这需要可拉伸导体结构均一,电导率高,且大形变下导电性稳定。本文利用商业化的SEBS橡胶和碳纳米管薄膜分别作为导电弹性纤维的核与壳,并通过预拉伸形成褶皱结构。在拉伸1320%范围内电阻保持稳定,质量因子高达421,是文献报道值的97倍。
自然科学论文>金属材料的趋肤深度和表面电阻13:1213:12趋肤效应:电磁波的频率越高,衰减系数越大。高频电磁波只能存在于良导体的表面层内,称为趋肤效应。趋肤深度:电磁波穿入良导体中,当波的幅度下降为表面处振幅的时,波在良...
大学物理小论文——关于热力学第二定律的理解与思考姓名:高冠强班级:06111106学号:1120xx1685在发现热力学第一定律基础上,说明了一切的热力学过程必须遵守能量守恒和转换定律,但是不是满足了能量守恒定律的过程就一定能够进行。
作者:彭晓韬日期:2020.08.06[文章摘要]:趋肤效应是导体在交变电磁场环境中或导体内部存在交变电流时出现的一种物理现象。实际上,就是导体内原子中的最外层电子在电磁场的作用下改变运动状态与空间分布规律…
具体论文题目由学生自己选定,最好来源于自己对实际生活中遇到的物理现象的思考。(2)小论文占期末大学物理课程总评成绩15%,不交论文者,该部分分数计为0分。要求完成论文,严禁抄袭,对不合格的论文退回重做。(3)字数限制在1500-3000字
许多知友来私信,要求在知乎上开个专栏,探讨有关开关电器的基本知识和应用技术,特别是居家配电中的开关电器应用技术。本想在知乎上开场Live来介绍,但想想这里面的知识量如此之大,一场Live如何能讲完?于是决定…
电子信息科学与技术专业导论论文电信学院电科131孙忠良13401090117通迆半学期的与丒导论课,我对电子信息科学不技术这个与丒有了全新的认识,同时我发现我已经深深喜欢上了这个与丒,对电子信息产生了浓厚的兴趌。
杭州电子科技大学硕士学位论文10图2.3耦合的导体电路(左)及其等效电路图(右)由图2.3可看出,通过互感M在导体回路中产生的感应电压,同时,也产生了磁通量,不过它与dididtdtdt(2.16)在RFID系统中,阅读器和应答器的电流高频的交流电
近日,清华大学医学院生物医学工程系联合中国科学院理化技术研究所,在国际权威期刊AdvancedMaterials(影响因子IF:21.95)发表了题为“AHighlyStretchableLiquidMetalPolymerasReversibleTransitionalInsulatorandConductor”的学术论文。该...
香港理工大学郑子剑《AFM》:基于液态金属的超弹性导体,导体,超弹性,液态金属,涂层,基质液态金属(LM)由于具有高导电性、自愈能力、环境条件下的零挥发性、良好的生物相容性和作为液体的无限变形能力的独特优势,被用作一种先进的可拉伸材料,用于构建可拉伸和可穿戴电子设备。
这需要可拉伸导体结构均一,电导率高,且大形变下导电性稳定。本文利用商业化的SEBS橡胶和碳纳米管薄膜分别作为导电弹性纤维的核与壳,并通过预拉伸形成褶皱结构。在拉伸1320%范围内电阻保持稳定,质量因子高达421,是文献报道值的97倍。
自然科学论文>金属材料的趋肤深度和表面电阻13:1213:12趋肤效应:电磁波的频率越高,衰减系数越大。高频电磁波只能存在于良导体的表面层内,称为趋肤效应。趋肤深度:电磁波穿入良导体中,当波的幅度下降为表面处振幅的时,波在良...
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作者:彭晓韬日期:2020.08.06[文章摘要]:趋肤效应是导体在交变电磁场环境中或导体内部存在交变电流时出现的一种物理现象。实际上,就是导体内原子中的最外层电子在电磁场的作用下改变运动状态与空间分布规律…
具体论文题目由学生自己选定,最好来源于自己对实际生活中遇到的物理现象的思考。(2)小论文占期末大学物理课程总评成绩15%,不交论文者,该部分分数计为0分。要求完成论文,严禁抄袭,对不合格的论文退回重做。(3)字数限制在1500-3000字
许多知友来私信,要求在知乎上开个专栏,探讨有关开关电器的基本知识和应用技术,特别是居家配电中的开关电器应用技术。本想在知乎上开场Live来介绍,但想想这里面的知识量如此之大,一场Live如何能讲完?于是决定…
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近日,清华大学医学院生物医学工程系联合中国科学院理化技术研究所,在国际权威期刊AdvancedMaterials(影响因子IF:21.95)发表了题为“AHighlyStretchableLiquidMetalPolymerasReversibleTransitionalInsulatorandConductor”的学术论文。该...
香港理工大学郑子剑《AFM》:基于液态金属的超弹性导体,导体,超弹性,液态金属,涂层,基质液态金属(LM)由于具有高导电性、自愈能力、环境条件下的零挥发性、良好的生物相容性和作为液体的无限变形能力的独特优势,被用作一种先进的可拉伸材料,用于构建可拉伸和可穿戴电子设备。