学科分类
/ 1
10 个结果
  • 简介:AL-DP100最独特的地方莫过于其耳机本身每边拥有多达4个的独立发声单元(左右合计8个独立发声单元).同时配备一款每声道输出为105mW的6声道(5+1)解码器。其中左右主声道采用了40mm直径的发声单元.其它三个声道为30mm.这八个声道通过特殊算法解码输出.从而完美的再现中置、左右声道、左右环绕、低频这5+1声道。

  • 标签: 耳机 6声道 左右声道 解码器 单元 发声
  • 简介:为了保证船用防爆电机表面防腐蚀性能满足要求,通过对一系列涂料进行霉菌试验、耐化学气体试验、耐盐雾试验、交变湿热试验试验,最终筛选出满足GB/T7060-2008要求的涂覆方案。最终涂层结构为:无机硅酸锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆。

  • 标签: 船用防爆电机 涂覆方案 防腐蚀性能
  • 简介:采用锂离子电池聚乙烯(PE)隔膜为基体,在其两侧均匀涂覆厚度为1~2μm混有纳米氧化铝(Al2O3)粉末及胶凝剂的无机有机浆体,得到一种无机复合陶瓷涂层锂离子电池隔膜。通过对该电池隔膜及由此类隔膜制成的电池进行热烘箱测试结果表明:在150℃高温环境下,无机陶瓷涂层隔膜没有出现较大的热收缩,具有优越的热稳定性,能有效提高锂离子电池的热安全性能。由于无机纳米Al2O2颗粒具有较高的比表面积,使得涂覆后的隔膜对电解液具有良好的润湿性及保液性能。采用陶瓷涂层隔膜组装LiFePO2C体系电池并对电池进行1C充放电循环测试,结果表明涂覆后的隔膜能有效提高锂离子电池的容量保持性能。

  • 标签: 锂离子电池 陶瓷涂层隔膜 热稳定性 容量保持性
  • 简介:LED灯条传统滴胶工艺落后,严重制约行业发展,难以满足LED灯条市场需求。三泰光电凭借高分子材料及设备、工艺的研发优势,隆重推出LED灯条喷涂工艺,极大提高生产效率,解放劳动力,三泰涂层新工艺具有优良光学性的高的生产效率,为行业带来一场颠覆性技术革命。

  • 标签: 喷涂工艺 LED灯 涂层 生产效率 高分子材料 市场需求
  • 简介:普鲁士蓝锂铁衍生物具有完美的立方晶体结构,在晶体结构中存在空隙,为锂离子的嵌脱提供了可能。测试了该材料的电导率和锂离子在其中的嵌入/脱嵌能力,并对以其作为正极材料的锂离子电池样品进行了充放电测试。结果表明,该材料适合作为锂离子电池正极材料。

  • 标签: ) 锂离子电池 电池材料 固体电解质
  • 简介:报道了用水热法合成直接甲醇燃料电池(DMFC)阴极碳载Pd-Fe(Pd-Fe/C)催化剂,利用X射线衍射仪(XRD)和透射电子显微镜(TEM)对催化剂进行了结构表征;结果表明:水热法合成的Pd-Fe/C催化剂中的金属粒子,其平均粒径较小,分散均匀;电化学测试表明:Pd-Fe/C催化剂对氧还原反应有很高的电催化活性。

  • 标签: 直接甲醇燃料电池 水热合成 Pd-Fe/C催化剂 氧还原
  • 简介:绝缘子是电力系统重要的绝缘控件,输电线路覆冰会对电力系统造成严重的后果。超疏水因其独特的浸润性能在防水、防覆冰和自清洁等方面有着重要的应用前景。本文采用纳米粒子填充法,在玻璃基底上制备出超疏水涂层。采用扫描电子显微镜(SEM)、X-射线光电子能谱仪(XPS)、接触角测量仪等分析手段对涂层的微观形貌、表面元素组成和浸润性能进行表征。同时在人工气候实验室测试了涂覆超疏水涂层绝缘子的覆冰特性及交流闪络电压。结果表明,本文制备的有机树脂/SiO2超疏水涂层的静态接触角达到161.1±1.3°,滚动角低于1°,达到了超疏水效果。纳米粒子的加入增加了涂层的粗糙度,使涂层形成了微纳米交联网状结构。超疏水涂层在雨凇条件下能够有效地延缓覆冰过程,阻止连续水膜的形成,提高了交流闪络电压。该方法制备简单,容易实现大面积制备,在防覆冰领域有着良好的应用前景。

  • 标签: 绝缘子 超疏水 纳米粒子填充 微纳米结构 防覆冰 闪络电压
  • 简介:氯是自然界中广泛存在的一种化学元素,可用于对自来水消毒、制备盐酸、农药、塑料等,在工农业生产中应用极为广泛。加拿大的一组研究人员日前发现,在传统OLED(有机发光二极管)的电极材料上涂上一层氯原子涂层,不但可提高OLED的发光效率,还能大幅简化生产工序,降低生产成本,将加速OLED在主流平板显示和其他发光技术上的应用。

  • 标签: OLED 生产成本 氯原子 加拿大 涂层 科学家
  • 简介:尽可能减少和控制用汞县是荧光灯工艺研究的重要课题之一。目前主要通过在荧光灯玻管内肇涂覆惰性氧化物保护膜、制备品体结晶完整的荧光粉、良好的涂层来解决。以防止汞与玻璃内表面的钠起反应、防止荧光粉表面吸附的氧与求起反应,达到减少汞的消耗和改善荧光灯的寿命。

  • 标签: 低汞 保护膜 良好的涂层 改善晶体
  • 简介:以La0.8Mg0.2(Ni2.7Co0.6Al0.1Mn0.1)x(x=0.9、0.95、1.00、1.05、1.10)贮氢合金为研究对象。采用电化学测试技术,揭示合金的成分与电化学性能的关系。在所研究的合金中,以x=1.00时合金的综合性能较好,其最大放电容量为357mAh/g,活化次数为2次,在1200mA/g放电电流条件下的高倍率放电性能HRDl200=47%,但合金经200次循环后的容量保持率偏低(S200=63.4%)。

  • 标签: 稀土系贮氢合金 AB5型 退火处理 电化学性能 节能