太陽能電池一定得是平板狀的嗎?美國喬治亞理工學(xué)院(GeorgiaTech)的研究人員開發(fā)了一種新技術(shù),能將光纖變成細(xì)長狀太陽能電池。透過將染料敏化太陽能電池(dye-sensitizedsolarcell)與光纖電纜的外殼結(jié)合,喬治亞 ...
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713點(diǎn)擊量2021-12-08
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697點(diǎn)擊量
引言傳統(tǒng)上,北方高寒地區(qū)的水情自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng)到了冬天就必須將設(shè)備拆回,然后到了來年春天再重新安裝,這就給系統(tǒng)造成了相當(dāng)大的安裝維護(hù)工作量。隨著人們對水情自動(dòng)測報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)化程度要求的進(jìn)一步提高,這一問題 ...
2021-12-08 -
741點(diǎn)擊量
意法半導(dǎo)體近日宣布,與位于美國加州的新一代充電電池開發(fā)商—Front Edge Technology(FET)簽署一份商業(yè)協(xié)議。依據(jù)協(xié)議內(nèi)容,意法半導(dǎo)體將在新的應(yīng)用市場中,采用FET的奈米能源(NanoEnergy?)超薄鋰電池技術(shù)。 此 ...
2021-12-08 -
674點(diǎn)擊量
美國麻省理工學(xué)院(MIT)的研究人員發(fā)明了一種新技術(shù),可利用病毒來組裝尺寸微小的、并可印刷在塑膠薄膜上的電池。該病毒是一種基因工程病毒,專門用來做為自組裝(self-assemble)納米級鋰離子電池的材料;所產(chǎn)出的電池則是 ...
2021-12-08 -
683點(diǎn)擊量
意法半導(dǎo)體(ST)公布了一款新的鋰電池充電器芯片L6924D,在一個(gè)33mm的超小型封裝內(nèi),該IC集成了充電器所需的全部功率組件以及其它功能,新產(chǎn)品目標(biāo)應(yīng)用為手機(jī)、PDA、數(shù)碼相機(jī)和MP3播放器。L6924D與充電系統(tǒng)相關(guān)的所有
2021-12-08 -
859點(diǎn)擊量
美國模擬器件公司(ADI)發(fā)布了一款精密運(yùn)算放大器,它滿足了便攜式電池供電應(yīng)用中對功耗、電壓、精度和價(jià)位的要求
2021-12-08 -
631點(diǎn)擊量
8月26日,張家港清華研究院再制造產(chǎn)業(yè)研究院常務(wù)副院長鄭鄖在某會(huì)議上發(fā)表了《動(dòng)力電池回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展策略分析與應(yīng)用前景的思考》的主旨演講。以下是演講實(shí)錄:。今天,我就動(dòng)力電池回收利用
2021-12-07 -
661點(diǎn)擊量
隨著便攜式電子設(shè)備及電動(dòng)汽車的快速發(fā)展,人們除了追求鋰電池的容量更大、充放電速度更快外,更為關(guān)心的是如何保障鋰電池使用的安全性。因?yàn)闀r(shí)不時(shí)發(fā)生的鋰電池爆炸等事件,免不得讓人神經(jīng)緊繃。如何
2021-12-06 -
1016點(diǎn)擊量
UPS供電系統(tǒng)是滿足數(shù)據(jù)中心供電質(zhì)量的核心部分,而蓄電池又是整個(gè)系統(tǒng)中最重要的組成之一,是整個(gè)供電系統(tǒng)的“最后一道屏障”。在UPS系統(tǒng)的故障中,與蓄電池有關(guān)的原因占30%以上。目前數(shù)據(jù)中
2021-12-06 -
817點(diǎn)擊量
于清教認(rèn)為,石墨烯在電池技術(shù)上的運(yùn)用將給電池產(chǎn)業(yè)帶來大變革,但目前石墨烯電池尚未真正走進(jìn)市場,在人才培養(yǎng)、技術(shù)積累、盈利模式、品牌樹立等方面,仍有很長一段路要走。2017年8月21日,幾
2021-12-03 -
893點(diǎn)擊量
UPS設(shè)備以及以它為核心的整個(gè)供電系統(tǒng)是滿足數(shù)據(jù)中心供電質(zhì)量的最核心部分,而蓄電池又是整個(gè)系統(tǒng)中最重要的組成之一,是整個(gè)供電系統(tǒng)的”最后一道屏障”。在UPS系統(tǒng)的故障中,與蓄電池有關(guān)的原
2021-12-03 -
1855點(diǎn)擊量
石墨烯是單層的碳原子,以sp2雜化軌道組成的片狀連續(xù)六角型的二維材料。它是已知的世上最薄、最高強(qiáng)度和硬度、幾乎完全透明的晶體材料,只吸收2.3%的可見光,理想狀態(tài)下的強(qiáng)度約為普通鋼的10
2021-12-03