社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
帖子
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
锂硫电池
西安交通大学郗凯团队AEM:电解液添加剂调节多硫转化助力高负载锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!西安交通大学郗凯团队AEM: 电解液添加剂调节多硫转化助力高负载锂硫电池深水科技咨询 2024年11月04日 20:08研 究 背 景锂硫(Li-S)电池由于硫单质高理论比容量(1675 mAh g-1)、 高能量密度(2600 Wh kg-1)和低廉价格优势受到广泛关注。然而,可溶性中间产物多硫化物(LiPSs)在硫正极和锂负极之间的“穿梭效应”和多硫化物缓
锂电联盟会长
2024-11-05
268浏览
Lyten将建造世界上第一家锂硫电池超级工厂
加利福尼亚州圣何塞和内华达州里诺 — 超强材料应用和锂硫电池技术的领导者Lyten宣布计划投资超过10亿美元,在内华达州里诺附近建造世界上第一家锂硫电池超级工厂。该设施全面投入运营后,每年可生产高达10 GWh的电池,第一阶段将于2027年开始。新工厂将生产阴极活性材料(CAM)、锂金属负极,并组装圆柱形和软包形式的锂硫电池。自 2023年5月以来,Lyten一直在其位于加利福尼亚州圣何塞的半自动
线束世界
2024-10-17
632浏览
山大李玉良院士最新JACS:磺酸官能化石墨二炔隔膜实现高效锂硫电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂硫(Li-S)电池能够实现有前景的高能量存储系统,同时面临着锂枝晶和多硫化锂(LiPS)穿梭的实际挑战。基于此,山大李玉良院士通过将SO3H接枝到石墨二炔上以改性锂硫电池中的隔膜,开发了一种迷人的SO3H官能化石墨二炔(SOGDY)。它实现了结构保留材料的转变,即SOGDY从初始GDY保留了结晶全碳网络和均匀的亚纳米孔。丰富的SO3H和均匀的孔隙形成了快速的
锂电联盟会长
2024-08-19
628浏览
华东理工大学李春忠&王庚超Angewan:基于介观穿插结构的导电粘合剂助力高性能锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!第一作者:Wenqiang Wang,Lan Hua通讯作者:李春忠,王庚超通讯地址:华东理工大学论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202405920作者开发了一种新型的导电乳液粘结剂,该粘结剂具有含磺酸盐的硬弹性共聚物核心和共轭聚合物壳层,能够形成双连续的介观穿插网络结构。这种粘结剂在锂硫电池中显著提升了电池的倍率性能和循环
锂电联盟会长
2024-07-03
673浏览
深圳大学孙灵娜JEC:利用Fe3Se4与多硫化锂相互作用增强锂硫电池反应动力学并诱导Li2S三维沉积
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!01引言锂硫电池有着超高的理论能量密度(2567 Wh/kg),硫正极绿色环保、成本低廉,一直被认为是最具希望的下一代高性能电化学储能器件之一。但由于锂硫电池存在硫正极的电导率差、穿梭效应、Li2S不可逆沉积和锂枝晶等问题,导致其实际应用一直受到阻碍。为了应对这些挑战,研究人员开发了各种改性方法,包括电解质改性、硫正极改性、隔膜改性和引入功能性中间层等。这些改
锂电联盟会长
2024-05-07
601浏览
清华大学南策文、沈洋、任耀宇AM:液晶聚合物调控Li去溶剂化势垒实现高性能锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂硫(Li-S)电池具有很高的理论容量,但由于 Li2S 沉淀动力学缓慢,导致电池的速率能力和循环稳定性较差,这主要归因于多硫阴离子的转化速度较慢。近日,研究人员设计并制造了一种富含磺酸基团的液晶聚合物(聚-2,2′-二磺酰基-4,4′-联苯胺对苯二甲酰胺,PBDT),通过促进电解液中 Li+ 的去溶剂化来加速 Li2S 的析出。近日,清华大学南策文、沈洋、任
