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核心科学家开发了利用激光束制造石墨烯电极的简单方法,其性能优于以旧方法生产的电极。
由石墨烯构成的电极可能改变从食品安全、临床诊断到环境监测等多个领域对电活性物质的检测和测量方式。
石墨烯由多个超薄和高度有序连接的蜂窝状碳原子环片构成。
这种多层结构使该材料具有特殊的电子特性,特别是导电性和电催化活性,以及对制造电化学传感器有用的物理特性。
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真空领域的从业人员,LabSen211 PH电极,相信对真空电极并不陌生,上海三信PH电极,但对于刚刚从事真空领域的从业人员,LabSen881 PH电极,可能了解不多,下面,就带你去了解一下真空电极。由于具有可靠的密封性能和良好的高压绝缘性能,真空电极广泛应用于超高真空、高真空系统,并可与外部传输的电压、电流、电流、温度、测量等信号相连接。由于真空电极芯的生产工艺比较复杂,所以价格也比较高,当然不同的规格型号也各不相同,LabSen231 PH电极,
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孔隙率为50%的激光成形电极的体积能量密度比传统的薄电极和厚电极分别高31%和10%。由于非活性物质的减少,相同空间内活性物质的负载更高。当孔隙率为20%时,超厚电极的体积能量密度仍比薄电极高7%,但比厚电极低10%,尽管电密,传统电极的负载增加。
这些结果表明,在小尺寸电池中,激光形成的超厚电极比传统电极(除了厚且孔隙率低的传统电极可能导致离子扩散不良之外)更有效地利用空间。超厚电极的重量能量密度比传统电极高5%-35%(不考虑孔隙率和厚度),这是由于超厚电极的使用可以减少集电器和隔膜等非活性材料的重复积累。
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