无线技术成功利用电压控制磁性

西班牙巴塞罗那自治大学和巴塞罗那材料科学研究所研究人员首次将无线技术引入一种磁性装置。他们将非磁性的氮化钴(CoN)薄膜浸入电解液,通过感应极化,无需连接电线即可控制其磁性。这种范式转变可促进磁性纳米机器人在生物医学和计算系统的应用。在未来的生物医学和计算系统中,基本的信息管理过程或不再需要电线。相关论文发表在30日的《自然·通讯》杂志上。电子设备依赖于操纵组件的电磁属性,无论是用于计算还是存储信息等过程。由于电流加热电路,用电压代替电流控制磁性已成为许多器件提高能效的一种重要控制方法。近年来的大量研究通过施加电压来执行这种控制的协议,但总是需要直接将电线连接在材料上。此次,研究团队成功地去掉了电线,通过施加电压来改变氮化钴层的磁性。为此,他们将磁性材料样品放入具有离子导电性的液体中,并通过两个铂板将电压施加到液体上,而不将任何电线直接连接到样品上。由此产生的感应电场,使氮离子离开氮化钴层,并导致样品中出现磁性。感生磁性可根据所......阅读全文

钴酸锂电池技术参数特点

标准放电持续电流:0.2C最大放电持续电流:0.5C工作温度:充电:0~45℃放电:-20~60℃产品尺寸:MAX15*29*51mm成品内阻:≤180mΩ引线型号:国标线UL1571/26#,线长100mm保护参数:过充保护电压/每串4.28±0.025V过放保护电压2.4±0.1V过流值:3~7

二硫化钴中钴占比

二硫化钴中钴占比?一种二硫化钴的合成方法经XRD衍射分析,该钴硫化合物为二硫化钴单相结构,经定量化学分析, 钴硫原子比为1: 2,二硫化钴纯度大于99%,以反应的金属钴计算,二硫化钴的...

钴酸锂电池技术参数和技术优势

钴酸锂电池结构稳定、容量比高、综合性能突出、但是其安全性差、成本非常高,主要用于中小型号电芯,广泛应用于笔记本电脑、手机、MP3/4等小型电子设备中,标称电压3.7V。1、钴酸锂电池技术参数标准放电持续电流:0.2C最大放电持续电流:0.5C工作温度:充电:0~45℃放电:-20~60℃产品尺寸:M

孔隙率测量仪的应用领域简介

  吸附剂(如活性碳,硅胶,活性氧化铝,分子筛,活性炭,硅酸钙,海泡石,沸石等);  陶瓷原材料(如氧化铝,氧化铟,氧化锆,硅酸盐,氮化铝,二氧化硅,氧化钇,氮化硅,石英,碳化硅等);  橡塑材料补强剂(如炭黑,白碳黑,纳米碳酸钙,碳黑,白炭黑等);  电池材料(如钴酸锂,锰酸锂,石墨,镍钴酸锂,氧

比表面积及孔径分布测量仪应用领域

适用于吸附剂(如活性碳,硅胶,活性氧化铝,分子筛,活性炭,硅酸钙,海泡石,沸石等);陶瓷原材料(如氧化铝,氧化锆,硅酸盐,氮化铝,二氧化硅,氧化钇,氮化硅,石英,碳化硅等);橡塑材料补强剂(如炭黑,白碳黑,纳米碳酸钙,碳黑,白炭黑等);电池材料(如钴酸锂,锰酸锂,石墨,镍钴酸锂,氧化钴,磷酸铁锂,钛

磁性非磁性涂层测厚仪功能

磁性非磁性涂层测厚仪功能:   1、测量:仪器配有两种测量探头。Fe探头测量铁磁性材料上的非磁性涂层的厚度,NF探头测量导电金属上的非导电涂层的厚度。   2、数据管理:通过分组的方式来管理存储的数据。一共分6组,每组包含99个数据。可以对任意一组数据进行查看、删除、打印以及通信操作。   3、测量

新型陶瓷或成未来市场所需

  新型陶瓷由于其化学组成,显微结构及性能不同于普通陶瓷,故被称为新型陶瓷 或特种陶瓷 。新型陶瓷不同的化学组成和组织结构决定了它不同的特殊性质和功能,如高强度,高硬度,高韧性,耐腐蚀,导电,绝缘,磁性,透光,半导体以及压电,光电,电光,声光,磁光等。   由于性能特殊,这类陶瓷可作为工程结构

无线高压核相仪的技术指标

  ①准确度:同相误差≤15°,不同相误差≤15°  ②采样速率 3 次 / 秒  ③X和Y采集器电源电压为7.5V ±1.5V  ④X和Y采集器工作电流≤4mA  ⑤主机和 X、Y采集器的视距传输距离为X、Y≥100m  ⑥工作环境:-35°┉ +50° 湿度:≤95%RH  ⑦储存环境:-40°