锂电联盟会长
2024-04-29
851浏览
JACS:NiS4-COFs金属配位共价有机框架作为锂硫电池中硫正极和锂负极的先进双功能宿主
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂硫电池因其高理论能量密度(2600 Wh kg-1)、低成本和环境友好等优势而被认为是最有前途的储能设备之一。然而,硫正极的缓慢动力学、可溶性多硫化物的穿梭效应以及锂金属负极的低可逆性给锂硫电池的商业化带来了重大挑战。由于锂硫电池中两种电极的理化性质和反应截然不同,只有少数研究尝试同时解决多硫化物穿梭和锂枝晶生长这两个难题。共价有机框架(COFs)作为一类新
锂电联盟会长
2024-04-01
795浏览
天大杨全红、清华深研院吕伟AEM|固态锂硫催化:微孔限域催化助力固态锂硫电池高效硫转化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!▲第一作者:杨灏天 共同通讯作者:吕伟,杨全红 通讯单位:天津大学-新加坡国立大学福州联合学院论文DOI:10.1002/aenm.202400249 全文速览近日,天津大学杨全红教授、清华深研院吕伟副教授团队提出了微孔限域催化策略,将硫限域在富含单原子Co催化位点的微孔碳孔道中,实现了锂硫电池中硫的高效固-固转化,组装出具有超高库伦效率的液态和固态锂硫电池
锂电联盟会长
2024-03-19
825浏览
青岛大学宋建军团队EnSM:褶皱N、S共掺杂功能化MXene助力锂硫电池快速扩散/转化动力学
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!▲共同第一作者:冯俊安,刘文栋通讯作者:宋建军通讯单位:青岛大学论文DOI:10.1016/j.ensm.2024.103328 本文亮点1. 利用简单的硫脲诱导热解法成功制备N、S共掺杂功能化MXene。2. 计算/实验阐明了NSMX与多硫化物相互作用的穿梭抑制和氧化还原转化机制。3. NSMX隔膜助力锂硫电池在高硫负载和低电解液下具有稳定电化学性能。
锂电联盟会长
2024-03-15
964浏览
张亚运、龙东辉AM:共格纳米异质晶群构建高能量密度锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂硫电池(Li-S)具有1675 mAh g-1的理论容量和2600 Wh kg-1的能量密度,被认为是下一代储能系统的有力竞争者。然而,其大规模商业化仍然面临重大的技术障碍需要克服。其中最具挑战性的问题是硫和硫化锂(Li2S/Li2S2)的低电导率,导致氧化还原动力学缓慢,造成实际容量不足和循环稳定性差。因此,寻找高效的电催化剂仍然是一个重要的挑
锂电联盟会长
2024-01-06
655浏览
孙学良院士团队Nature子刊:克容量>1400mAh,循环寿命>1500,全气候固态锂硫电池最新进展!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】与锂离子电池(LIB)等传统电化学储能系统相比, 全固态锂硫电池是一种很有前景的储能系统,它们具有多种独特的优势,首先,全固态锂硫电池利用丰富、分布均匀且具有成本效益的硫作为活性材料;其次,高比容量的硫 (1672 mAh/g) 和锂金属 (3860 mAh/g)电极保住了其高的能量密度,理论能量密度高达2600 Wh/kg,比传统锂离子电池(26
锂电联盟会长
2023-10-13
1762浏览
AEM:聚合物凝胶电解质助力高性能高负载锂硫电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!立方石榴石(Li7La3Zr2O12, LLZO)锂硫电池在追求高能量密度方面表现出很大的希望。阴极中使用的硫丰富,价格低廉,具有很高的比容量。此外,LLZO与Li金属具有良好的化学稳定性;然而,硫阴极/LLZO界面的不稳定性会导致性能下降,从而限制了这些电池的发展。因此,解决这些界面挑战以实现稳定循环是至关重要的。在这里,创造了一种创新的凝胶聚合物缓冲层来稳
锂电联盟会长
2023-10-03
684浏览
厦门大学廖洪钢团队:审稿意见长达100页,打开锂硫电池“黑匣子”!
