鋅空氣電池是用活性炭吸附空氣中的氧或純氧作為正極活性物質(zhì),以鋅為負(fù)極,以氯化銨或苛性堿溶液為電解質(zhì)的一種原電池。鋅空氣電池的充電過(guò)程進(jìn)行得十分緩慢,為解決這一問(wèn)題,通常鋅空氣電池的負(fù)極鋅板或鋅粒,被氧化成氧化鋅而失效后,一般采用直接更換鋅板或鋅粒和電解質(zhì)的方法,使鋅空氣電池得到完全更新
鋰電 | 2021-04-14 08:52 評(píng)論鈉離子電池也是一種二次電池(充電電池),主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作,與鋰離子電池工作原理相似。在充放電過(guò)程中,Na+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫出:充電時(shí),Na+從正極脫嵌,經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極;放電時(shí)則相反
鋰電 | 2021-04-14 08:41 評(píng)論四驅(qū)指的是車(chē)輛在整個(gè)行駛過(guò)程中一直保持四輪驅(qū)動(dòng)的形式,發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩以固定的比例分配到前后輪,這種驅(qū)動(dòng)模式能隨時(shí)擁有較好的越野和操控性能,但不能夠根據(jù)路面情況做出扭矩分配的調(diào)整,并且油耗較高。對(duì)于SUV、越野車(chē)來(lái)說(shuō),四驅(qū)系統(tǒng)能提高越野路況的通過(guò)能力
新能源汽車(chē) | 2021-04-13 19:11 評(píng)論物流體系是工業(yè)的「血液」,是連接制造端和需求端的核心環(huán)節(jié),在整個(gè)工業(yè)和社會(huì)發(fā)展中的地位舉足輕重。而隨著「互聯(lián)網(wǎng)+」以及「工業(yè)4.0」的持續(xù)深入,愈發(fā)智能化的物流系統(tǒng)在全產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮的作用也將越來(lái)越大。
物聯(lián)網(wǎng) | 2021-04-13 18:28 評(píng)論光伏玻璃漲價(jià),硅料漲價(jià),終于光伏逆變器也開(kāi)始漲價(jià)了?據(jù)悉,近期某光伏逆變器企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了漲價(jià)通知,指出因芯片、銅、鋁等原材料價(jià)格上漲影響,決定上調(diào)部分分布式逆變器價(jià)格。
太陽(yáng)能光伏 | 2021-04-13 18:01 評(píng)論網(wǎng)卡測(cè)試簡(jiǎn)介關(guān)于網(wǎng)卡測(cè)試,分為網(wǎng)卡硬件性能(故障)測(cè)試以及網(wǎng)卡數(shù)據(jù)流量測(cè)試兩種,在網(wǎng)卡工作正常的情況下,網(wǎng)卡的指示燈是長(zhǎng)亮的(而在傳輸數(shù)據(jù)時(shí),會(huì)快速地閃爍)。如果出現(xiàn)時(shí)暗時(shí)明,且網(wǎng)絡(luò)連接老是不通的情況
儀器儀表 | 2021-04-13 17:45 評(píng)論傾角傳感器又稱(chēng)作傾斜儀、測(cè)斜儀、水平儀、傾角計(jì),常用于系統(tǒng)的水平角度變化測(cè)量,此類(lèi)傳感器過(guò)去只是簡(jiǎn)單的水泡水平儀,隨著自動(dòng)化和電子測(cè)量技術(shù)的發(fā)展,傾角傳感器的種類(lèi)也逐漸增多,從工作原理上可分為“固體擺”式、“液體擺”式、“氣體擺”三種傾角傳感器,下面我們了解一下它們的工作原理
傳感器 | 2021-04-13 16:55 評(píng)論1. 設(shè)備樹(shù)概念 1.1.設(shè)備樹(shù)感性認(rèn)識(shí)設(shè)備樹(shù)(Device Tree),將這個(gè)詞分開(kāi)就是“設(shè)備”和“樹(shù)”,描述設(shè)備樹(shù)的文件叫做DTS(Device Tree Source),這個(gè)DTS 文
智能硬件 | 2021-04-13 15:10 評(píng)論闡述了在寬帶增益介質(zhì)中,是什么物理因素決定了激光的發(fā)射波長(zhǎng),以及如何利用數(shù)值模型最有效地計(jì)算出激光的發(fā)射波長(zhǎng)。雖然在某些情況下,激光發(fā)射的波長(zhǎng)是很明顯的,但在其他情況下,具有較大增益帶寬或多條發(fā)射線(xiàn)的激光可能會(huì)發(fā)射不同的波長(zhǎng),這取決于具體情況
