回顾曾经那些推动全球半导体发展的技术和事件。1833年:第一次有记录的半导体效应迈克尔·法拉第(Michael Faraday)发现了硫化银晶体中电导率随温度升高而增加的“特殊情况”。这与在铜和其他金属中观察到的情况相反。
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电导率的倒数为电阻率值,二者之间的关系成倒数关系。 水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。
摘 要:以食用油和地沟油为实验材料,基于电导率法测定了学校周边各类食用油脂和地沟油的萃取水相的电导率值, 并探讨了水油比、油水混合物的混匀方式以及静置分层时间对测定结果的影响。结果表明在室温条件下,水油比为2∶1(mL/ g),搅拌混合30 s,静置分层10 min,测得地沟油的水相电导率一般为30 µS/cm以上,而食用油的电导率为10 µS/cm以下, 故若测定的样品食用油的电导率大于10 µS/cm,则可判定其中掺有地沟油。
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如三元锂电池与磷酸铁锂电池。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如燃料动力电池和锂离子电池。
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的全固态电池,那么接下来让小编带领大家一起学习全固态电池。目前,具有高能量密度以及高安全特性的固态电池正在全球范围内受到关注。伴随着新能源汽车的高速发展,提高车辆续航里程的呼声日益响亮,想要汽车“跑”得远,选用能量密度更高的固态电池成为一个可行的选择。在此背景下,不同国家和地区的相关研究机构和企业纷纷进入“赛道”,开启了一场发力布局和加速固态电池研发的“拉力赛”。
(文章来源:携手健康网) 随着可折叠手机和5G手机等需要高电量的可穿戴设备和智能手机的推出,人们对电池的兴趣与日俱增,各种电池类型也在开发中。例如,嵌入在手机表带中的柔性电池或从无线充电
报道称,修发贤团队新研制的砷化铌纳米带材料,电导率是铜薄膜的一百倍,石墨烯的一千倍。同时,区别于超导材料只能在零下几十度超低温下应用,新材料砷化铌的高电导机制即使在室温下仍然有效。这一发现也为材料科学寻找高性能导体提供了一个可行思路,在降低电子器件能耗等方面有重大价值。
问:所测量的液体介质的电导率对于电磁流量计到底有怎么样的影响? 答:电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K·B·D·
Circuits from the Lab®参考电路是经过测试的参考设计,有助于加速设计,同时简化系统集成,帮助并解决当今模拟、混合信号和RF设计挑战。 欲了解更多信息和/或技术支持,请访问:www.analog.com/CN
摘要:电导率测量主要用来检测水的纯净度,是检测水中离子杂质的一种有效、简 便和可靠方法。电导率测量仪分为现场测量、实验室测量、在线测量等几种类型。 但并不是每种仪表都适用于超纯水/高纯水电导率
1.电导率的定义电导率是物体传导电流的能力。电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律
简介随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或
有机材料具有丰富的化学组成,氧化还原电位可调,可以实现多电子转移,而且原料来源丰富,成本低廉,材料可循环降解,对环境无害,作为钠离子电池电极材料引起了大家的广泛
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以中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所高质量薄层石墨烯制备技术成果为基础,苏州格瑞丰纳米科技有限公司日前正式推出典型厚度分别为1nm和2~3nm的高质量薄层石墨烯粉体产品。目前,格瑞丰薄层石墨烯粉体的生产规模初
由中国塑料加工工业协会、中国电池工业协会联合主办的2014锂电池、隔膜产业链市场与技术发展研讨会上透露,《锂离子电池用聚烯烃隔膜》国家标准已经起草,目前正在进行数据验证与标准修订。该国家标准自2012年开始起
摘要 针对七电极电导率传感器的基本原理和特点进行了阐述,根据传感器本身物理特性以及高精度测量的要求,设计了能够满足低温漂、高精度、速度快的测量电路。采用D/A、A/D等集成电路芯片去实现对传感器的精确驱动和
PA-Cap简介PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器,在材料和核心工艺上有重大创新。它在研究聚吡咯薄膜电聚合生长规律基础上,开发了在复杂多孔的绝缘体表面原位均匀生长高电导