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑成果简介得益于高能量密度和低成本,锂硫(Li-S)电池被认为是先进储能系统的有前途的候选者。尽管在抑制多硫化锂的长期穿梭效应方面做出了巨大努力,但对纳米级多硫化锂界面反应的理解仍然难以捉摸,这主要是因为原位表征工具在高时间空间分辨率下追踪不稳定的多硫化锂的液-固转化方面存在局限性,迫切需要了解Li-S电池内部的耦合现象,特别是多硫化锂的动态分
果壳硬科技
2023-09-20
1130浏览
新型双功能粘结剂为无阳极锂硫电池带来离子传输和容量双突破
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂硫电池(LSBs)在能量密度和成本效益方面具有明显优势,是下一代有前途是储能装置。为了实现LSBs的商业化,非常有必要使用无阳极的锂硫电池。当前的研究主要集中在阴极/电解液添加剂方面,对粘结剂的研究较少探索。精心设计的聚合物粘结剂可以维持阴极结构的完整性,减轻穿梭效应,促进理想的氧化还原动力学,从而延长循环寿命。聚环氧乙烷(PEO)作为一种线性聚
锂电联盟会长
2023-08-20
2051浏览
富氧空位TiO2锐钛矿金红石异相结增强锂硫电池动力学
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】便携式电子设备和电动汽车日益增长的需求引发了高能量密度二次电池的迫切发展。基于多相硫转化反应的锂硫电池(Li-S)具有优异的理论比容量(1675 mAh g-1)、比能量密度(2600 Wh kg-1)、环境友好性和经济效益,被认为是锂离子电池的理想候选者。然而,锂硫电池的大规模应用仍然受到多硫化物(LiPSs、Li2S4-8)穿梭效应和氧化还
锂电联盟会长
2023-07-24
1073浏览
锂硫电池硫正极可控转化行为如何实现:从动力学调控到策略设计
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂硫电池作为一种新型的储能技术,因较高的能量密度(2600 Wh/kg)和理论比容量(1675 mAh/g)而备受关注。然而,硫的缓慢氧化、还原动力学显著地限制着锂硫电池的性能。近年来,催化材料因不仅可有效地促进不同中间相的转化反应,且可为硫物质提供丰富的锚定位点,从而显著优化硫正极氧化还原反应动力学、多硫化物的穿梭行为和锂硫电池电化学性能,而成为科研界、产业
锂电联盟会长
2023-07-19
1764浏览
北京理工大学JACS:贫液锂硫电池正极反应动力学关键限制步骤指认
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息贫液锂硫电池正极反应动力学关键限制步骤指认第一作者:陈子贤通讯作者:李博权*,黄佳琦*单位:北京理工大学研 究 背 景锂硫电池具有2600 Wh kg−1的超高理论能量密度,是未来高比能电池的重要选择。锂硫电池正极采用单质硫,负极采用金属锂作为活性物质。放电过程中,硫正极遵循固‒液‒固转化机制,单质硫转化为可溶性多硫化物中间产物并最终转化为固相硫
锂电联盟会长
2023-07-17
859浏览
华中科技大学王得丽教授,Adv.EnergyMater.综述观点:锂硫电池中的协同催化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息锂硫电池中协同催化作用的总结与展望第一作者:秦金磊通讯作者:王得丽*单位:华中科技大学研 究 背 景锂硫电池具有高理论能量密度(2600 Wh/kg)和低成本等优点,是最具发展潜力的下一代新型电池体系之一。然而,其商业进程仍然受到多方面限制。一方面,锂硫电池中存在复杂的多相反应,在充放电过程中需要克服多个反应能垒,并且中间产生可溶性多硫化锂(Li
锂电联盟会长
2023-06-15
1707浏览
兰大周金元教授EnSM:应力场平衡催化剂在锂硫电池中的吸附与催化
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息揭示碳包覆表面应变的MoNi4双金属纳米合金在宽温度范围内实现高稳定性的多硫化物转化的增强机制第一作者:孙国文通讯作者:周金元*,潘孝军*,孙庚志*单位:兰州大学,南京工业大学研 究 背 景锂硫电池由于其高的理论能量密度、更低的成本和更高的环境友好性,被认为是下一代能源存储设备的有力候选者。然而,在其商业化之前仍面临一些问题,这些问题主要包括以下
锂电联盟会长
2023-06-14
1114浏览
面向实际应用的超低掺量木质素锂硫电池粘结剂
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂硫电池因为高达2600 Wh kg−1的理论能量密度极具应用潜力,但是多硫化物的“穿梭效应”以及硫的膨胀问题限制了其应用。粘结剂可以有效有效抑制“穿梭效应”,提高硫的利用率,但是合成的粘结剂如PVDF等对导电炭材料作用较强,对活性物质作用较弱;天然的粘结剂则对活性物质作用较强,对导电炭材料作用较弱。很少有粘结剂对导电材料和活性材料均有很好的作用,
锂电联盟会长
2023-03-28
1464浏览
