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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
纸板电池是个新产品,它的质量与电池中隔离层的电阻、孔径大小有密切的关系,本文提出了一种测定隔离层电阻和离子渗透率的方法,并对新乡电池厂所试用的各种隔离层进行了测试,试图给选择优质隔离层提供方便和理论根据。  相似文献   

2.
锂离子电池(LIBs)是目前人类必不可缺的储能设备之一,可应用于手机、电脑、数码相机、电动汽车以及智能电网等方面.但由于锂资源的有限及其在地壳中分布不均等问题,导致了锂离子电池的制造成本逐渐增加,因此开发低成本、安全、高性能的新型储能器件迫在眉睫.双离子电池(DIBs)因其具有低成本、高能量密度、环保等优点成为人们的研究热点.本文将从双离子电池机理和结构设计进行分析,阐述双离子电池的应用以及双离子电池目前所存在的问题.  相似文献   

3.
以金属锂作为负极的固态锂-氧气电池由于超高的比能量和宽操作温度而成为当前国际研究的热点,但是金属锂的高反应活性使基于金属锂负极的固态锂金属电池难以在高温下稳定地工作.用高离子导体的三元碱金属锂盐作为金属锂(Li)负极与固态电解质(Li1.5Al0.5Ge1.5P3O12,LAGP)之间的人工界面层,改善Li/LAGP之...  相似文献   

4.
由我校经济管理学院和上海第三钢铁厂共同研究的课题《安全系统工程研究与应用》最近由上海市经委主持下通过技术评定。与会专家一致认为:该成果具有一定的实用价值,具有国内先进水平,在工矿企业中有广泛的推广应用价值。  相似文献   

5.
本旨在探讨寻求网络安全问题解决之道,介绍了目前互联网的安全现状和几种传统安全技术的优点和缺陷,重点介绍了一种新的安全技术即物理隔离技术的特点及前景。在互联网上,绝对的安全是没有的的,但我们可以借助安全技术来寻求相对的安全。  相似文献   

6.
提出了利用组合测试技术对JavaEE多层框架结构应用程序的测试方法,设计了针对JavaEE的Web应用软件的测试框架和工作流程,并利用错误注入技术对组合测试方法进行了检验。结果表明所提出的方法是有效的。  相似文献   

7.
Na离子电池由于其低成本和丰富的Na资源储备,已成为电能存储和低速电动汽车中最有前途的候选设备。正极材料是Na离子电池的关键,对电化学性能具有显著影响。系统地总结了现有的Na离子电池正极材料,有过渡金属氧化物类、聚阴离子类、普鲁士蓝类和有机分子聚合物类等材料。目前,这些正极材料存在两个缺点:Na离子的半径比Li离子的大,在离子脱嵌过程中会对材料的结构造成严重影响,进而导致体积膨胀和容量衰减;动态过程缓慢,导致充放电倍率表现不佳。总结了用以提高正极材料电化学性能的掺杂/替代和涂覆等改性方法,为以后的Na离子电池改性和正极材料的选择提供了研究方向。  相似文献   

8.
为了提高片上射频(RF)无源器件的性能,可以利用氧化多孔硅厚膜隔离硅衬底来降低硅衬底的高频损耗.通过采用Serenade SV建模对共面波导传输性能的分析,计算了不同厚度的氧化多孔硅隔离层硅衬底的损耗.结果表明氧化多孔硅(OPS)隔离层能够极大地降低硅衬底在高频条件下的损耗.实验制备过程中采用电化学阳极氧化法在n+衬底上制备了多孔硅厚膜,继而将孔隙度大于56%的多孔硅样品利用两步氧化法氧化为氧化多孔硅厚膜,有效地解决制备过程中的隆起失效和崩裂失效问题.测量了多孔硅的生长速率和氧化多孔硅的表面形貌.制作了一个氧化多孔硅隔离层上的5 nH的Cu平面电感,在2.4 GHz时电感的品质因数(Q值)超过了6.  相似文献   

9.
由于阳阳高速项目位于亚热湿润气候区,为了防止基层的冲刷,必须采用合适的隔离层进行设计和施工。为了更好的指导设计和施工,本工程确定K25+700~K28+700路段右幅作为土工隔离层试验段,面层为28cm水泥混凝土路面,现分别从优化设计、材料性能、施工技术方面对该工程试验路土工隔离层进行初步探讨。  相似文献   

10.
本文主要介绍太阳能电池的最新技术进展和太阳能电池的应用,阐述了单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳电池、化合物薄膜太阳能电池及染料敏化太阳能电池的技术进展和发展前景.  相似文献   

11.
离子通过细胞膜过程中的能量变化分析与计算   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过建立简化的细胞模型,计算了不同离子穿过细胞膜所需的能量,并得到细胞膜出现微孔后离子穿过细胞膜所需能量大幅度减少的结果,对解释电穿孔产生的非热生物效应及进一步的生物医学应用都具有重大意义。  相似文献   

12.
王莉 《科技信息》2010,(32):I0256-I0256,I0258
本文通过对网络隔离技术和防火墙技术的原理介绍以及从两者的安全性、发展趋势的分析比较,从而得出网络隔离是用户解决网络安全问题的最佳选择。  相似文献   

