完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > afm
文章:37個 瀏覽:20182次 帖子:11個
深度解析用單原子如何實(shí)現(xiàn)高效電池性能!
可充電鋅空氣電池(ZABs)被認(rèn)為是后鋰離子時(shí)代最可持續(xù)的替代系統(tǒng)之一,其展現(xiàn)出關(guān)鍵原材料的最低依賴性和較高的理論能量密度。
雙層石墨烯/BN異質(zhì)結(jié)構(gòu)中相稱態(tài)的電子特性研究
當(dāng)單層石墨烯和 BN 的晶體學(xué)排列幾乎完美(層與層之間接近零度)時(shí),石墨烯的電子、機(jī)械和光學(xué)特性會發(fā)生強(qiáng)烈變化。
內(nèi)部應(yīng)力緩解促成的用于鋰離子電池的高性能富硅微粒負(fù)極
對于微米級顆粒硅負(fù)極來說,循環(huán)過程中嚴(yán)重的顆粒粉碎阻礙了其在鋰離子電池中的實(shí)際應(yīng)用。
用于實(shí)時(shí)監(jiān)測身體數(shù)據(jù)的聚合物半導(dǎo)體薄膜
你能想象,以后監(jiān)測身體信息不需要龐大的儀器和復(fù)雜的操作,只需要一個小小的貼片便能進(jìn)行測試?
長/長波雙色I(xiàn)nAs/GaSb超晶格焦平面探測器芯片研究
雙色紅外探測器可以同時(shí)獲取目標(biāo)和環(huán)境在兩個波段的輻射特征,從而有效抑制復(fù)雜的背景噪聲,實(shí)現(xiàn)不受環(huán)境制約的紅外探測,提升目標(biāo)的探測效果,在預(yù)警、搜索和跟蹤...
有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,人類文明的發(fā)展進(jìn)程可根據(jù)利用的主要材料種類分成幾個階段,如石器時(shí)代、青銅時(shí)代、鋼鐵時(shí)代等。
2023-07-24 標(biāo)簽:三極管二極管轉(zhuǎn)換器 1531 0
共軛MOF納米片中共生強(qiáng)化的雙金屬光催化作用!
節(jié)能、清潔、穩(wěn)定的光催化制氫是生產(chǎn)可再生氫氣資源的最有前途的途徑之一,在碳經(jīng)濟(jì)和能源技術(shù)中起著舉足輕重的作用。
光學(xué)對比度法是一種快速、無損和高靈敏度的測量方法。已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于測量石墨烯、雙層石墨烯、少層石墨烯等石墨烯相關(guān)二維材料的層數(shù)??煞譃榉瓷涔庾V法和光學(xué)圖片法。
近日,清華大學(xué)張強(qiáng)教授、中科院化學(xué)所文銳研究員和北京理工大學(xué)閆崇研究員在《JACS》期刊報(bào)道了鋰離子電池中固體電解質(zhì)界面(SEI)的形核生長模式的研究。
相結(jié)工程觸發(fā)內(nèi)置電場助力-30℃快充電池
快速充電鋰離子電池在低溫(<30℃)下的高運(yùn)行能力對于寒冷地區(qū)電網(wǎng)的頻率調(diào)節(jié)和峰值負(fù)荷轉(zhuǎn)換至關(guān)重要。
當(dāng)下的量子材料碩大領(lǐng)域中,有諸多主演。最受矚目的兩位,自然是超導(dǎo)電性和拓?fù)淞孔討B(tài)。
這是一種晶圓鍵合方法,其中兩個表面之間的粘附是由于兩個表面的分子之間建立的化學(xué)鍵而發(fā)生的。
介紹基于qPlus力傳感器的AFM及其在各種體系中的應(yīng)用
顯微鏡是人類認(rèn)識微觀世界的最重要工具之一。光學(xué)顯微鏡的誕生讓人們第一次看到了細(xì)菌、細(xì)胞等用肉眼無法看到的微小物體,從而打開了嶄新的世界。
超靈敏的納米機(jī)械儀器,如原子力顯微鏡(AFM)和納米壓痕儀,可以完成精細(xì)的生物力學(xué)測量,從而揭示生命活動中復(fù)雜的生物力學(xué)機(jī)制。
彈性界面相抑制氣體產(chǎn)生和促進(jìn)鈉金屬負(fù)極均勻沉積
鈉電池負(fù)極在醚類電解質(zhì)中表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,優(yōu)于酯類電解質(zhì)。然而,其中的機(jī)制尚不清晰,而揭示該機(jī)制有助于診斷酯類電解質(zhì)循環(huán)不良的原因,并優(yōu)化電解質(zhì)組成,促...
利用In2.77S4/多孔有機(jī)聚合物光催化還原CO2制乙烯
近年來,對化石燃料的依賴增加了大氣中的CO2含量,導(dǎo)致全球變暖。自20世紀(jì)70年代以來,科學(xué)家們一直在努力模仿自然光合作用,以將大氣中的CO2轉(zhuǎn)化為碳水...
如何用埃級分辨的TERS技術(shù)去追蹤單個化學(xué)鍵呢
掃描探針顯微術(shù)(Scanning Probe Microscopy, SPM)是一種利用探針對表面形貌進(jìn)行直接探測的高分辨結(jié)構(gòu)表征技術(shù)
在低紋理區(qū)域,傳統(tǒng)的基于特征點(diǎn)的SfM/SLAM/三維重建算法很容易失敗。因此很多算法會嘗試去提取線特征來提高點(diǎn)特征的魯棒性,典型操作就是LSD。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |