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
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
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
登录|注册
芯语
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
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
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
相互作用
全气候阻燃型电解液:强阴离子-溶剂相互作用助力高性能锂金属电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂金属电池(LMBs)因其超高的能量密度(超过400 Wh/kg)而被视为下一代能源存储技术的有力候选。然而,锂金属负极的高活性(-3.041 V vs. 标准氢电极)导致电解液的持续还原反应,从而引发低库仑效率、锂枝晶不可控生长以及安全隐患,尤其是在极端温度条件下。尽管已有多种策略用于改善电解液的热稳定性和安全性,但在宽温度范围内实现稳定的锂金属
锂电联盟会长
2025-04-01
354浏览
华中科技大学在里德堡原子相互作用调控领域取得重要进展
近期,华中科技大学国家精密重力测量科学中心及物理学院李霖教授课题组在里德堡原子相互作用调控领域取得重要进展。课题组发展了基于里德堡缀饰态技术的波函数精密操控方法,实现了里德堡原子之间相互作用的跨数量级、连续调控。基于这一机制,课题组实现了基于低激发里德堡原子的量子操作,展示了两个数量级的量子操作加速,并实现了单光子级别非线性的连续调控。这一结果有望应用于里德堡量子光学及量子计算等领域,实现快速、高
MEMS
2025-02-17
504浏览
中国科学院金属研究所李峰、孙振华、于彤AM:高熵单原子间长程相互作用在催化硫转化反应中的作用!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!锂硫(Li-S)电池以其理论容量和能量密度高而备受关注,被认为是下一代能源存储技术的有力候选。大约四分之三的容量来自于可溶性锂多硫化物(LiPSs)与固态硫化锂(Li2S)之间的转化反应,这被认为是整个反应过程中最具挑战性的步骤。这种转化反应的缓慢动力学不仅加剧了LiPSs的积累和穿梭效应,还导致活性材料的持续消耗和容量的显著下降。采用能够捕获并加速LiPSs
锂电联盟会长
2025-01-15
808浏览
基于腔反射增强的微流控纳米等离子体传感器,用于超灵敏分子相互作用分析
分子相互作用的研究对于新药开发和疾病治疗具有重要意义。近日,华中科技大学生命科学与技术学院刘钢教授、胡文君教授团队联合量准公司黄丽萍博士团队以及中国药科大学孙春萌教授团队,在 Chemical Engineering Journal 期刊发表了题为“A Miniaturized Microfluidic Nanoplasmonic Sensor with Cavity Reflection Enh
MEMS
2024-09-26
581浏览
综述:基于微流控平台的病毒-宿主相互作用研究进展
据麦姆斯咨询报道,近日,武汉大学张志凌教授团队与南通大学刘东教授团队合作在Chinese Chemical Letters期刊上发表了题为“Advances in virus-host interaction research based on microfluidic platforms”的综述性文章,以细胞微芯片的发展为线索,全面总结了微流控技术在研究病毒-宿主相互作用领域中的应用,并讨论了其
MEMS
2024-08-25
837浏览
南开大学Angew:调节电解质中离子-偶极子相互作用实现超低温钠离子电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文章背景碳酸酯溶剂已广泛应用于钠离子电池电解质中,但溶剂的极性羰基与Na+的相互作用较高,致使溶剂鞘中溶剂配位强烈。由此产生的强Na+ -偶极相互作用导致碳酸酯基电解质的凝固点较低,降低其在低温下的倍率性能。与碳酸酯相比,醚基电解质由于其低粘度和更好的还原稳定性而引起了相当大的关注。然而,Na+与溶剂的强配位也会引起Na+与偶极子的强烈相互作用,导致Na+在低
锂电联盟会长
2024-02-28
1128浏览
湖南大学何清/彭桑珊团队ESM:利用弱超分子相互作用驱动的伪纳米相分离策略克服液流电池膜电导率与选择性此消彼长难题
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!近年来,对于氧化还原液流电池(RFBs)和电解水等能源系统的需求不断增长,这推动了对高效且经济的离子传导膜的深入研究。然而,在离子传导膜的研发中,电导率与选择性之间的权衡一直是一个难以克服的挑战。例如,具备商业应用前景的非氟芳香族离子传导膜为了提高电导率,通常需要增加离子交换容量,但这却往往导致膜的过度膨胀和降低的离子选择性。此外,这类膜在共价修饰方面也面临稳
锂电联盟会长
2024-02-19
755浏览
武汉大学曹余良教授、方永进教授AngewChemie:溶剂化能力与离子-偶极相互作用的关联性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息电解液中溶剂的溶剂化能力与离子-偶极相互作用强度的关系第一作者:陈柯安通讯作者:曹余良*,方永进*单位:武汉大学,新疆大学研 究 背 景先进多功能电解液的开发是提高锂离子电池性能的先决条件。在新型电解液中,对锂离子溶剂化结构的调控一直都是至关重要的一环。但是,在过去的研究中,溶剂化能力这一概念仍然缺少明确的认识,通过不同方法得出的溶剂化能力的强弱
锂电联盟会长
2023-10-14
2669浏览
明军研究员电解液分子间相互作用篇:再叙PC基电解液与石墨的兼容性
