0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 电极

电极

+关注5人关注

文章:756 浏览:27163 帖子:35

电极资讯

优伴体脂秤设计可以比较精确地测量人体的多种数据

优伴体脂秤设计可以比较精确地测量人体的多种数据

体脂秤的种类越来越多,要想设计出外观造型新颖,功能齐全的体脂秤需要设计师在设计产品的前期进行充分的市场调研,发现产品的优点和不足,总结现有产品的优势,构...

2021-05-22 标签:电极体脂秤 650 0

新的人工视觉技术可让盲人部分恢复视力

世界各地的科学家们一直在努力帮助因各种原因而无法行动、视力或生活自理的人恢复自给自足。

2021-03-21 标签:电极摄像头微电脑 2382 0

热膨胀补偿效应为电池电极设计开辟了一条崭新路径

固体氧化物燃料电池是一种具有高转换效率、低排放、零噪音优势的能量转换装置,但它的商业化发展面临一个“拦路虎”。

2021-03-19 标签:电极电池 2170 0

为锂电池寻找性能更加优异的固态电解质和电极材料

近年来,许多研究团队都在努力为锂电池寻找性能更加优异的固态电解质和电极材料。

2021-03-18 标签:锂电池电极电解质 2263 0

电化学气体传感器在使用时应注意什么

电化学气体传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作的。典型的电化学气体传感器由传感电极(或工作电极)和反电极组成,并由一个薄电...

2021-03-18 标签:传感器电压电极 997 0

PH电极的浸泡方法/检查/使用寿命

PH玻璃电极的敏感膜只有在其表面形成很薄的水合凝胶层时,才能正常对氢离子作出响应,电位与PH值的关系才能遵循能斯特方程。

2021-03-14 标签:电极pH值 2.2万 0

全球新材料企业巨头集中在哪些国家 分别做什么材料?

结合行业大数据资源,整理了全球新材料企业巨头名单和主营产品,供广大代理商/贸易商、材料需求方参考!

2021-03-11 标签:半导体电极 3201 0

负极衰减机理研究进展

电池容量衰减的机理已被广泛研究和报道过。电池容量衰减的影响因素主要有:主要因素是电极表面副反应引起的可循环锂量的减少;次要因素是活性物质的减少(如金属的...

2021-03-04 标签:锂离子电池电极电解液 1903 0

叠堆压电陶瓷安装时的注意事项都有哪些

大多数PZT压电陶瓷类产品在安装及操作过程中对受力的要求非常高,不恰当的力会永久性损坏PZT压电陶瓷。为避免大多数可能造成PZT压电陶瓷损坏的操作,建议...

2021-03-08 标签:电极压电陶瓷 1758 0

什么是超级电容?跟普通电容有什么不同?

什么是超级电容?跟普通电容有什么不同?

超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商或特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,...

2021-02-26 标签:超级电容器电极电荷 1.1万 0

一款新型无线心脏雷达不仅能及早检测出中风或心脏病发迹象

汉堡工业大学的亚历山大·科尔平教授(Alexander Kölpin)的想法其实很简单:如果人类可以使用雷达来为船舶定位,计算飞行高度,在高速公路上测速...

2021-02-26 标签:电极医疗监控雷达 1789 0

解码思维,让瘫痪患者重获运动能力

该研究小组的任务是破解与运动和感知有关的神经密码,以便开发出新方法,治疗全球范围内数以百万计的瘫痪患者——仅在美国就有 540 万人。要做到这一点,研究...

2021-02-26 标签:传感器电极可穿戴技术 1978 0

基于MXene的全柔性自供电压力传感系统

基于MXene的全柔性自供电压力传感系统

近日,科研人员设计并开发出一种多功能的水系可印刷MXene油墨,可同时作为高电容电极、灵敏的压力传感材料、高导电集流体、无金属连接线和导电粘合剂。

2021-02-20 标签:锂离子电极压力传感器 2565 0

叠堆压电陶瓷的结构特点是怎样的

叠堆压电陶瓷的结构特点是怎样的

1 叠堆型压电陶瓷 叠堆型压电陶瓷又被称为压电致动器、压电执行器、压电促动器等。叠堆型压电陶瓷是将压电陶瓷基片,通过叠层粘结共烧工艺形成的(单层压电陶瓷...