美研制出双向同步无线广播技术

  据美国物理学家组织网2月15日(北京时间)报道,无线广播一直是单向进行,在某个特定的频率,无线电信号每次只能流向一个方向。但现在,美国科学家首次研发出了能同时发送和接收信号的双向无线广播技术,使无线广播传送信号的信息量提高了一倍,从而有望研制出更快捷高效的网络。   斯坦福大学计算机科学和电子

新技术用铁块无线传输信号和能量

  英国科学家研发出一种技术,可以通过铁块来无线传输能量,研究人员表示,该技术可以应用于潜艇上,让潜艇的外部舱体无线传输能量和通信信号,还可应用于核工业和石油工业领域。   研发这项技术的英国航空航天系统公司(BAE Systems)表示,这种技术使用了高频音响学,可将通信信号和能

可穿戴无线设备与ANSYS仿真技术

近年来,随着医疗保健、体育、执法、娱乐等领域实际需求的增长和潜在应用前景的看好,人们对可穿戴无线设备的兴趣不断提升。举例来说,美国国防部正在开展一项关于士兵可穿戴无线设备的研究,该设备能帮助医疗人员检测士兵的生命体征,收集有关医学信息。可穿戴无线设备的开发也能检测和记录运动员的表现情况,包括跑步速度

软件无线电技术简介及特点应用

软件无线电是最近几年提出的一种实现无线电通信的体系结构 ,是继模拟到数字、固定到移动之后 ,无线通信领域的又一次重大突破。并从软件无线电的基本概念出发 ,讨论了其功能结构、关键技术和难点以及应用和发展前景。 1.引言     完整的软件无线电 (Software Definition Rad

太赫兹无线传输技术研究实现0.14THz远距离高速无线传输

实现21 km、5 Gb/s、0.14 THz远距离高速无线传输,微太中心取得太赫兹无线传输技术研究新进展中国工程物理研究院微系统与太赫兹中心太赫兹应用技术研究室(MT-03)的无线通信研究团队成功实现了距离21 km、单路实时速率5 Gb/s、频率0.14 THz的远距离高速无线传输试验。

氧化钴变成硫化钴反应原理

硫化钴的生成反应是一种氧化还原反应,它的反应原理是有机物向氧化剂提供电子,而氧化剂将电子传递给钴,从而使钴变成高价态(硫化钴)。反应方程式:2C + 2H2O + 4e- → COS + 2H2↓反应中,有机物(C)向氧化剂(水)提供4个电子,氧化剂将电子传递给钴,使钴从二价态(氧化钴)变成四价态(

氧化钴变成硫化钴反应原理

硫化钴的生成反应是一种氧化还原反应,它的反应原理是有机物向氧化剂提供电子,而氧化剂将电子传递给钴,从而使钴变成高价态(硫化钴)。反应方程式:2C + 2H2O + 4e- → COS + 2H2↓反应中,有机物(C)向氧化剂(水)提供4个电子,氧化剂将电子传递给钴,使钴从二价态(氧化钴)变成四价态(

显微新技术可在原子尺度上测磁性

  美国能源部橡树岭国家实验室研究人员与瑞典乌普萨拉大学的同行合作,开发出一种新型电子显微技术,可在原子尺度上检测材料的磁性。研究人员称,这一技术或可为制造体积更小的磁性硬盘驱动器提供新思路。   在电子显微技术领域,光学镜头造成的像差是一个让人头疼的问题,像差的扭曲效果会使图像模糊,不利于观测。因

磁性涂层测厚仪DR260-技术资料

产品说明 DR260涂镀层测厚仪是一款测量磁性金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。采用磁性测厚方法,可无损地测量磁性金属基体(如:钢、铁)上非磁性覆层的厚度(如:镀锌、铬、铜、锢、珐琅、橡胶、粉末、油漆、电泳、搪瓷、防腐层、涂料、沥青、玻璃钢等) 仪器特点操作简单,测试速度快,灵敏度

无酸碱消耗提取镍钴有了新技术

镍和钴广泛用于电子、汽车、化工、材料等领域,是我国重要的关键战略金属。近日,中国科学院过程工程研究所研究员齐涛团队研发出新型氮杂环酰胺萃取剂N-2-乙基己基吡啶-3-甲酰胺,利用该萃取剂可实现氯化体系中镍和钴的无酸碱消耗提取。相关研究成果发表在《湿法冶金》Hydrometallurgy上。湿法冶金溶

