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    科研人員開發腦機接口新材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497546.shtm近日,蘭州大學物理科學與技術學院蘭偉教授領銜的柔性電子科研團隊開發出一種基于氧化鉬電極的電容式離子二極管,相關成果以《對離子/電子耦合邏輯運算具有增強整流能力的生物相容性超級電容器二極管》為題發表在國際期刊《先進材料》上。 ?面向人機交互的氧化鉬基電容式離子二極管 課題組供圖近幾年,腦機接口技術得到了快速發展,然而人腦與計算機的雙向溝通距離實用化水平還存在一定差距,這主要源于人腦和計算機分別采用離子和電子兩種不同的信號傳導介質。離子電子耦合器件可以實現離子傳輸和電子轉移在同一電路中的有機結合,因此為生物系統和電子設備之間的信息傳遞提供了可能的媒介。然而,要真正實現生物系統和電子設備之間的信息交互,還需要設計開發具備邏輯運算功能的器件來完成信息的傳輸、處理和反饋。電容式離子二極管(CA......閱讀全文

    科研人員開發腦機接口新材料

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497546.shtm近日,蘭州大學物理科學與技術學院蘭偉教授領銜的柔性電子科研團隊開發出一種基于氧化鉬電極的電容式離子二極管,相關成果以《對離子/電子耦合邏輯運算具有增強整流能力的生物相容性超級電容器二極

    肖特基勢壘二極管的結電容的改變頻率是什么

    ?? 對于pn結二極管和肖特基二極管,由于存在勢壘電容,所以隨著頻率的增高,其阻抗下降;當阻抗的大小降低到不能吸收或只能吸收很少的能量時,該二極管即達到了最高的工作頻率——截止頻率。作為確定截止頻率的標準,可以采用二極管串聯電阻所消耗的能量來比較,即當“二極管高頻阻抗的大小=串聯電阻”時,對應的頻率

    偶電子離子和奇電子離子有啥區別

      中性分子失去孤電子對中或一對成鍵電子中的一個電子而形成的分子離子。首先它是一個離子。并且是一個由中性分子失去一個電子而形成的離子。相對于奇電子離子(odd-electron ions, OE+)而言繼續斷裂丟失自由基可形成偶電子離子(even-electron ion, EE+)。  奇電子離子

    電容去離子技術用于海水淡化研究新進展

      近期,中國科學院合合肥物質科學研究院固體物理研究所環境與能源納米材料中心團隊基于電容去離子技術發展了三維泡沫集流體用于海水淡化,利用其獨特的泡沫結構增強集流體與碳漿料之間的電荷傳輸能力,大幅度提高海水脫鹽性能。相關研究成果發表在Water Research上。  電容去離子技術 (Capacit

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      氮化鋰是一種備受關注的正極預鋰化添加劑, 可用于彌補在首次充電過程中發生在負極側的不可逆鋰損失, 從而提高儲能器件的比能量。但是, 在電極制造過程中, 氮化鋰與N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、二甲基亞砜(DMSO)、乙腈(CAN)、N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)等常用溶劑會發生副反應, 使含

    負離子發生器的工作原理和作用

      負離子發生器是一種生成空氣負離子的裝置,利用高壓二極管、電容整流濾波將低電壓升至直流負高壓,利用尖端直流高壓放電產生高電暈,告訴的放出大量的電子,而電子并無法長久存在于空氣中,立刻會被空氣中的氧分子捕捉,形成負離子。負離子在強大的負電場作用下,迅速向周圍空間擴散。負離子在釋放到周圍空氣過程中,凈

    電子入門基礎知識之各種電容器的識別

      各種電容器圖片第1幅  圖1是膽電容。圖2是燈具電容器。圖3是MKPH電容。圖4是MET電容。圖5、圖10是PEI電容,圖6是膽貼片電容。圖7是MPE電容。圖8是貼片電容。圖11是軸向電解電容器。圖12是MPP電容。  各種電容器圖片第2幅  圖1是PPN電容。圖2是PET電容。圖3是M

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      近日,記者從鄭州大學了解到,該校化學與分子工程學院副教授陳衛華博士帶領的課題組,在國家自然科學基金和河南省教育廳基礎研究計劃等項目支持下,率先利用部分離子置換的方法制備出高性能硫化物超級電容器電極材料,相關研究成果發表在最近一期由美國化學會主辦的《材料化學期刊》上。  據悉,與傳統電容器相比,超

