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聚焦锂电性能数据可重复性!36家单位/55位知名固态专家重磅NatureEnergy!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Sebastian Puls通讯作者:Nella M. Vargas-Barbosa通讯单位:德国明斯特亥姆霍兹研究所成果简介由于缺乏标准化的设置和组装参数,人们对全固态电池循环性能的实验室间可比性和再现性知之甚少。在此,德国明斯特亥姆霍兹研究所Nella M. Vargas-Barbosa教授联合36家单位,55位全世界知名固态电池专家根据21个小
锂电联盟会长
2024-09-22
602浏览
氮化镓快充芯片U8722AH大幅提升充电性能
氮化镓快充芯片U8722AH大幅提升充电性能目前市场已推出多种快充技术方案。其中PD方案的出现,助力推动了快充产品的普及。在快速充电器中,变压器为最重要元件,而氮化镓则是不容忽视的重要材料。氮化镓产品能耗低,充电效率高,体积小、轻便等优势在快充电源市场的比重越来越高,比如深圳银联宝科技最新推出的氮化镓快充芯片U8722AH,就在电源应用市场上有着不错的口碑!氮化镓快充芯片U8722AH是一款集成E
开关电源芯片
2024-07-15
541浏览
EES重磅综述:提升钠电性能,正极材料空气稳定性至关重要!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Shipeng Jia通讯作者:Eric McCalla通讯单位:加拿大麦吉尔大学【成果简介】随着对能源需求的不断增加和对环境的日益关注,钠离子电池作为锂离子电池的潜在替代品,近年来受到了极大的关注,这得益于他们的低成本,以及环保和丰富的原材料。特别是锰基正极材料展现出的高容量和丰富的前驱体材料而受到欢迎。然而,这些材料的空气稳定性差是其商业化的
锂电联盟会长
2024-04-25
1338浏览
电池设计新思路:“人造缺陷”为离子打开更多大门锂电性能有望大增
一项来自美国的最新研究表明,来自高功率激光的极短脉冲,可以在锂离子电池材料中造成微小的缺陷,但这些缺陷的存在反而是好事,可以提高电池性能。编辑 | 黄君芝锂离子电池被广泛应用于便携式电子设备和电动汽车。随着科学家们不断地研究和改进,这些电池可能会对交通运输产生重大影响,并可作为风能和太阳能等可再生能源的存储设备。据报道,美国北卡罗来纳州立大学(NCSU)与能源部橡树岭国家实验室的研究人员合作进行的
科创板日报
2023-02-09
852浏览
自响应可变机电性能材料,为软体机器人和电子设备带来革命
// 中国科学技术大学工程科学学院机器人与智能装备研究所张世武教授研究团队与英国和澳洲合作者组成的联合研究组,成功开发了一种可以响应外界机械载荷和电信号变化从而自主调节机械刚度、电导率和灵敏度的新型复合材料。该成果以“Electro-mechano responsive elastomers with self-tunable conductivity and stiffness”为题于20
MEMS
2023-02-05
1229浏览
干货|锂电性能跑不出来?看看这份制备原因大全解
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂离子电池生产过程中遇到的各种问题实例电池中的对立面低容的思路分析浅谈六西格玛设计影响锂离子电池循环性能的几个因素 设计中制定公差的注意事项低容的制程分析涂布关键技术-水系负极缩孔电解液缺失对电芯性能的影响浆料匀浆生产工艺在中国的现状羧甲基纤维素钠的理解涂布中的各类问题锂电电解液的价格锂电负极-AGP-8自放电原因解析陶瓷涂覆隔膜 锂电中三原色之黄色草酸在油系
锂电联盟会长
2022-12-31
2323浏览
晶体振荡器电性能差异化应用
高精密电子仪器和通信系统的应用下,我们需要考虑不同封装的石英晶振的电性能参数变化对系统的影响。晶振的发展趋势01近年来,晶振朝着小型化发展,例如便携式设备:SMD 2.0x1.6mm尺寸: CMOS输出时钟振荡器(KS20);SMD 2.5x2.0mm尺寸:LVDS输出时钟振荡器 (KD256D);HCSL输出时钟振荡器 (KD256C);时钟振荡器KS/KD/KJ/KM系列扫码进入官网产品页面0
KOAN晶振
2022-07-01
878浏览
晶体振荡器电性能差异化应用
高精密电子仪器和通信系统的应用下,我们需要考虑不同封装的石英晶振的电性能参数变化对系统的影响。晶振的发展趋势01近年来,晶振朝着小型化发展,例如便携式设备:SMD 2.0x1.6mm尺寸: CMOS输出时钟振荡器(KS20);SMD 2.5x2.0mm尺寸:LVDS输出时钟振荡器 (KD256D);HCSL输出时钟振荡器 (KD256C);时钟振荡器KS/KD/KJ/KM系列扫码进入官网产品页面0
KOAN晶振
2022-06-07
974浏览
晶体谐振器电性能差异化应用
高精密电子仪器和通信系统的应用下,我们需要考虑不同封装(贴片/直插)的石英晶振的电性能参数变化对系统的影响,包括C0/C1, CL,RR。C0/C1对晶体稳定性的影响01晶体的静态电容C0和动态电容C1大小,与晶片电极面积大小(体积大小)成正比,不同厂家设计C0也有差异。02同一频率C0/C1的不同会影响振荡电路的稳定性:C0/C1大,频率上升到标称频率前电抗变大,起振快,频率难调整,但不易受外面
KOAN晶振
2022-06-01
1136浏览
【世说芯品】从24 GHz至44 GHz,这两款宽带集成变频器提升你的微波无线电性能~
ADI的ADMV1013 和 ADMV1014这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 Ω匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。ADMV1013 和 ADMV1014的性能特性简化了小型5G毫米波(mmW) 平台的设计和实现,这些平台包括回传和前传应用中常见的 28 GHz和39 GHz频段,以及许多其他的超带宽发射器和接收器应用。每个上变频器和下变频器芯片都是高集
Excelpoint世健
2021-05-21
1305浏览
从24 GHz至44 GHz,这两款宽带集成变频器提升你的微波无线电性能~
ADI的ADMV1013 和 ADMV1014这两颗器件的工作频率极宽,从24 GHz到44 GHz,并提供50 Ω匹配,同时可以支持大于1 GHz的瞬时带宽。ADMV1013 和 ADMV1014的性能特性简化了小型5G毫米波(mmW) 平台的设计和实现,这些平台包括回传和前传应用中常见的 28 GHz和39 GHz频段,以及许多其他的超带宽发射器和接收器应用。每个上变频器和下变频器芯片都是高集
亚德诺半导体
2021-05-08
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