推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
热电偶检定易忽视问题
检定人员在检定热电偶过程中,对于接线柱不牢靠、热电偶短路或捆扎偏离几何中心等常见问题导致的所测数据不准确的情况,一般都能及时发现轻松处理,但是会遗忘一些影响检测结果却容易被忽视的问题。 一、热电偶的长度 JJG351-1996《工作用廉金属热电偶》检定规程中明确规定热电偶长度不小于750mm,之所以对热电偶长度作出规定,是因为考虑到热电偶在离开测温区后要有足够宽的温度梯度区。热电偶的热电动势也就产生在这一区域,要有效地阻止热电偶热端(测量端)的热量传给冷端(接线端),最基本的方法就是热电偶的冷端要有足够的距离远离热端。一般来说由于热电偶长度不够带来的误差是负的,修正值是正的。长度越短,带来的误差也越大,因此,在装炉
[测试测量]
研究人员开发新型拉伸电极 提高电池的存储容量和寿命
据外媒报道,目前在 电动汽车 、电子设备等领域,电池已得到广泛应用,并有望成为可持续能源存储选项。众所周知,每天为电池充电,会使其功能逐渐衰退。最终更换这些电池,不仅要付出大量成本,而且会消耗稀土资源。 (图片来源:viterbischool) 据外媒报道,导致电池寿命缩短的关键因素在于电池的结构完整性出现退化。为了阻止结构退化,美国南加州大学维特比工程学院(USC Viterbi School of Engineering)的研究团队希望,通过“拉伸”电池材料,使其可以反复循环,不致出现结构疲劳。这项研究由该校航空航天与机械工程学WiSE Gabilan助理教授Ananya Renuka-Balakrishna、该校博
[汽车电子]
东丽工程成功研制环保型锂电池电极涂布机
东丽工程成功研制环保型锂电池电极涂布机 2023年3月16日,东丽工程株式会社(总部:东京中央区;首席执行官兼首席运营官:岩出敬;以下简称为“东丽工程”)成功开发了一种环保型二次锂电池电极涂布机,并将于今年4月正式推向市场。 在锂电池电极的生产过程中,该设备可以将电极材料涂布于基材表面。与传统的机器相比,东丽工程开发的新型高效干燥系统可以降低能耗约25%。
[电源管理]
云南大理万吨先进电池电极材料项目投产
7月22日,永平县核桃三产业融合项目暨新能源电池先进电极材料项目投产仪式在永平县博南工业(物流)园区举行。永平县核桃种植面积达158.7万亩,认证核桃有机基地面积102万亩,欧盟认证面积18.3万亩,核桃全产业链产值达28.51亿元,核桃种植面积、产量和产值均居云南 ...
[新能源]
MIT研究人员制造出碳纳米管材料电极
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员发现,在锂离子电池的其中一个电极使用碳奈米管材料,所制造的电池电力会是传统锂电池的十倍;研究人员是采用逐层(layer-by-layer)的制造方法,产出该种新电极材料。 上述制造方法是将一种基底材料交错浸泡在含有碳奈米管的溶液中,该溶液并已经先用简单有机化合物处理过,使其待有正或负净电荷;当所形成的交替层状沉积在基底材料表面上,它们会因为正负电相吸而紧紧接合,然后形成稳定耐用的薄膜。在该种新电池电极材料中,碳奈米管也会「自我组装」为紧密接合的架构。 根据研究人员的说法,这种新电极材料的能量输出表现是传统电容的五倍,总电力传输速率则是传统里离子电池的十倍。而如此性能主要是得
[电源管理]
韩国研发电池电极活性材料单粒子的3D观测模型 提升电池能效
据外媒报道,通过分析和研究电池中微米级的粒子,研究人员研发出了一个电池微米级粒子3D观测模型,有望帮助提高电池的能量效率。韩国大邱庆北科学技术大学(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology)宣布,能源科学&工程系的Yong Min Lee教授团队研发出一个“微米级单粒子电化学模型”(micron single particle electrochemical model),能够从三维角度上,估计电极活性材料单粒子的电化学特性。在实验中,是很难对电极活性材料的单粒子进行三维观测的,而研究人员的模型有望应用于电化学现象研究以及粒子设计,以提升电池效率。 (图片来源
[汽车电子]
一个电极,两种功效,脑植入物成功控制癫痫和强迫症
美国俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的一名女患者成为世界上第一个受益于植入式大脑刺激器的患者。这种刺激器通过有效控制,改变了两种让她备受困扰的疾病症状:癫痫发作和强迫症。这项发表于《神经元》杂志的案例研究,描述了一种反应性神经刺激系统(RNS)的交互式编程,该系统可成功地控制曾经扰乱这名患者生活的疾病。 神经外科教授艾哈迈德·拉斯兰博士演示了患者艾梅柏·皮尔森的脑植入物。 图片来源: 俄勒冈健康与科学大学 在开始用RNS治疗之前,美国患者艾梅柏·皮尔森因强迫症而每天不停洗手,直到破皮流血。她的手已被洗得非常干燥,仅弯曲手指都会弄裂关节皮肤;她还会反复检查窗户和壁橱,并反复确保炉子已关闭。外出就餐时,她也不能坐在别人身边,因为
[医疗电子]
无需开颅植入电极,超声波技术实现无创“读脑”
据最新一期《自然·神经科学》杂志报道,一项新研究证实,美国加州理工学院研究人员开发的功能性超声(FUS)技术可以成为一种“在线”脑机接口(BMI)的基础,这种BMI可以读取大脑活动,通过用机器学习编程的解码器破译其含义,从而控制一台延时极短、可准确预测运动的计算机。 解剖记录平面和行为任务。图片来源:物理学家组织网 2021年,加州理工学院研究人员开发了一种使用功能性超声读取大脑活动的方法,这是一种侵入性小得多的技术。 超声波成像的工作原理是发射高频声音脉冲,然后测量这些声音振动在物质(如人体的各种组织)中的回声。声波在这些组织类型中以不同的速度传播,并在它们之间的边界反射。这项技术通常用于拍摄子宫内胎儿的图像及其他诊断成像
[医疗电子]