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    電容法

    涂層測厚儀的無損檢測方法與原理:涂層測厚儀在現實測量中是一門理論上綜合性較強,又非常重視實踐環節的很有發展前途的學科。它涉及到材料的物理性質,產品設計,制造工藝,斷裂力學以及有限元計算等諸多方面。  在化工,電子,電力,金屬等行業中,為了實現對各類材料的保護或裝飾作用,通常采用噴涂有色金屬覆蓋以及磷

    關于thorlabs雪崩二極管的知識點

    thorlabs雪崩二極管相信大家都知道,它在電子電路中起到一個非常關鍵的作,它有一個非常重要的特性--單向導電性。也就是說電流只能從正極(陽極)流向它的負極(陰極),我們就可以利用二極管這個特性來實現整流、檢波、限幅、保護等等作用。  thorlabs雪崩二極管是利用半導體PN結中的雪崩倍增效應及

    青島市成功研發石墨烯基鋰離子電容器

       近日,青島市儲能產業技術研究院成功研發出高能量密度鋰離子電容器。該技術突破了石墨烯復合電極設計與批量制備、可控均勻預嵌鋰、充放電脹氣抑制及特殊集流極片涂布等技術難題,掌握了石墨烯基鋰離子電容器制備技術和工藝,設計建設了國內第一條鋰離子電容器的中試生產線,研發出了最高容量3500F/4V型鋰離子

    青島能源所開發出石墨烯基鋰離子電容器

      隨著能源危機以及環境問題的日趨嚴重,社會對基于能源互聯網的近零碳排放區推廣非常期待,這對分布式儲能技術提出更高要求。同時,新能源電動汽車、高鐵/城市軌道交通制動能量回收等領域也迫切需求高能量密度、高功率密度兼顧的電化學儲能器件。   鋰離子電容器是一種兼具雙電層超級電容器高功率特性與較高能量密度

    從電容的名稱認識電容的作用

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    三分鐘了解常用二極管的特點與選型(一)

    根據材料的導電能力,我們將形形色色的材料劃分為導體、絕緣體和半導體。半導體是一種具有特殊性質的物質,它的導電能力介于導體和絕緣體之間,所以被稱為半導體。常見的半導體材料有硅(Si)和鍺(Ge)。二極管(Diode)算是半導體家族中的元老了,其最明顯的性質就是它的單向導電特性,就是說電流只能從一邊過去

    實驗室分析儀器--紫外可見分光光度計檢測系統結構原理

    在現代儀器中,輻射的檢測由光電轉換器完成。光電轉換器一般分為兩類:一類為對光產生響應的光檢測器,利用光電效應使透過的光強度轉換成電流進行測量,如 硅光電池、光電管、光電倍增管以及硅二極管;另一類為對熱產生響應的熱檢測器,利用輻射引起的熱效應來測量輻射的強度,如真空熱電偶、熱電檢測器等。由于紅外區輻射

    國家納米中心在非硅基材料納米電子器件研究中取得進展

      電子元器件的多功能化是應用電子技術發展的重要趨勢,因而非硅基材料越來越受到研究人員的關注。2016年,中國科學院國家納米科學中心鄢勇課題組與韓國蔚山科技大學教授Bartosz Grzybowski等人合作,采用金屬納米顆粒構建了雙層結構的二極管、電阻等電子元器件,并與各種金納米顆粒構建的傳感器件

    電容電感檢測儀測量電容器

      1、測試電壓電纜一端接到“電壓輸出”25V端子上,另一端的電纜夾分別夾在被測電容器組兩極的連接母線上  2、測試電流信號電纜插在“電流輸入”輸入插頭上,另一端連于鉗形表上,注意鉗形表鉗口方向,電壓線紅夾子與鉗形電流表前面板(有顯示屏)為同極性,如果接反,測量電壓和電流的相角的正負符號錯誤,也不能

    氧化還原反應離子電子法介紹

      在水溶液中進行的氧化還原反應,可以用常用離子/電子法配平(又叫半反應法[4])。這種配平方法的優點是簡單易行,且能判斷出方程式中所缺少的一些物質。其配平原則是:反應過程中,氧化劑獲得的電子總數等于還原劑失去的電子總數。現結合以下實例說明其配平步驟。  【例】在酸性介質中,KMnO4與K2SO3反

