点:新开发的可逆高温燃料电池不仅可以发电,还可以通过电解用于生产氢气。
2019-03-08 15:37:29
2496 人工智能正在迅速成为组织开展的当务之急。无论是提高效率,寻找新的商业机会,还是与时俱进,或者在竞争中取得领先,各行业的组织都在探索人工智能的商业利益,仅在过去一年,人工智能的采用率就增加了三倍。
2019-04-16 17:34:27
1753 据外媒报道,近日,瑞士可充电无机电池技术公司Innolith AG宣布,他们研发出一种高密度锂电池,可支持电动汽车安全续航1000公里。
2019-04-25 10:14:50
4187 盖世汽车讯 据外媒报道,加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)研究人员已经研发出一种新型燃料电池,与目前的电池技术相比,可让电动汽车的续航增长10倍。如果可实现大规模生产,成本也不会太高,可为汽车提供电力。
2019-05-27 16:10:22
1326 据外媒报道,马里兰大学的一组研究人员首次在石墨中引入卤素转换插层化学,创新研发复合电极,容量为243 mAh/g(就电极总重量而言) ,平均电位为4.2 V, vs Li/Li+。团队人员将这一阴极
2019-05-26 10:46:35
1923 据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。
2019-07-09 15:26:00
848 据外媒报道,韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。
2019-07-02 15:51:37
897 据最新一期的《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池。
2019-09-16 10:22:32
1545 据外媒报道,超级电容器是一种能够存储和释放能量的电子设备,拥有一层电解质 - 一种可以是固体、液体或介于固体与液体之间的导电材料。现在,美国麻省理工学院(MIT)与几家机构合作,研发出一种新型液体,可能可以提高此类设备的效率和稳定性,同时降低易燃性。
2019-09-19 14:49:01
984 研究人员已经开发出一种不可燃的锂离子电池,可以为三星在Galaxy Note 7爆炸事件中节省数十亿美元。
2019-10-23 14:50:52
765 近日,中国科学院深圳先进技术研究院功能薄膜材料研究中心唐永炳研究员及其团队成员联合泰国国立同步辐射光源研究所成功研发出一种新型钠离子电池正极材料。该正极材料成本低廉,并且环境友好,此项工作
2019-10-24 10:52:47
1252 负极材料的能量密度是影响锂离子电池能量密度的主要因素之一,钛酸锂作为新型锂离子电池的负极材料由于其多项优异的性能而受到重视。
2019-11-05 16:07:12
6872 澳大利亚迪肯大学(Deakin University)的研究人员表示,他们已经设法使用常见的工业聚合物来制造固体电解质,有望使锂离子电池的能量密度增加一倍,这种固态锂电池在过热时不会爆炸或着火。
2019-11-28 14:55:29
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据欧盟官网消息,欧盟“地平线2020”框架计划支持的欧洲最关键锂硫电池研究项目——适用于电动汽车的锂硫电池项目(ALISE)目前已研发出能量密度超过310瓦时/千克的锂硫电池。该类电池更轻便,能量密度大,且无需关键性原材料。
2019-11-28 15:11:18
948 麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池。
2020-03-17 15:01:40
2085 麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池。
2020-03-31 15:31:09
2122 莫斯科的科学家开发出一种用于金属离子电池的钛基电极材料,他们称挑战了该元素阴极电位的感知智慧,这可能为研究人员提供一个可持续设计、经济高效的钛基电极的场地。
2020-04-03 09:12:34
3111 日本的研究人员采用简单液相法合成了一种活性含硫材料和碳纳米纤维复合材料,制成了全固态锂硫电池,其能量密度是传统锂离子电池的5倍。
2020-04-20 17:20:26
17375 近日,清华大学和中科院的科学家发现了一种特殊的阴极材料,这种材料可以用于更稳定的钾离子电池储能系统。
2020-04-23 15:49:53
3897 莫斯科的科学家开发出一种用于金属离子电池的钛基电极材料,他们称挑战了该元素阴极电位的感知智慧,这可能为研究人员提供一个可持续设计、经济高效的钛基电极的场地。
2020-05-26 23:51:36
4371 韩国电信投资管理部门高级副总裁Oh Byung-ki表示,与4G LTE流量相比,其5G网络上的数据使用量增加了三倍以上。
2020-05-30 11:00:40
1425 据外媒报道,美国莱斯大学研发出了一种新型的电池电极材料,这将有助于克服锂金属电池关键性难题。
2020-07-17 08:42:23
779 最近,一组韩国研究人员研发出了一种深蓝色磷光OLED,其效率是使用荧光材料的OLED的4倍。
2020-08-24 15:49:32
1796 8月份电子元器件订单暴涨三倍,厂商产能不足,代理商库存不够,交货延期至9-10月份。
2020-08-30 10:46:31
3431 据国内媒体报道,《通讯-材料》最新发表了一篇技术研发成果论文,研究人员已成功研发出一种新型的磁驱动高速软体机器人,这种机器人可以行走、游泳、漂浮和捕捉活体苍蝇。