激光 | 2021-04-13 13:36 評(píng)論睡眠與健康息息相關(guān),布萊根婦女醫(yī)院的研究再次印證了這一點(diǎn)。布萊根婦女醫(yī)院官網(wǎng)2月11日消息布萊根婦女醫(yī)院(Brigham and Women's Hospital)的研究人員進(jìn)行了一項(xiàng)新的研究,探討了
醫(yī)療科技 | 2021-04-13 10:40 評(píng)論1. 設(shè)備樹(shù)概念 1.1.設(shè)備樹(shù)感性認(rèn)識(shí)設(shè)備樹(shù)(Device Tree),將這個(gè)詞分開(kāi)就是“設(shè)備”和“樹(shù)”,描述設(shè)備樹(shù)的文件叫做DTS(Device Tree Source),這個(gè)DTS 文
人工智能 | 2021-04-13 09:48 評(píng)論最小離地間隙是指汽車(chē)在滿(mǎn)載、靜止時(shí),汽車(chē)除車(chē)輪之外的最低點(diǎn)與支撐平面之間的距離,用于表征汽車(chē)無(wú)碰撞地越過(guò)石塊、樹(shù)樁等障礙物的能力。最小離地間隙越大,車(chē)輛通過(guò)有障礙物或凹凸不平的地面的能力就越強(qiáng),但重心
新能源汽車(chē) | 2021-04-12 20:34 評(píng)論混合集成電路(HIC)的主要失效模式包括厚薄布線(xiàn)基板及互連失效、元器件與布線(xiàn)基板焊接/黏結(jié)失效、內(nèi)引線(xiàn)鍵合失效、基板與金屬外殼焊接失效、氣密封裝失效和功率電路過(guò)熱失效等。
工控 | 2021-04-12 18:07 評(píng)論5G NR 技術(shù)翻譯計(jì)劃聲明:本系列翻譯文章,僅作學(xué)習(xí)交流使用,著作權(quán)歸原作者Sassan Ahmadi及Elsevier出版社所有,原創(chuàng)翻譯歸筆者及公眾號(hào)《科學(xué)文化人》所有。原文請(qǐng)參考《5G NRA
通信 | 2021-04-12 17:55 評(píng)論近期,我們將對(duì)3D打印機(jī)遇到的高頻問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行搜集整理,集中解答。小編建議所有3D打印愛(ài)好者收藏。一來(lái)涉及到的知識(shí)點(diǎn)很可能幫你解決目前遇到的問(wèn)題;二來(lái)可以系統(tǒng)學(xué)習(xí)3D打印知識(shí),幫你更好的了解、使用3D打印機(jī)
3D打印 | 2021-04-12 17:13 評(píng)論目前摻鐿光纖激光器主要的泵浦波長(zhǎng)有三種,即915nm、976nm和1018nm,其中前兩種主要在工業(yè)產(chǎn)品中使用,最后一種目前主要用于超高單纖功率科研產(chǎn)品中。
激光 | 2021-04-12 14:25 評(píng)論作者:王輝東毛毛右眼最近總是莫名的跳,跳的他心里亂糟糟,總覺(jué)得有不好的事情要發(fā)生,但是具體是哪件事呢,他自己也說(shuō)不清。你說(shuō)人每天都在追求快樂(lè),然而現(xiàn)實(shí)卻總是要給你一個(gè)響亮的耳光,你明明知道有耳光,但是你卻不知道它什么時(shí)候抽過(guò)來(lái),你要每天腆著臉,等著耳光的到來(lái),你說(shuō)這種日子這么煎熬,怎么能快樂(lè)起來(lái)呢
電子工程 | 2021-04-12 13:52 評(píng)論高功率激光器在科學(xué)和工業(yè)上有許多應(yīng)用,但進(jìn)一步提高激光平均功率有諸多限制因素,比如非線(xiàn)性效應(yīng)或拉曼散射等,都會(huì)阻礙激光平均功率的進(jìn)一步提高。相干合成技術(shù)(CBC)是激光平均功率和脈沖能量進(jìn)一步提高最有前景的方法
激光 | 2021-04-12 11:34 評(píng)論混合集成電路(HIC)的主要失效模式包括厚薄布線(xiàn)基板及互連失效、元器件與布線(xiàn)基板焊接/黏結(jié)失效、內(nèi)引線(xiàn)鍵合失效、基板與金屬外殼焊接失效、氣密封裝失效和功率電路過(guò)熱失效等。一、HIC的失效類(lèi)型混合集成電路的失效,從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上劃分失效主要分為兩大類(lèi):組裝、封裝互連結(jié)構(gòu)失效、內(nèi)裝元器件失效
電子工程 | 2021-04-12 11:34 評(píng)論對(duì)于給定的制造工藝和晶片區(qū)域,微控制器的功耗主要取決于兩個(gè)因素(動(dòng)態(tài)可控):電壓和頻率。ST公司L系列超低功耗芯片為130nm超低泄漏工藝,在超低功耗所做的設(shè)計(jì)思路如下:1. 圍繞Cortex-M3內(nèi)核構(gòu)建
電子工程 | 2021-04-12 09:55 評(píng)論