    研究人員突破鋰離子電容器負極預嵌鋰技術

      日前,中國科學院電工研究所超導與能源新材料研究部馬衍偉團隊在鋰離子電容器負極預嵌鋰技術方面取得進展,相關研究結果發表于材料期刊Energy Storage Materials,并申請了國家發明專利。  鋰離子電容器是一種介于超級電容器和鋰離子電池之間的新型儲能器件,具有高能量密度、高功率密度、可

    電工所制備出高性能石墨烯基鋰離子電容器

      近日,中國科學院電工研究所(以下簡稱電工所)研究員馬衍偉團隊聯合中國科學院大連化學物理研究所研究員吳忠帥在高性能石墨烯復合材料制備、石墨烯基鋰離子電容器研制方面取得進展。相關研究成果發表在《先進功能材料》上。  鋰離子電容器作為一種有效結合鋰離子電池與超級電容器的新型電化學儲能器件,具有高功率密

    蘭州化物所高性能鋰離子混合超級電容器研究獲進展

      在中國科學院蘭州化學物理研究所“一三五”重點培育項目和國家自然科學基金等項目的資助下,蘭州化物所清潔能源化學與材料實驗室在高能量密度超級電容器研究方面取得新進展。   作為一種新型的儲能器件,鋰離子混合超級電容器具有比常規超級電容器更高的能量密度,因此近年來備受研究者和工業界的廣泛關注。然而,目

    鋰離子電池PACK放電容量受哪些因素影響?

      鋰離子電池具有容量大、比能量高、循環壽命好、無記憶效應等優點,發展迅速,容量作為其最關鍵的性能指標也備受研究人員關注。相應地鋰電池PACK正不斷向大容量、快速充電、長壽命和高安全性方向發展,對其制造過程中的工藝技術也提出了新的要求。  電池串并聯單體之間的一致性是在電池PACK中需要特別考慮的,

    蘭州化物所石墨烯-離子液體基超級電容器研究獲進展

      作為一種新型的儲能器件,超級電容器因其具有功率密度高、循環壽命長、能瞬間大電流快速充放電、工作溫度范圍寬、無記憶效應、免維護、安全、無污染等特點,在電動汽車、不間斷電源、航空航天、軍事等諸多領域有著十分廣闊的應用前景,倍受各國政府和科學家的廣泛關注,成為當前化學電源領域的研究熱點之一。   中

    構建基于MXene電極的超長循環水系鉀離子電容器

    2022年3月21日,Nano Research Energy (https://www.sciopen.com/journal/2790-8119?issn=2790-8119)創刊主編,香港城市大學支春義教授發表題為“Building durable aqueous K-ion capacito

    常見濾波電路分析技巧(二)

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    半導體的特性

    半導體的導電性能比導體差而比絕緣體強。實際上,半導體與導體、絕緣體的區別在不僅在于導電能力的不同,更重要的是半導體具有獨特的性能(特性)。?1. 在純凈的半導體中適當地摻入一定種類的極微量的雜質,半導體的導電性能就會成百萬倍的增加—-這是半導體zui顯著、zui突出的特性。例如,晶體管就是利用這種特

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    RC網絡保護方案設計考量:R1應該是一個防脈沖(厚膜)電阻,這樣它在經受高壓瞬變時不會輕易毀壞。R1電壓噪聲與電阻值的平方根成正比,如果系統需要低噪聲,這是一個重要的考慮因素。C1應該是一個陶瓷電容,其封裝尺寸至少為0805,以減小封裝的表面電弧。C1至少應為X5R類型溫度系數的電容(理想為C0G/

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    去耦電容可減少串擾的不良影響,它們應位于設備的電源引腳和接地引腳之間,這樣可以確保交流阻抗較低,減少噪聲和串擾。為了在寬頻率范圍內實現低阻抗,應使用多個去耦電容。放置去耦電容的一個重要原則是,電容值最小的電容器要盡可能靠近設備,以減少對走線產生電感影響。這一特定的電容器盡可能靠近設備的電源引腳或電源

    電容怎么選擇

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