2021-02-20 标签:电极压电陶瓷 4448 0

B4系列电化学传感器对气体氮氧化物中的检测

B4系列电化学传感器对气体氮氧化物中的检测

氮氧化物是指只由氮,氧这两种元素组成的化合物,例如:一氧化二氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮,四氧化二氮,五氧化二氮等等。在这些气体中,除去一氧化二氮...

2021-02-19 标签:传感器电极 1797 0

SEI膜是怎么形成和变化的?

SEI膜是怎么形成和变化的?

SEI膜简介,怎么形成,如何变化?                         原文标题:SEI膜简介,怎么形成,如何变化? 文章出处:【微信公众号...

2021-02-10 标签:锂电池电极sei膜 7044 0

一项新研究揭示了您的大脑如何导航位置并监视同一位置的其他人

Suthana和她的同事观察了癫痫患者,他们的大脑较早通过外科手术植入了电极,以控制癫痫发作。电极位于颞中叶,大脑中枢与记忆相连,被怀疑调节导航,就像G...

2021-01-21 标签:电极导航神经元 1835 0

《赛博朋克2077》里的超梦可能真的快要实现了?

  不管你是不是一个单机游戏玩家,最近都可能被赛博朋克2077里的各种设定刷了屏,包括但不限于能满足“扶他”癖好的捏人系统,科幻味十足的义体系统。 当然...

2021-02-13 标签:芯片电极人工视觉 1858 0

点焊机器人是大众标准中最常使用的基准工艺控制

对于带有补偿系统的焊枪,补偿值以二进制形式传输到焊枪,并且必须在每个焊接点进行编程。夹紧补偿的值应这样确定,使固定电极平缓地放在组件上。夹具补偿的值取决...

2021-01-18 标签:机器人电极点焊 3321 0

研究者提出了一种在氢键铁电体中获得超高压电系数的新思路

研究者提出了一种在氢键铁电体中获得超高压电系数的新思路

结合第一性原理与蒙特卡洛模拟,论文作者揭示:2 % 的拉伸应变便足以将某些氢键铁电体的质子转移势垒及居里温度提升2倍。此时,我们可以在一个方向上施加特定...