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】离子插层化学是二次电池电化学储能的基础,其中阳离子或阴离子在电极材料中的嵌入/脱出与外电路电子的传输共同实现了能量的存储与转换。例如,Li+在正极(例如LiCoO2、LiFePO4、LiNi0.5Mn1.5O4等)和碳基负极(例如石墨)中可逆的嵌入与脱出(即脱嵌),是锂离子电池能够工作的前提条件。然而,离子能否可逆脱嵌不仅仅受离子与电极材料之间相互
锂电联盟会长
2023-09-15
1811浏览
【半导光电】激光器中光与物质的基本相互作用
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----光在激光器中是经过以下过程产生的:物质中的电子从激发态能级跃迁到较低能级,发射光子,贡献于激光束的产生。因此,光与物质之间的基本相互作用是分析激光器运行和激光特性的基础。这一节简略描述激光 材料中的原子/ 分子与生成激光的光子之间的相互作用。能级原
今日光电
2023-06-11
1230浏览
大连化物所揭示MXenes电子—声子相互作用新机制
近日,大连化物所分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室(二十五室)袁开军研究员团队与北京航空航天大学郭洪波教授、李介博副教授等合作,发现了MXenes中电子能量弛豫新通道,揭示了MXenes电子—声子相互作用新机制。该成果对设计等离激元新材料,实现材料高效光电、光热转化等提供了新思路。等离激元是金属表面电子的集体振荡,在金属纳米材料中比较常见。研究电子和声子之间相互作用机制对理解等离激元
MEMS
2023-01-08
1047浏览
从机理上定量理解氧化亚硅负极中硅碳材料的相互作用
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】含硅材料作为目前前景最好的高容量负极材料之一而备受关注。近年来,大量的研究集中在解决含硅材料在充放电过程中出现的巨大的体积变化导致的机械失效进而引发的循环寿命差等棘手问题,主要包括一些新硅基材料的研发,例如硅/碳复合材料,氧化亚硅等。然而,实验性研究往往只能从材料形态表征以及宏观性能输出方面进行评估,由于多材料体系造成的局部非均质行为很难通过实验进
锂电联盟会长
2022-12-07
1739浏览
定制化的液滴组装技术,用于大规模表征细胞相互作用
免疫系统依赖于大量单个细胞-细胞间相互作用事件。这些相互作用是区分自我和非自我的关键,也是新出现的癌症免疫疗法的基础,如免疫检查点封锁、过继性T细胞疗法和癌症疫苗。目前的研究方法主要从细胞群体培养中解析相互作用。尽管群体数据对于表征细胞类型和整体反应之间的协同行为很有作用,但在许多生物系统,特别是免疫系统中,缺乏精确描述细胞相互作用所必需的细节。微流控技术利用皮升体积的液滴、微腔室或者微孔来定量细
MEMS
2022-11-16
975浏览
ECCV2022|清华&Meta提出HorNet,用递归门控卷积进行高阶空间相互作用
点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我来源:公众号 机器之心 授权来自清华大学和 Meta AI 的研究者证明了视觉 Transformer 的关键,即输入自适应、长程和高阶空间交互,也可以通过基于卷积的框架有效实现。视觉 Transformer 的最新进展表明,在基于点积自注意力的新空间建模机制驱动的各种任务中取得了巨大成功。在本文中,来自清华大学和 Meta AI 的研究者证明了视觉 Tra
OpenCV学堂
2022-09-08
1911浏览
厦门大学洪文晶/杨扬等NatureChemistry:σ-σ相互作用的实验证据
研究背景分子间的相互作用,是化学、材料、物理、生物、医学乃至电子学等多学科研究中的一个重要而基本的科学问题。对于相互靠近的两个共轭分子,已经有很多的实验证据证明,苯环之间能够通过π电子云之间的相互作用发生分子间的堆积作用进而发生电子的输运,即π-π堆积作用;对π-π堆积作用的深入研究和认识已经成为了科研工作者研究和认识DNA组装、多肽折叠等生命过程、以及设计和制备有机电子学和柔性电子学材料的重要基
DT半导体材料
2022-07-30
1843浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
革命性的电池架构:固态电池的崛起
2
智能电网:引领能源行业革命的关键
3
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
4
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
5
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
6
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
7
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
8
康佳集团实控人变更为中国华润
热门
文章排行
1
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2406
2
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1937
3
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1726
4
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1403
5
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1357
6
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1320
7
彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态
快科技
1320
8
告别Windows!华为鸿蒙PC版即将发布:自主可控、统一生态!
