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高稳定性
杜威发布新一代I²C数字式MEMS微差压传感器,以零点高稳定性为亮点
在现代工业与科技的日新月异中,精确的压力测量与控制变得至关重要。杜威智能推出的DWSPD系列MEMS微差压传感器,凭借其卓越的性能、高精度的测量能力,以及在空气或中性气体检测控制中的广泛应用,成为了市场上的明星产品。该传感器适用于各类通风、空调系统及设备的气体压力检测,同时也广泛应用于洁净工作室、生物实验室、气体管道过滤器阻力及医疗呼吸机的压差监测应用。DWSPD系列±500Pa MEMS微差压传
MEMS
2025-01-07
379浏览
差分MEMS石英谐振加速度计+低噪声振荡读出电路:高分辨率、高稳定性
微机电系统(MEMS)加速度计在惯性制导、地震探测、可穿戴设备、智能机器人等领域有着广泛的应用。为了获得理想的MEMS谐振器,迫切需要一种便于驱动和检测的材料。单晶石英具有天然的压电效应,可通过在其表面放置电极并施加交流电压来驱动其进入特定模式,无需额外结构即可实现机电能量的高效转换。MEMS石英谐振器具有结构紧凑、品质因数(Q)高、线性工作范围宽等特点,其稳定的晶体结构使其成为制造MEMS谐振加
MEMS
2025-01-01
221浏览
AEM:电解液调控实现超高容量和超高稳定性锌硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注![研究背景]Zn-S水系可充电电池的优点是高理论电势(1.01 V)以及出色的理论能量密度,这使其成为下一代储能设备的绝佳选择该电池基于硫与ZnS(放电产物)的可逆固-固转化机制提供了无多硫化物体系。但是,Zn-S电池面临的关键挑战是,由于锌金属的腐蚀、枝晶生长、硫的绝缘性质(10−7 S cm−1)、导致转化反应动力学缓慢的固-固转化,以及硫电极在水介质中的
锂电联盟会长
2024-06-07
723浏览
POSTECH团队开发出碲硒复合氧化物半导体材料,成功实现高性能高稳定性的p型薄膜TFT
CINNO Research产业资讯,POSTECH(浦项工业大学)化学工业专业卢勇英教授、Liu Ao博士、Zhu Huihui博士(均为浦项工业大学博士后研究员)研究团队,以及韩国标准科学研究院金勇成博士,通过与浦项加速器研究所金敏奎博士的联合研究,研发出碲硒(Tellurium-Selenium)复合氧化物半导体材料,成功实现了高性能、高稳定性p型薄膜晶体管(以下简称TFT)。 这项研
CINNOResearch
2024-04-24
810浏览
AFM:通过构建强配体界面得到高稳定性富锂层状氧化物正极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】富锂锰基正极材料因其高可逆比容量、高能量密度及低成本等优势,被视为极具应用潜力的下一代高比能锂离子电池正极材料。然而,富锂锰基表面与电解质直接接触会导致表面晶格氧不稳定,导致不可逆氧释放。晶格氧的损失伴随着大量的过渡金属迁移、颗粒开裂和比表面积的增加,导致不可逆的结构转变。随着循环次数的增加,表面微孔逐渐向体相蔓延,从而加剧了晶格氧与电解质之间的反
锂电联盟会长
2024-03-29
760浏览
瑞萨的电感式电机位置传感技术:兼顾高精度、高稳定性和高性价比
无磁铁双线圈技术为机器人、工业和医疗设备中使用的电机位置传感器及编码器带来高分辨率、高精度和高可靠性。全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)近日宣布推出用于机器人、工业和医疗应用的高精度电机位置传感器IC的全新电感式位置传感器(IPS)技术。该位置传感技术利用非接触式线圈传感器,可取代目前在要求绝对位置感测、高速度、高精度,和高可靠性电机控制系统中普遍使用的昂贵磁性及光学编码器。瑞萨
MEMS
2023-10-28
1227浏览
“以动治动”-共价包覆结构设计助力高稳定性微米硅碳负极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】硅碳负极被认为是最具前景的下一代高比能量负极材料,与广泛研究的纳米硅碳负极相比,微米硅碳成本低、振实密度高、比表面积低,在减少界面副反应、提高体积能量密度等方面具有显著优势。然而,超过临界尺寸(150nm)的微米硅在实际应用的过程中,剧烈的各向异性膨胀导致局部应力集中问题更为严重,碳包覆层往往无法有效维持硅碳结构的稳定性,导致电极循环稳定性差,实用
锂电联盟会长
2023-06-22
1814浏览
超晶格型过渡金属二卤化物正极材料实现高稳定性可充电铝电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】可充电铝电池(RABs)作为新一代储能体系,因其具有高安全性、高能量密度及原料来源广泛低成本等优势受到研究者们的广泛关注。然而由于铝离子(Al3+,364 C mm-3)的高本征电荷密度(六倍于锂离子),使得其在传统电极材料上的反应需要克服强库仑力的作用,这往往会造成较大的晶格应变,产生电极材料粉化和较差的循环稳定性,这也是RABs正极材料的核心挑
锂电联盟会长
2022-11-20
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