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標(biāo)簽 > 電極
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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(jī)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(dǎo),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(xué)反應(yīng)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(xué)工作站進(jìn)行相關(guān)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(xì)胞,這顯然是不夠的,只有分析大腦類器官中大量細(xì)胞的情況才能有助于揭示器官功能和...
2022-08-31 標(biāo)簽:電極神經(jīng)系統(tǒng) 1.3k 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(yīng)機(jī)理,鋅會與MnO2反應(yīng)生成ZnO和Mn2O3。
當(dāng)人們意識到汽油動力機(jī)器和車輛對環(huán)境的負(fù)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(shù),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(jìn)一步拓展空氣品質(zhì)傳感器的產(chǎn)品類型和應(yīng)用場景, 其中2...
基于質(zhì)子化學(xué)的空氣自充電Pb/PTO電池
由于在近中性電解質(zhì)中陰極上形成堿性鹽,空氣自充電水性金屬離子電池在自充電循環(huán)后通常會出現(xiàn)容量損失。近日,南開大學(xué) 牛志強(qiáng) 團(tuán)隊在酸性電解質(zhì)中開發(fā)了基于質(zhì)...
固態(tài)電池有望同時實現(xiàn)高能量密度和安全性
固態(tài)電池被認(rèn)為是下一代電池的重要候選者,是因為它們有望同時實現(xiàn)高能量密度和安全性。然而,固體電解質(zhì)必須滿足許多標(biāo)準(zhǔn)才能實現(xiàn)商業(yè)化,包括高離子電導(dǎo)率、柔韌...
一種自供電摩擦發(fā)電眼罩,可用于監(jiān)測眼球運(yùn)動
該眼罩主要包括三個部分,最內(nèi)層是市售的帶凹槽的眼罩。這種立體結(jié)構(gòu)的設(shè)計不僅可以減少眼罩對眼球的壓力,還可以防止聚四氟乙烯層與尼龍摩擦后與其他材料接觸,從...
液流電池——其中正極和負(fù)極均為液體形式并由膜隔開——并不是一個新概念?;炯夹g(shù)可以使用多種化學(xué)配方,包括在當(dāng)今鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)的相同化合物。在麻省理工學(xué)...
熔融鹽Li-O2電池中4e-/O2氧還原反應(yīng)的新機(jī)制
一種解決傳統(tǒng)電解質(zhì)不穩(wěn)定的方案是使用熔鹽電解質(zhì),有研究表明,Li-O2電池可以在熔融硝酸鹽(LiNO3/KNO3)中循環(huán),并具有可逆雙電子氧還原,僅具有...
自洽計算:連接服務(wù)器 (請參見Device Studio的工具欄中help→help Topic→7.應(yīng)用實例→7.1Nanodcal實例) 在選擇服務(wù)...
村田開發(fā)的新型量子點實現(xiàn)電子設(shè)備的穩(wěn)定功能
智能手機(jī)電容器主要制造商村田(Murata)開發(fā)的新型納米顆粒和量子點,有望將微小的可打印組件和量子級生物標(biāo)志物帶入我們的日常生活。
使用 Neuropixels 數(shù)字探針創(chuàng)建神經(jīng)活動的“圖像”
高密度 Neuropixels 數(shù)字神經(jīng)探針為繪制大腦活動提供了先進(jìn)的分辨率,具有近千個電極和 384 個記錄通道
手性與自旋—手性甲硫氨酸分子的自旋極化輸運(yùn)和光電流選擇性
綜上,手性誘導(dǎo)的自旋選擇性效應(yīng)在推動自旋電子學(xué)器件革命的同時,也啟發(fā)了人們對生命和地球的新一輪探索。核酸、蛋白質(zhì)和多糖等多數(shù)生物大分子都表現(xiàn)出手性特征,...
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