Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Содержание книг и журналов / Год 2019

Приглашаем посетить нашу Бесплатную техническую библиотеку.

Поиск по книгам, журналам и сборникам смотрите здесь.

Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки

Проекты замедленного действия

Прозрачный дисплей LG T-OLED

Промедление смерти подобно

Прометий: факты и фактики

Просто музыка

Простое зарядное устройство - автомат

Простое зарядное устройство с десульфатацией автомобильного аккумулятора

Простой бесперебойный источник питания для системного блока компьютера

Простой вольтметр с пределом измерения 99,9 В и диммером

Пространственный контакт и порядок в ядре глазами биолога-ядерщика

Простые зарядные устройства для аккумуляторов

Простые приборы для садовода и огородника

Простые самодельные антенны для приема радиовещания в диапазоне 64…108 МГц

Простые точные часы

Простые электронные часы

Против льда и птиц

Противопожарный и успокоительный бром

Прототип геолога

Прототип сияющий

Профессиональный портативный измеритель RLC АКТАКОМ АМ-3123

Пульт для хорошего мальчика

Путем пармезана

Путешествие на Завод LG Electronics в Подмосковье: прорывные технологии и высокие стандарты качества

Путешествие по таблице элементов: от водорода до оганесона

Путешествуя с Чичиковым, Татьяной Лариной и другими героями русской классики

Пучок ароматной зелени

Пушкин - немного физик?

Пылесос в виде наушников от Dyson очистит воздух

Пыльца

Пять причин для счастья

Пять суток в иммерсионной ванне

Радиатор головки двигателя кордовой модели

Радиомикрофон на одном транзисторе

Радиомикрофон на туннельном диоде

Радиомикрофон с высокой чувствительностью

Радиопередающая вседиапазонная приставка Contest-Tx

Радиоуправляемая сетевая розетка

Разноцветные флешки для защиты от пиратов

Разные культуры - разные мозги?

Разработка эффектов для светодиодного куба без программирования

Разъемы для FFC/FPC с автоблокировкой и рабочей температурой -40…+125°С

Рак: бои по правилам

Ракетный маневр

Рамочная любительская УКВ антенна универсальной поляризации диапазона 2 м на рамочных элементах типа конверт

Растворяются ли соли в тяжелой воде так же, как и в обычной?

Растительный учет

Расширение серии LED-драйверов LYTSwitch-6 с лучшими в отрасли значениями плотности мощности и КПД

Реактивный двигатель из... бумаги

Реальная избирательность радиоприемных трактов в сложной помеховой обстановке

Ребус чистой воды

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

Поиск по книгам, журналам и сборникам

Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер...

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Эффективный аккумулятор с литиевым анодом 10.08.2014

Исследователи из Стэнфордского университета в США смогли создать эффективный и надежный аккумулятор с литиевым анодом, решив при этом проблемы, которые до этого никто не мог разрешить десятилетиями. Новая разработка позволит в перспективе создавать более легкие, компактные и мощные батареи для смартфонов, ноутбуков, а также электромобилей.

Типичная конструкция аккумулятора включает три основных элемента: анод (положительный электрод), электролит и катод (отрицательный электрод). Сегодня наибольшее распространение получили литий-ионные аккумуляторы, в которых ион лития выступает в качестве переносчика заряда. Анод при этом, как правило, изготавливается из графита. Хотя графит наиболее популярный материал для производства анодов, он далеко не самый эффективный, говорит И Цуй (Yi Cui), процессор Стэнфордского университета по материаловедению и руководитель проекта. Литий является более эффективным.

"Из всех материалов, которые можно применять для производства анодов, литий обладает наибольшим потенциалом, - объясняет ученый. - Он имеет небольшой вес и наиболее высокую энергетическую плотность. С этим материалом можно получить больше мощности на единицу веса и объема. Иначе говоря, можно создавать более легкие, компактные и мощные аккумуляторы". Цуй также говорит, что, согласно его предположениям, литиевый анод в теории способен повысить емкость батареи в 3-4 раза.

Проблема кроется в том, что, прежде всего, литий быстро вступает с электролитом в химическую реакцию, и, кроме того, он в значительной степени увеличивается в размерах при осаждении ионов лития на литиевом аноде, из-за чего происходит деградация аккумулятора.

Как рассказывает руководитель проекта, многие ученые десятилетиями бились над решением данных проблем, которые, наконец, удалось решить его команде, применив один дополнительный элемент - своего рода защитный кожух, закрывающий анод, и представляющий собой сетку из углеродных куполов толщиной 20 нм. Такая сетка предотвращает реакцию лития с электролитом и является в достаточной степени гибкой, чтобы по мере расширения анода растягиваться, не разрушаясь.

Обычно батарею можно начинать массово производить в том случае, если ее кулоновская эффективность (относительный объем лития, сохраняемого на аноде после цикла заряда-разряда) достигает 99,9% и больше, не снижаясь менее этого значения длительное время.

До настоящего времени батареи с литиевым анодом, созданные в условиях лабораторий, показывали кулоновскую эффективность порядка 96%. Причем спустя всего лишь 100 циклов заряда-разряда она падала ниже 50%. Ученым из Стэнфордского университета удалось добиться значения в 99%, которое оставалось таким даже спустя 150 циклов.

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электрику. ПТЭ. Подборка статей

▪ статья Муки слова. Крылатое выражение

▪ статья Когда был заключен самый первый мирный договор? Подробный ответ

▪ статья Ремонт энергосберегающих ламп PHILIPS 6yr ECONOMY. Советы радиолюбителям

▪ статья Ремонт прерывателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Приемник команд ИК ПДУ с интерфейсом USB. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026