总结|高性能“锂硫电池”:空心载体效应+单原子催化效应!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【总结】高性能“锂硫电池”:空心载体效应 + 单原子催化效应!前言:锂硫电池(LSBs)具有较高的理论能量密度(2600 Wh kg-1)和比容量(1675 mAh g-1),是公认的有发展前景的新一代电化学储能技术。然而,由于正多硫化物的穿梭效应和缓慢的氧化还原转换动力学,硫电极的电子导电性低,电化学循环稳定性差,严重限制了其商业开发。合理设计轻质、高稳定性
锂电联盟会长
2023-02-03
1873浏览
清华大学张强团队:锂硫电池中多硫化物反应机制新进展
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!高性能的二次可充放电池在能源储存应用中扮演着重要角色,已广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和智能电网等实际应用场景中。锂硫电池作为最具前途的、可替代锂离子电池的储能器件之一,具有超高的理论能量密度、储备丰富的正极活性材料、价格低廉等优点。然而,锂硫电池正极侧活性硫物种及放电产物电导率低,硫物种转化动力学迟滞,引发电化学接触差,高体积膨胀,“穿梭效应”严重,活性
锂电联盟会长
2023-01-30
3464浏览
AFM:锂硫电池多硫化物“强吸附”与“快转化”协同
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【文章信息】基于具有空心棱镜结构和表面缺陷构的导电硫化物宿主材料构建多硫化物“强吸附”与“快转化”的协同机制第一作者:曾鹏通讯作者:粟劲苍*,王先友*单位:湘潭大学,郑州大学,新乡学院【研究背景】锂硫电池因出色的理论比容量和能量密度而备受关注,但是严重的穿梭效应和不佳的反应动力学严重限制了其优势的发挥。极性金属化合物对多硫化物的强烈吸附作用为穿梭效应的解决提供
锂电联盟会长
2022-11-29
1126浏览
朱金良副教授,AFM观点:VC-VO异质颗粒的相演化促进锂硫电池中硫转化反应
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息VC-VO异质颗粒的相演化促进锂硫电池中硫转化反应第一作者:董鑫吉通讯作者:朱金良*单位:广西大学研 究 背 景锂硫电池因其超高的理论能量密度、低成本和硫的环境友好性而成为下一代储能系统的热门候选。然而,多硫化物的穿梭效应和反应动力学迟缓的存在严重阻碍了其研究进展。近期,硫宿主材料的研究通常集中在调节多硫化物的行为以获得高性能的锂硫电池。然而,电
锂电联盟会长
2022-11-14
1561浏览
雷永鹏课题组综述:锂硫电池的应用及挑战
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c08581来源:研之成理锂电联盟会长向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、推广等皆可投稿,请联系:邮箱ibatteryalliance@163.com。相关阅读:锂离子电池制备材料/压力测试!锂电池自放电测量方法:静态与动态测量法!软包电池关键工艺问题!一文
锂电联盟会长
2022-11-09
8655浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
瑞萨电子被曝计划在全球裁员数百人
2
传Imagination停止RISC-V处理器核心开发,增强GPU和AI产品投资
3
TCL正式发布“世界上第一款模块化人工智能伴侣机器人”
4
针对美国“中国军事企业清单”,商务部回应……
5
端侧AI破局者:炬芯科技重塑音频芯未来
6
甲骨文高管批评美国AI出口管制草案:过度监管将把芯片市场拱手让给中国
7
四大合作揭秘新兴AI芯片设计模型
8
开启更绿色的未来:氮化镓技术引领能源效率革命
热门
文章排行
1
CES2025|1月7日上午10:30观看NVIDIACEO黄仁勋主题演讲
英伟达NVIDIA中国
4481
2
美国将长鑫、腾讯等134家中企列入黑名单(附中英文名单)
集成电路IC
3258
3
2024年12月及全年新能源汽车销量排名
一览众车
2088
4
买了一年多的电车,续航从400掉到40公里!女车主崩溃:换电池都没货
快科技
1939
5
2024年12月和全年,各大品牌汽车销量汇总!
汽车电子设计
1747
6
明天发布!NVIDIA新核弹RTX5090规格、售价抢先看
硬件世界
1406
7
骂华为的孙院士,上新闻联播了!说华为搞封闭垄断,是难以对抗西方的!
集成电路IC
1346
8
RTX50第一弹!RTX5080上市时间敲定
硬件世界
1176
9
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
手机技术资讯
1134
10
阿里前董事长张勇履新职;字节TikTok算法负责人或离职;英特尔CEO突然宣布退休|2024年12月全球科技企业高管变动
全球TMT
1116
11
王炸来了!特斯拉自动驾驶即将进入中国,只有华为能接招?
飙叔科技洞察
1086
12
苹果2025年19款新品抢先看:最便宜和最轻薄iPhone都来了!
快科技
986
13
【今日分享】2025新年贺词:梦虽遥,追则能圆,愿虽艰,持则可达
今日光电
948
14
上海2025年新能源牌照政策压哨更新!哪些细节值得关注?
汽车电子设计
849
15
季华实验室、鹏城实验室、长春光机所等被美国“拉黑”,新型显示产业发展或“添堵”
JMInsights集摩咨询
849
16
本月,美国将发布AI芯片新禁令
谈思汽车
845
17
突发!传激光雷达巨头大规模裁员,无年终奖!