2021-01-15 标签:电极超高压 1780 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 自动驾驶
    自动驾驶
    +关注
    自动驾驶汽车(Autonomous vehicles;Self-piloting automobile )又称无人驾驶汽车、电脑驾驶汽车、或轮式移动机器人,是一种通过电脑系统实现无人驾驶的智能汽车。在20世纪也已经有数十年的历史,于21世纪初呈现出接近实用化的趋势,比如,谷歌自动驾驶汽车于2012年5月获得了美国首个自动驾驶车辆许可证,预计于2015年至2017年进入市场销售。
  • 智能手表
    智能手表
    +关注
    智能手表,是将手表内置智能化系统、搭载智能手机系统而连接于网络而实现多功能,能同步手机中的电话、短信、邮件、照片、音乐等。
  • 大疆
    大疆
    +关注
    深圳市大疆创新科技有限公司成立于 2006 年,如今已发展成为空间智能时代的技术、影像和教育方案引领者。成立十四年间,大疆创新的业务从无人机系统拓展至多元化产品体系,在无人机、手持影像系统、机器人教育等多个领域成为全球领先的品牌。
  • LiFi
    LiFi
    +关注
    LiFi是可见光无线通信又称“光保真技术”,是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术。本章详细介绍了LiFi网络什么时候上市,LiFi技术原理,lifi技术应用等内容。
  • 3D打印机
    3D打印机
    +关注
      3D打印(3DP)即快速成型技术的一种,又称增材制造,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。 3D打印技术出现在20世纪90年代中期,实际上是利用光固化和纸层叠等技术的最新快速成型装置。   1986年,美国科学家Charles Hull开发了第一台商业3D印刷机。
  • 可穿戴技术
    可穿戴技术
    +关注
    可穿戴技术主要探索和创造能直接穿在身上、或是整合进用户的衣服或配件的设备的科学技术。
  • 无人驾驶汽车
    无人驾驶汽车
    +关注
    无人驾驶汽车是智能汽车的一种,也称为轮式移动机器人,主要依靠车内的以计算机系统为主的智能驾驶仪来实现无人驾驶的目标。
  • 穿戴设备
    穿戴设备
    +关注
    可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。
  • 一加手机
    一加手机
    +关注
    一加手机(OnePlus)是OPPO前副总经理刘作虎创立的深圳市万普拉斯科技有限公司旗下的智能手机品牌,坚持“不将就”的产品理念,坚持“让好产品说话”,采用线上销售模式。
  • 协作机器人
    协作机器人
    +关注
  • myRIO
    myRIO
    +关注
  • 一加
    一加
    +关注
  • DARPA
    DARPA
    +关注
    美国国防高级研究计划局简称DARPA,是美国国防部属下的一个行政机构,负责研发用于军事用途的高新科技。成立于1958年,当时的名称是“高等研究计划局”(Advanced Research Projects Agency,简称ARPA),1972年3月改名为DARPA,但在1993年2月改回原名ARPA,至1996年3月再次改名为DARPA。
  • 智慧交通
    智慧交通
    +关注
  • 红米
    红米
    +关注
    红米手机是小米款入门型手机,也属于小米手机系列其中一个产品,红米note3是2015年11月24日在发布的一款全金属指纹识别手机。全金属机身、指纹识别和4000mAh的大容量电池。
  • TTI
    TTI
    +关注
  • 航空母舰
    航空母舰
    +关注
    航空母舰,简称“航母”,是一种以舰载机为主要武器的大型水面舰艇,可以供舰载机起飞和降落。它通常拥有巨大的飞行甲板和舰岛,舰岛大多坐落于右舷。
  • 生物科技
    生物科技
    +关注
  • 电动牙刷
    电动牙刷
    +关注
  • 马斯克
    马斯克
    +关注
  • 热成像
    热成像
    +关注
    热成像是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。
  • 可见光通信
    可见光通信
    +关注
    可见光通信技术,是利用荧光灯或发光二极管等发出的肉眼看不到的高速明暗闪烁信号来传输信息的,将高速因特网的电线装置连接在照明装置上,插入电源插头即可使用。利用这种技术做成的系统能够覆盖室内灯光达到的范围,电脑不需要电线连接,因而具有广泛的开发前景。
  • 量子芯片
    量子芯片
    +关注
    所谓量子芯片就是将量子线路集成在基片上,进而承载量子信息处理的功能。借鉴于传统计算机的发展历程,量子计算机的研究在克服瓶颈技术之后,要想实现商品化和产业升级,需要走集成化的道路。超导系统、半导体量子点系统、微纳光子学系统、甚至是原子和离子系统,都想走芯片化的道路。
  • 国外电子
    国外电子
    +关注
  • 红米手机
    红米手机
    +关注
    红米手机是小米款入门型手机,也属于小米手机系列其中一个产品,红米note3是2015年11月24日在发布的一款全金属指纹识别手机。全金属机身、指纹识别和4000mAh的大容量电池。
  • Lightning
    Lightning
    +关注
  • 军事电子
    军事电子
    +关注
  • iPad Pro
    iPad Pro
    +关注
    iPad Pro,是苹果公司推出的一款平板电脑,北京时间2021年4月21日凌晨,iPad Pro在2021苹果春季新品发布会上正式发布。新款iPad Pro支持5G,官方称理想状态下下载速度达3.5Gbps;在美国支持毫米波,下载速度可达4Gbps。
  • 器官芯片
    器官芯片
    +关注
  • EDLC
    EDLC
    +关注

关注此标签的用户(5人)

xhc13864165062 jf_86141061 jf_88411475 一帆风顺_c06 徐长顺

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋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
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题