13.
具有低成本、高安全性、以及高性能可充电水系电池近些年引起了越来越多的关注,其中水系锌离子电池在这方面显示出最有潜力的应用前景。作为水系锌离子电池的正极材料,二氧化锰被研究的最为广泛,但这种正极材料的缺点是电荷转移能力慢和循环性能差。本文提出了一种新颖的石墨烯量子点与锌插层氧化锰电极材料的耦合机制。实验结果表明:石墨烯量子点修饰与锌插层的协同配合提供了丰富的活性位点和导电介质以促进电解液离子扩散与电子电荷传输,确保了电极材料具有优异的电荷传输能力和高电化学可逆性。原位拉曼测试证实了复合电极材料在充放电过程中可逆的相变过程。因此,该电极材料展现出高比容量(403.6 mAh⋅g−1),优异的电化学动力学和良好的结构稳定性。基于这种新型的复合电极材料,我们成功组装了一种高性能的水系锌离子二次电池,该储能器件具有高能量密度(226.8 Wh⋅kg−1), 显著的功率密度(650 W⋅kg−1),以及长期循环性能,揭示了其在低成本、高安全性、高性能能源技术领域中的应用潜能。  相似文献   

14.
设计了一种带光电隔离的模/数转换电路,整个电路在PIC单片机控制下运行,用FIFO存储器作为数据缓存器,容易配合在Wndows下的可视化编程,实现实时采样与波形显示.电路的电气安全性能好,适合于生理信号的采集.  相似文献   

15.
为了考察直接液体甲醇燃料电池(DMFC)中扩散层和催化层的结构参数对电池性能的影响,建立了二维、单相、全电池模型.模型中综合考虑了电化学动力学、水动力学、化学反应和各种组分传递的耦合过程以及甲醇窜流在阴极形成的寄生电流,对阳极催化层和阴极催化层传质过程引入了团聚块模型进行修正.利用此模型,通过自主开发的计算程序,计算了扩散层、催化层的厚度和孔隙率对电池输出性能及甲醇窜流的影响.计算结果表明:相对于催化层而言,电池性能在更大程度上依赖于扩散层的参数.在不同的电池输出电流密度下,扩散层厚度对电池输出性能有不同的影响趋势,应在考虑其他参数的基础上选择合适的扩散层厚度,以获得较优的电池输出性能.大的孔隙率可减小传质阻力,但在提高电池输出性能的同时会加重甲醇窜流.  相似文献   

16.
网络隔离与安全信息交换技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
蔡杰 《科技资讯》2009,(12):29-29
网络隔离与安全信息交换技术是当前保障信息安全的重要手段没,本文对该技术进行了理论探讨,并重点对网络隔离与安全信息交换系统总体框架设计进行了研究。  相似文献   

17.
立井井筒采用普通法通过特厚流砂层施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
史海刚 《科技信息》2010,(21):J0174-J0175
山西寿阳天泰煤业有限公司回风立井,井筒设计深度为301.5m,设计净直径为5.5m,上部第四系表土层段厚度为96,0m,下部基岩段厚度为205.5m,由冀中能源中煤河北煤炭建设第四工程处承建,采用普通凿井法施工。在袁土层下段施工中遇到34m特厚流砂层,给施工带来了巨大困难。通过先后两次修改井筒支护设计,增强支护强度和适应性,采用金属板桩法施工技术及超前小井降水、地面疏干、井下泄水等综合疏干降水施工技术,狠抓施工质量和施工安全,最终达到了快速、安全、经济的预期目的,从而开创了用普通法凿井法通过特厚流沙层的施工先河。  相似文献   

18.
本文经过理论分析和实验比较,提出了应当用C—E“击穿点”电压来表征横向PNP管C—E击穿特性,击穿电压设计值不能正确地反映C—E击穿电压的实际值;由这个观点引出另一个结论,即横向PNP管耐压的限制是C—E“击穿点”电压,而不是基区穿通电压。从这两个论点出发,本文提出了设计和生产线性集成电路选择硅单晶层(或外延层)电阻率最佳值的方法。  相似文献   

19.
采用热处理方法,通过改变热处理时间和温度来调控氧化石墨烯(GO)薄膜的层间距,并考察了Cs~+、K~+、Na~+、Li~+、Sr2+、Mg2+和Al3+离子在不同层间距的GO薄膜中的渗透性.结果发现:热处理后得到的GO薄膜在湿润状态下的层间距范围为0.57~1.31 nm,当薄膜层间距在0.55 nm左右时,水分子很难在薄膜中输运;此外,在不同层间距的GO薄膜中离子渗透性除了与离子水合直径有关之外,还与离子所带电荷以及离子脱水作用有关.该方法实现了Li~+/Mg2+和Na~+/Sr2+的分离,为离子的精确筛分、促进如盐湖提锂以及核废液处理等提供了参考.  相似文献   

20.
由北京理工大学研制的“光电综合仪器动态特性测试系统”提供了测定光电系统动态特性的有效技术手段。该测试系统具有动态目标源,可以由计算机控制产生各种运动的目标图像,根据被测光电系统的工作波段,来选择目标图像的辐射波段,即有可见光波段的目标源、又  相似文献   

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