EETOP
822
18
2024中国大陆晶圆厂(Fab)汇总
芯极速
788
19
明日挂牌上市!功率模组核心部件散热基板国产龙头企业的成本与价值
碳化硅芯观察
756
20
三星复制“梁孟松模式”落空
芯极速
742
21
消息称吉利、旷视展开智能驾驶合作,或成立一家新合资公司
52RD
731
22
扎克伯格高调庆祝40岁生日,花千万打造童年派对,比尔盖茨惊喜现身
美股研究社
729
23
又来!美国国防部将腾讯/宁德时代/长鑫存储/移远等134家中企列入黑名单
芯片之家
686
24
年内拿下欧洲!国产大飞机交付超50架,重点布局三大海外市场!
飙叔科技洞察
643
25
特斯拉上海储能超级工厂竣工,产品将供应全球市场!同时,2025年将加速推进自动驾驶!
飙叔科技洞察
638
26
奥士康、世运、依顿…PCB企业2024年向泰国公司增资情况一览
PCBworld
624
27
iPhoneSE4更名为16E:2025年最便宜的苹果手机
手机技术资讯
606
28
兆易创新:高算力GD32G5系列MCU如何引领数字能源、电机控制与光通信的变革
皇华电子元器件IC供应商
598
29
2024信创:一文看懂国产芯片格局
智能计算芯世界
594
30
合计超61亿元!新增3起功率半导体收购/IPO案
行家说汽车半导体
584
广告
最新
评论
更多>>
一般喜欢标榜“打破垄断”“国x领先”的都死的比较快。嘴比手厉害
56089689_...
评论文章
2025-01-07
砺芯慧感:量产薄膜铂电阻传感器,打破国外30年垄断
我这,原先V10.5跑的好好的代码,更新V11后,单片机初始化时就不断重启
vaov_3734...
评论文章
2025-01-06
FreeRTOSV11.0升级了多项重要功能,兼容V10版本
资料
文库
帖子
博文
1
汽车动力与底盘MCU市场现状研究报告
2
20套大厂USP电路合集
3
《时间的1000个瞬间》林为民
4
《时间简史》(霍金 著)
5
ISO 7637-1-2023
6
Processing-processing3.5.4
7
ESP32TFT常用字体库.zip
8
基于单片机音频信号分析仪设计论文
9
基于Labview的家居控制平台设计论文
10
12-8学习笔记
1
【工程师故事】+2024年:跟大家说说我从工程师到教师的跨界之旅
2
过流保护,大家都会采集电流后经过运放放大送单片机,单片机控制MOS,从而保护后级电路。那短路保护,大家都是怎么做的。现在遇到一个问题,...
3
C语言输出圣诞树
4
求助 请推荐一款8脚的DCDC , 12V 变5V的, 2A 就行,不虚标。
5
摩托车电子,ACC钥匙开关关了后,用示波器挂在ACC线上,还是能抓到一个漏电波形,设置的是5V的触发电平。这种概率性的漏电波形如何有什么办法吸...
6
超低频示波器的原理和应用
7
ESP32搭建TFT_LCD中文字库,附常用字库
8
5SMDJ58CA中功率TVS二极管参数及典型应用
1
RK3562编译Android13 ROOT固件教程,触觉智能开发板演示
2
硅电容系列二:硅电容主要厂家– 村田
3
NXP iMX8MP 处理器基于 Linux 关闭 Debug Console 输出
4
无人机锂电池行业发展现状及市场潜力分析报告
5
谈大模型的赋能
6
Matter 标准:破生态枷锁,启家居智能新时代
7
如何区分315MHz和433MHz遥控模块?
8
硅电容系列一:硅电容概述
1
NMOS管比PMOS管更受欢迎?是真的吗?
2
PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
3
全面谈谈ESC系统
4
防反接电路、防倒灌电路、过流保护和ESP保护
5
准谐振和同步整流在反激变换器中的应用
6
理解SAR型ADC工作原理的3个关键
7
常见的7个低压无功补偿问题及解答
8
STM32最小系统板电路知识学习
9
共模电感为什么接在开关电源交流一侧?
10
什么是相位噪声?
在线研讨会
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
迈来芯Triaxis® 3D磁传感器:汽车安全应用的优选方案
适用于安全连接的新一代PIC32CK SG/GC系列单片机
EE直播间
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间:03月06日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
瑞萨电子被曝计划在全球裁员数百人
传Imagination停止RISC-V处理器核心开发,增强GPU和AI产品投资
TCL正式发布“世界上第一款模块化人工智能伴侣机器人”
针对美国“中国军事企业清单”,商务部回应……
端侧AI破局者:炬芯科技重塑音频芯未来