2020-09-27 10:38:15
2501 基于能带调控策略,研究者通过p型掺杂方法,设计出超高能量密度、无过渡金属的碳基正极新家族。该工作从电化学储能材料的内禀构效关系出发建立其性能的链条式计算和评估范式,为研发新型高比能电极材料开辟了一
2020-10-11 10:21:01
3663 
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。 提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料 使用不同的有机化学品管理系统
2022-12-23 13:20:57
2334 导读:美国的科学家研究了在锂离子电池电极中使用不同的导电填充材料,发现在镍钴锰阴极中添加单壁碳纳米管可以提高整个电池的电导率和更高的倍率能力。根据该小组的研究结果,可以为高功率,高能量电池电极
2020-11-12 16:06:41
2474 提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?下面一起来了解一下。提高锂电池系统能量密度的方法 1.增强的锂电芯材料使用不同的有机化学品管理系统,你
2020-11-20 14:54:00
13 对于现在的手机来说,电池已经严重制约了其创新发展速度,所以科学家也是在想尽办法带来新的成果。 现在,科学家为柔性设备开发出了一种实验性质的化学电池,其能量密度是当前锂离子的10倍。该技术还能够让柔性
2020-12-08 17:20:51
2921 近日,麻省理工学院(MIT)的一个研究团队宣布,他们已经开发出一种全新的电池电极,可以研发出能量密度更高的电池。取得这一突破,得益于MIT朱丽实验室将“用纯锂金属作为电池阳极”视为长期追求的目标;更让人意料不到的是,开发出纯锂电极只是作为全固态电池概念设计的一部分
2020-12-25 20:16:09
877 韩国的研究人员开发了一种高容量的阴极材料,无需使用昂贵的钴(Co)金属就可以稳定地充电和放电数百个循环。电动汽车使用锂离子电池进行远距离旅行的日子即将到来。
2021-03-08 14:25:16
1464 AD8023:高电流输出、三倍视频放大器数据表
2021-04-24 10:56:48
10 于单相整流负载所产生的三倍频谐波而言,治理效果不佳; 为了满足客户现场需求,我们针对单相整流负载所产生的三倍频谐波进行深入研究,随后我们推出了一款能针对三倍频谐波进行有效抑制的谐波治理设备——LB3TPF(三倍频零线电
2022-01-18 15:08:14
2369 尽管Na4MnCr(PO4)3因其三电子反应而成为最有前途的高能量密度阴极材料之一,但在重复的充放电过程中,由于Jahn-Teller活性Mn3+,它仍然受到严重的结构变形的影响。
2022-09-20 09:59:19
1422 使用比常规隔膜(> 20 μm)更薄的隔膜将提高锂电池的能量密度和比能量。然而,较薄的隔膜增加了锂离子和锂金属电池中形成的锂枝晶造成内部短路的风险。
2022-11-12 09:19:26
1893 的理论实现路径。正极材料的比容量相对更低,性能提升对电池(单体)作用显著;负极比容量提升对于电池能量密度提升仍有相当程度作用。硅材料的理论比容量远高于(约10倍)已逼近性能极限的石墨,且对锂电压不高,有望成为高能量密度锂电池的负极材料优选。
2022-11-17 12:36:32
2424 随着对锂离子电池能量密度的需求提高,新型电极材料以及技术已被提出用于高容量应用,产生了评估电极时电流密度增加的趋势。
2023-02-17 09:15:24
2433 虽然 LiBs 现在在世界范围内广泛使用,但它们仍然有一些显着的局限性。例如,众所周知,LiB 中的高能量密度阴极容易受到不稳定氧损失和快速降解的影响。这会显着限制某些锂基电池的稳定性和安全性,增加氧化物或相关氧自由基与电池中有机电解质 相互作用的风险。
2023-06-24 15:27:00
1173 
电路结构三倍压整流电路由电源变压器和3个二极管、3个电容器组成,其电路如图12-5所示。
2023-07-20 17:35:58
10126 
皇家墨尔本理工大学(RMIT)的工程师们表示,他们已经将廉价、可充电、可回收的质子流电池的能量密度提高了三倍,现在可以挑战市售锂离子电池245Wh/kg的比能量密度。
2023-07-30 17:34:09
823 
倍压整流电路主要是利用二极管单向导通(相当于开关)的特性和电容两端电压不能突变且可以存储能量的特性,使得能量逐步往后级输送,同时线路上的电压也逐渐升高,所以就有了二倍压、三倍压、多倍压整流电路。
2023-11-14 18:18:59
21380 
三菱综合材料株式会社成功开发出了一种,能够实现全固态锂电池材料之一的硫化物固态电解质量产化的新制造技术。
2024-02-27 14:52:37
1836 
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导极
2024-02-27 14:54:43
7190 据悉,FD-SOI 是一种先进的平面半导体技术,能够通过简化制作流程进行精准的漏电流控制,相较于现有的 40nm EPM 技术,新工艺大幅度提高了性能指标:能效提升 50%,数字密度增加三倍有余,并能够承载更大的片上存储和更低的噪音系数。
2024-03-21 14:00:23
1482 在电化学领域,电化学电池(Electrochemical Battery Cell,简称EBC)是一种将化学能转化为电能的装置。EBC由三个主要部分组成:阳极(Anode)、阴极(Cathode
2024-07-18 15:41:25
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