飙叔科技洞察
1318
9
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1129
10
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
978
11
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
967
12
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
934
13
华为最强大AI芯片910D曝光!首批样本5月到货对标NVIDIAH100
文Q聊硬件
800
14
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
710
15
啥是六位半?为什么叫六位半?和万用表有什么区别?硬件工程师的必备电路调试工具
硬件那点事儿
637
16
努比亚Z70SUltra摄影师版手机发布:第七代真全面无孔屏,4099元起
CINNOResearch
626
17
日产汽车亏损达380亿元,将关停武汉工厂!在中国再投资100亿元,押注电动汽车!
飙叔科技洞察
615
18
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
610
19
合力泰“摘帽”冲刺,申请撤销退市风险警示及其他风险警示!
PCBworld
577
20
两年内,国产HBM实现自给自足?没那么简单!
飙叔科技洞察
558
21
【行业资料】2024-2025年度人形机器人产业发展研报
移动机器人产业联盟
557
22
一加Ace5系列新机5月见!首发天玑9400E超骁龙8Gen3
快科技
553
23
“芜限新能,瑞见未来”——走进iCAR奇瑞新能源活动在芜湖高新区圆满落幕
CINNOResearch
547
24
台积电公布2nm工艺良率!
半导体前沿
539
25
苹果最良心的一次:iPhone17有望全系标配12GB内存
手机技术资讯
538
26
突发!三星等数千名高管更换SIM卡
WitDisplay
536
27
半导体4月报:半导体原产地认定细则落地,机构预估25Q2存储器合约价涨幅将扩大
华强电子产业研究所
535
28
日产武汉工厂将停产!
谈思汽车
510
29
出货1.07亿台智能手机,龙旗科技2024年营收增长70.62%
52RD
508
30
专利战或迎和解,京东方将访问三星LG
SemiDisplayView
500
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
IGBT图解
2
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
3
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
4
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
5
STM32G431移植FreeModbus
6
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
7
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
8
【Winform+WPF】喷涂工艺SCADA采集监控上位机
9
积分微分的拉普拉斯变换
10
纳祥科技NX9019中文规格书,HIFI专业级别ADC,国产替代CS5361
1
差分晶振的输出方式有哪几种呢
2
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
MacBook扩展坞怎么选?
5
【拆解】某斑学习思维机
6
IU5209E升压充电管理芯片
7
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
8
【敏矽微ME32G030系列】+ADC转换测评
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
电动汽车底盘常见故障处理方法
2
变频器过热报警?别慌,一文教你轻松解决!
3
嵌入式硬件--开关电源Buck电路
4
增强型MOS场效应管电路分析方法
5
芯片制造技术之键合技术
6
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
7
TL494反相降压-升压转换器电路工作原理、电路设计、计算、测试
8
五种总线协议(UART、RS232、RS485、IIC、SPI)
9
晶振工作原理详解
10
PCB安规设计:电气间隙和爬升距离
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22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
革命性的电池架构:固态电池的崛起
智能电网:引领能源行业革命的关键
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司