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1.
文章介绍了中微双孔活性炭的制备方法,综述了用作双电层电容器的最新应用研究,为中微双孔活性炭在双电层电容器中的应用提供参考。  相似文献   
2.
介绍了以MCS-51单片机为核心的剩余电流参数调试仪的软、硬件设计方案,经现场使用验证,该方案具有准确性、可行性。  相似文献   
3.
采用高温固相法制备了钇掺杂锆铈酸钡(BaZr0.90-xCexY0.10O3-δ, x=0.09、0.18、0.27)(即BZCY系列)前驱体粉末, 研究了烧结性能和电导率. 结果表明, 在所研究的组成范围内, x=0.27(即C3)试样为最佳. 再进一步通过优化烧结助剂ZnO添加量以提高试样的烧结性能及电化学性能. 实验表明, ZnO能够与前驱体发生固溶取代反应, 有效地提高了样品烧结性能. 随着ZnO添加量的增加, 试样烧结致密度提高, 但直流电导率先增大后减小. 当ZnO添加量为2mol%(C3-Z2)时, 试样具有最高的直流电导率, 800℃在湿H2中电导率可达9.27 mS/cm. C3-Z2试样的XRD衍射峰与BaCeO3、BaZrO3标准衍射峰相比出现一定角度的偏移, 而与BaCe0.4Zr0.6O3的标准图谱相对吻合较好.  相似文献   
4.
在氮气气氛下对活性炭进行1 000℃高温热处理,研究了高温处理前后活性炭微观结构和表面化学性质的变化。低温(77 K)N2吸附结果表明,经高温处理后活性炭比表面积和孔容增加,增长率分别达59.2%和83.3%。通过密度函数理论解析热处理前后活性炭的孔径分布得出,高温热处理后活性炭2~4 nm的孔体积明显增加。Boehm滴定和红外光谱分析结果表明,对活性炭进行高温热处理会使活性炭表面不饱和键断裂,含氧酸基团热解,降低活性炭表面酸性基团数量。  相似文献   
5.
研究了加入不同量氧化硼(B2O3)对 Y 掺杂 BaZrO3(BaY0.1Zr0.9O2.95)质子导体烧结性及电导率的影响。研究表明:加入适量 B2O3(质量分数为0.5%~0.75%)可以使 Y 掺杂 BaZrO3的烧结温度降低到 1500 ℃,保温时间缩短到 4~6h,相对密度可达 95%左右,远大于不加 B2O3试样的。与未掺入 B2O3的 Y 掺杂 BaZrO3试样相比,该体系材料的电导率没有明显降低。过量 B2O3(1.0%)的加入将使其以第二相形式存在于烧结体中,从而降低材料的电导率。  相似文献   
6.
基于单片机STC11F32的LED点阵书写显示屏的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
本系统以高速单片机STC11F32为核心,设计并制作了一个基于32×32点阵LED书写显示屏。能够实现扫描微亮和显示点亮两种工作模式,通过自制光笔实现"点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移"等书写显示功能,同时该显示屏还具有坐标显示,能够根据环境光强弱的变化,自动调节显示屏上的亮度,系统还具有休眠功能。  相似文献   
7.
随着电子技术的不断进步,一些原本只能安装在较大平台的通信设备通过小型化、低功耗设计已经能够加装在较小的平台上,而通信设备的加装会使这些平台的信息化程度大幅提升,从而适应更多的应用场合。为了实现通信设备的小型化和低功耗,文章给出了通信信号处理器的小型化和低功耗设计方法。  相似文献   
8.
大动态射频直接采样接收机的研究与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
射频直接采样处理技术可大大简化系统设计,提高设备集成度,具有一致性好、频率切换速度快等优点,适合宽带快速跳频、实时多通道处理等应用.基于通道增益分配思想,提出了一种大动态信号射频直接采样接收方法.测试结果表明,该接收机能达到80 dB以上的动态范围.  相似文献   
9.
简要介绍LabVIEW集成语言环境使用的图形化语言--G语言。重点介绍利用G语言的特点设计分布式系统主站软件。结合事例讲述人机交互操作界面的设计方法,利用LabVIEW提供的VISA设计主站与从站间的通信程序。  相似文献   
10.
采用机械混合和高温固相反应法,在2%(摩尔分数)ZnO掺杂BaZr0.63Ce0.27Y0.10O2.95的质子导体(BZCY-Z2)中添加0~15%(摩尔分数)NaCl,在1400℃保温4h,制备BaZr0.63Ce0.27Y0.10O2.95/ZnO/NaCl(BZCY-Z2-Cl)复相质子导体。结果显示,加入NaCl作为复相烧结助剂后,由于出现液相,降低了试样的烧结温度与保温时间,从而改善了试样的烧结性能;NaCl均匀分布于晶界,改善了晶界特性,提高了晶界质子导电性,质子导体于700℃时在湿氢气氛中总电导率达7.48×10–3S/cm;电解质支撑型单元电池测试结果表明,单电池在550、600、650和700℃下离子传导系数分别达到0.97、0.97、0.95和0.93,表明该电解层材料为良好的质子导体;700℃时功率密度为17 mW/cm2,由于电解层厚度较厚(0.9nm),导致输出功率相对较低。上述结果表明所制备的质子导体材料具有良好的电化学性能。  相似文献   
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