无酸碱消耗提取镍钴有了新技术

镍和钴广泛用于电子、汽车、化工、材料等领域,是我国重要的关键战略金属。近日,中国科学院过程工程研究所研究员齐涛团队研发出新型氮杂环酰胺萃取剂N-2-乙基己基吡啶-3-甲酰胺,利用该萃取剂可实现氯化体系中镍和钴的无酸碱消耗提取。相关研究成果发表在《湿法冶金》Hydrometallurgy上。湿法冶金溶

钴酸锂电池的技术标准介绍

  1、名称: 钴酸锂 分子式: LiCoO2 分子量: 97.88  2、主要用途: 锂离子电池  3、外观要求: 灰黑色粉末, 无结块  4、X射线衍射: 对照JCDS标准( 16-427) , 无杂相存在  5、包 装: 铁桶内塑料袋包装  6、化学成分与物化性能指标:  镍 Ni 0.05%

我国高端钴基粉体技术打破国外垄断

  日前,江苏省科技成果转化专项资金项目——形态可控高纯超细钴基粉体的研发和产业化通过验收,项目成果打破了钴基粉体高端市场长期被国外垄断的局面。   据介绍,南京寒锐钴业股份有限公司承担此项目后,自主研发出超细钴粉、金刚石专用钴粉等多项技术领先产品,相关技术获得授权ZL6件,建成年产能1500吨钴

氮化镓是实现-5G-的关键技术

  日前,与 SEMICON CHINA 2020 同期的功率及化合物半导体国际论坛 2020 在上海隆重举行,Qorvo FAE 经理荀颖也在论坛上发表了题为《实现 5G 的关键技术—— GaN》的演讲。  

科学家发现单原子磁性控制新方法-增强电力调谐

  据物理学家组织网日前报道,来自英国、德国、西班牙和葡萄牙的一个国际研究团队发现,决定磁性稳定性及其在各种设备用途的单个原子的磁场方向,可以通过改变这个原子与附近金属间的电耦合进行修改。该研究结果刊登在近日的《自然·纳米技术》杂志上。   任何人只要玩两块磁铁,就可以体验它们是如何依靠磁极的相对

二硫化钴的钴是几价的

二硫化钴的钴是二价。根据查询相关资料信息,二硫化钴是硫元素和钴元素通过化学反应而形成,二硫化钴的钴是二价化合物。二硫化钴不溶于水、稀盐酸和硫酸,可溶于硝酸、醋酸和碱液。

磁性样品

  看到了 才相信  安得物理论虚实  眼见为真定认知  只是江山多乱序  此峰难断彼峰斯  冠状病毒我们肉眼看不到,故而感觉其无处不在,引得风声鹤唳、更是伤亡惨重。湖北的抗疫我们也亲眼看不到,但借助平面图文却能够“感受”到,虽然感受与亲眼看到有区别。因此,去感受、去看到、然后去行动,是我们的脚步和

英开发可实现远程无线充电新技术

  英国利兹大学6月29日发布消息说,该校研究人员正与其他院校合作,开发利用微波波束为机器人以及其他数字装置实现远程充电的新技术。  这个项目由利兹大学、伦敦大学国王学院以及兰卡斯特大学的研究人员合作进行。相关技术一旦成熟,有望应用在国防、环境监控以及智能运输等多个领域。  早在19世纪,就有科学家

无线核相仪的技术指标和特点

  技术指标  1. 准确度:自校误差≤2°现场测试:同相误差≤10°不同相误差≤15°  2. 主机电源电压为9V±2V(NEDA/604/6F22或同等型号电池)  3. X和Y采集器电源电压为7.5V±1.5V(5节AG13电池)  4. 主机工作电流≤7mA  5. 主机和X、Y采集器的视距

110KV无线语音核相仪技术特性

110KV无线语音核相仪的设计可达到核对电网的结构,对于三相连接的线路能确认不同导线的相对相位。在两个测量组件之间无任何电气上的连接,这样可使测量装置的应用非常灵活和安全。高压无线核相器包括两个在电气上互不相连的组件,装置上装有的电极可与被测导线相连,一只橙色的发射器,其电极的形状为钩形,以便挂到导

无线电发射器的技术参数

  外形尺寸:l*w*h/12.5*9.5*5.5(单位:cm;不计突出部分)  电源电压:dc11—13v(推荐12v)  工作电流:40db  立体声分离度:-45db(5000hz~15000hz)  频率响应:40khz~15khz±0.2db(立体声)  失真度:

无线温度监测系统的技术参数及特点

  技术参数  供电电源:AC 85~265V DC 90~375V 输出触电容量:220VAV/5A  温度设置和监控范围:-20℃~120℃ 整机功耗:≤5VA  测量温度精度:±0.5℃ 耐压:2500VA 50Hz/1min 漏流<1mA  测量湿度精度:±3%RH(可选) 抗震性能:10-